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MLOps Pipeline Production
Pipeline MLOps complet pour le déploiement de modèles en production.
📝 Prompt İçeriği
Crée un pipeline MLOps complet pour un modèle de classification d'images.
Composants du pipeline :
1. **Data versioning** : DVC pour le versioning de datasets
2. **Training** : MLflow tracking + Hyperparameter tuning
3. **Validation** : Tests automatisés + Data drift detection
4. **Packaging** : Docker + Model registry
5. **Deployment** : Kubernetes + Canary releases
6. **Monitoring** : Prometheus + Grafana dashboards
7. **Retraining** : Automated retraining triggers
Fournis le code complet avec GitHub Actions, configurations K8s et monitoring setup.