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Temario del curso

Fundamentos de Azure Machine Learning

  • Descripción general de las características y arquitectura de AML.
  • Descripción general de un flujo de trabajo de extremo a extremo en AML (pipelines de Azure ML).
  • Navegación por Azure Machine Learning Studio.

Preparación de datos y modelado

  • Preparación de datos.
  • Construcción de un modelo.
  • Entrenamiento y prueba de un modelo.

Evaluación del modelo y robustez

  • Métricas de validación para modelos de ML.
  • Gestión y prevención del sobreajuste.

Gestión e implementación de modelos

  • Registro de un modelo entrenado.
  • Creación de una imagen de modelo.
  • Implementación de un modelo.

Fundamentos de la API de OpenAI en Azure

  • Introducción a la API de OpenAI.
  • Configuración y autenticación de la API.

Recuperación e integración en aplicaciones

  • Gestión de documentos con AI Search.
  • Integración de modelos OpenAI en aplicaciones.

Personalización y prácticas de producción

  • Ajuste fino y personalización de modelos.
  • Mejores prácticas en entornos de producción.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de Python y conceptos básicos de aprendizaje automático.
  • Experiencia con APIs REST o SDKs.
  • Familiaridad básica con los servicios de Azure.

Público objetivo

  • Científicos de datos e ingenieros de ML.
  • Desarrolladores de aplicaciones que integran funcionalidades de IA.
  • Líderes técnicos y arquitectos de soluciones.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (1)

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