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mlops

End-to-end MLOps guidance on AWS — platform selection, training, inference, pipelines, monitoring, and cost optimization. This skill should be used when the user asks to "build an ML pipeline", "deploy a model on SageMaker", "set up MLOps", "configure SageMaker Pipelines", "choose between SageMaker and Bedrock", "deploy ML models to production", "set up model monitoring", "use MLflow on AWS", "train a model with Spot instances", "configure inference endpoints", "set up distributed training", or mentions SageMaker, MLflow, Kubeflow, ML pipelines, model registry, model monitoring, hyperparameter tuning, inference endpoints, or MLOps on AWS.

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Informações da origem

Repositório
aws-samples/sample-claude-code-plugins-for-startups
Última atividade na origem
23 de abril de 2026 às 02:38
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
13
Forks
5

Opções de instalação

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Revise os arquivos de origem

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