MLOps Open Source | Deploy e Gestão de IA em Escala

Tire a IA do ambiente de teste e transforme-a em um Ativo de Produção com SLA

Pare de tratar Inteligência Artificial como um experimento isolado. Capacite sua equipe para construir uma plataforma de MLOps robusta e independente. Do versionamento de dados com MLflow ao deploy canário em Kubernetes, garanta observabilidade total, detecção de drift e governança rigorosa.

O treinamento definitivo para empresas que exigem disponibilidade, segurança e soberania sobre seus modelos de dados.

Curso disponível apenas para turmas fechadas de empresas.

Modalidade: Presencial ou Online Ao Vivo.

56h de engenharia aplicada — A densidade que a sua operação exige.

Não deixe que modelos isolados criem uma infraestrutura frágil e cara

Sua operação de IA enfrenta esses riscos hoje?

Modelos "Zumbis" em Produção:

Sua equipe treina modelos, mas ninguém sabe quem aprovou, com quais dados ou qual versão do código está rodando agora. Onde está o controle?

Degradação Silenciosa (Drift):

O modelo começa a errar porque o mercado mudou, mas você só descobre quando o prejuízo financeiro aparece. Como detectar o erro antes do impacto?

Deploy Manual e Arriscado:

O processo de colocar a IA no ar é lento e depende de "heróis". Um erro manual pode derrubar serviços críticos por horas.

Dívida Técnica e Dependência:

Sua operação de IA depende de consultorias externas caras ou de conhecimentos que saem da empresa com o colaborador.

Muito além do Deploy: Uma Plataforma de Engenharia

Nós não ensinamos a "fazer modelos", ensinamos a construir a infraestrutura que garante que a IA seja um ativo previsível.

Rastreabilidade Absoluta:

Implementamos o triângulo de ferro do MLOps (Código, Dados e Parâmetros) com MLflow. Cada decisão da sua IA torna-se auditável e recuperável.

Observabilidade Proativa:

Dashboards de Drift com Prometheus e Grafana que alertam seu time antes que a performance caia. Estabilidade real para o core business.

CI/CD de Alta Disponibilidade:

Deploy automático com Canary e Rollback testados em Kubernetes. IA em produção com risco zero e zero downtime.

Soberania Operacional:

Opere LLMs e modelos de ML em escala na sua infraestrutura, com governança rigorosa (BACEN/LGPD) e custos previsíveis.

O que só a 4Linux entrega:

Simulação de Incidente Real (War Room):

Não ficamos apenas na teoria. O time passa por um exercício de "War Room" onde um modelo em produção sofre uma degradação súbita (Drift). Eles precisam detectar, diagnosticar e executar o rollback sob pressão.

Audit Trail para Setores Regulados:

Implementamos o rastro de auditoria exigido pelo BACEN (Resolução 4.893) e órgãos de saúde. Provar quem aprovou o quê, com quais dados e quando, deixa de ser um problema para o seu jurídico.

MLOps + LLMOps na mesma Stack:

O único treinamento no Brasil que unifica o MLOps clássico com a nova engenharia de LLMs (Langfuse + Ollama), permitindo que sua empresa gerencie modelos preditivos e generativos em uma única plataforma.

Framework de Maturidade 4Linux:

O time sai com um Roadmap de Evolução claro. Não entregamos apenas código, entregamos o diagnóstico de onde sua empresa está e o plano técnico para chegar ao nível 2 de maturidade (CI/CD de ML).

Documentação Operacional Pronta (Runbook):

Ao final de 56h, sua empresa recebe o Runbook Operacional Corporativo e os Model Cards padronizados. O conhecimento é institucionalizado, eliminando a dependência de "heróis" ou consultores externos.

O que sua equipe vai dominar

Da Engenharia de Dados ao Deploy Canário

Conheça a trilha que transformará seu time em uma unidade de elite em IA:

O ciclo completo de vida de modelos de ML em organizações reais

Modelo de maturidade de MLOps

Por que MLOps é diferente de DevOps

Papéis e responsabilidades em times de MLOps

Dívida técnica de ML

Anti-padrões de times reais

Por que code version control não é suficiente

MLflow em profundidade

Model Registry como sistema de aprovação

Versionamento de datasets sem duplicação

Reprodutibilidade de experimentos

MLflow em ambiente multi-usuário

MLflow Projects

Separação de ambientes em MLOps

Gates de promoção

Paralelização de experimentos

Feature stores open source

Gestão de artefatos pesados

CI/CD para modelos de ML

Serving frameworks open source

Estratégias avançadas de deploy

Rollback de modelos

CI/CD open source para ML

Kubernetes avançado para MLOps

Três camadas de observabilidade em MLOps

Data drift vs. concept drift vs. model decay

Prometheus para MLOps

Grafana para modelos

Evidently AI

Alertas inteligentes

Governança de modelos como processo organizacional

Audit trail completo

Controle de acesso em pipelines de MLOps

Segregação de ambientes

Compliance setorial para modelos de ML

Model card corporativo

Por que LLMs quebram as premissas do MLOps clássico

O ciclo de vida de um LLM corporativo

Rastreamento de prompts como experimentos no MLflow

Evals de LLMs em produção

Observabilidade de LLMs com Langfuse

LLMOps para fine-tuning

Gestão de custo de inferência

Operação de plataformas de ML em escala

SRE aplicado a MLOps

Quando re-treinar, substituir ou descontinuar

Planejamento de capacidade

Maturidade organizacional

Não invista no escuro. Entenda como cada hora deste treinamento se paga.

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Na 4Linux, não entregamos apenas certificados. Entregamos equipes prontas para arquitetar o futuro da IA com independência. Onde outros veem "ferramentas de moda", nós aplicamos 25 anos de rigor em infraestrutura Open Source. Se o seu projeto de IA não pode falhar, ele precisa da base sólida que só quem domina o código aberto pode oferecer.

Simulação de Incidente (War Room):

Seu time é treinado para detectar e corrigir falhas de IA sob pressão, garantindo que o sistema não fique fora do ar.

Plataforma de MLOps Operacional:

Saia com a stack de MLflow, Kubernetes e Prometheus configurada e pronta para escalar os modelos da sua empresa.

Entrega de Artefatos:

O curso termina com o Model Card Corporativo e o Runbook Operacional (procedimentos de emergência) iniciados para sua organização.

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Gerencie alunos de forma eficiente.

Análise em tempo real

Avalie o progresso e o interesse da equipe para tomar decisões assertivas e aprimorar os resultados da empresa.

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Acompanhe cursos concluídos por período e obtenha relatórios detalhados sobre frequência e notas dos alunos.

Porque somos diferentes da concorrência?

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