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⏱ 2 h 42 min📚 27 aulas🎧 Versão em áudio
Fundações LLMOps: Construindo Pipelines de Produção para Modelos de Linguagem
Aprenda a avaliar, monitorar e proteger modelos de linguagem grandes em produção usando fluxos de trabalho LLMOps modernos, portões de qualidade CI / CD e versionamento imediato.
💬Instrutor de IA Pergunte sobre qualquer aula e receba uma resposta clara na hora, quando quiser.
🕐Comece quando quiser Sem horários nem prazos: aprenda no seu ritmo, quando quiser.
🌐Em português Aulas, tarefas e certificado: tudo totalmente no seu idioma.
Sobre este curso
Mover um modelo de linguagem grande de um protótipo local para um ambiente de produção confiável requer estratégias operacionais especializadas.Este curso ensina como preencher a lacuna entre o desenvolvimento de IA e as operações robustas do sistema usando LLMOps. Você ganhará as habilidades para estabelecer pipelines de avaliação automatizados, monitorar métricas de desempenho como custo e latência e proteger seus aplicativos contra vulnerabilidades comuns.
O que você vai aprender:
- Entenda os principais conceitos do LLMOps, incluindo o versionamento rápido e o gerenciamento do ciclo de vida do modelo.
- Configure estruturas de avaliação automatizadas usando ferramentas como LangSmith e Ragas para medir a qualidade da saída.
- Integre portas de qualidade em seus pipelines de CI / CD para evitar regressão nas respostas do modelo.
- Monitore métricas de produção, como latência, uso de token, custo e deriva com alertas em tempo real.
- Aplique as melhores práticas de segurança para proteger os aplicativos LLM contra injeção imediata e vazamentos de dados.
- Gere dados de teste sintéticos e implemente juízes baseados em LLM para garantia de qualidade automatizada.
O curso começa com a arquitetura LLM fundamental e a terminologia operacional antes de orientá-lo através de etapas práticas de configuração.Você lerá explicações detalhadas e estudará scripts de instalação do mundo real para construir seu próprio pipeline pronto para produção. Este curso é projetado para engenheiros de software, cientistas de dados e iniciantes em DevOps que desejam fazer a transição para operações de LLM, sem necessidade de experiência prévia em LLMOps.Comece a construir sistemas de LML confiáveis, seguros e econômicos hoje.
Conteúdo do curso
O que você vai receber
📜Certificado de conclusão Adicione ao seu perfil do LinkedIn
💬Tutor AI pessoal Travou em uma aula? Pergunte ao seu tutor integrado qualquer coisa, a qualquer hora.
🎧Versão em áudio incluída Estude em qualquer lugar, sem tela
♾️Acesso vitalício Volte quando quiser, sem expirar
📱Celular ou computador Funciona em qualquer dispositivo
💸Reembolso em 14 dias Sem perguntas
⚡Curto e focado 2 h 42 min de conteúdo prático
Certificado de conclusão
Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.
P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Fundações LLMOps: Construindo Pipelines de Produção para Modelos de Linguagem
Habilidades demonstradas
✓
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
✓
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
✓
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
✓
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
Fundações LLMOps: Construindo Pipelines de Produção para Modelos de Linguagem
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Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas14 / 14
Questões de prática26 / 28
Tarefas enviadas4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto finalAvaliado — 4.6 / 5
Prática total6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorteTop 12% de 1,625
Tempo até concluir11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio91 / 100
Pontuação das questões de prática94%
Verificação de habilidadeTrilha de habilidade verificada