
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
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- Titolo
- UNKNOWN
- Autore
- Unknown, Unknown
- Condizione
- New
- ISBN 10
- 1836209932
- ISBN 13
- 9781836209935
Master the complete Generative AI project lifecycle on Kubernetes (K8s) from design and optimization to deployment using best practices, cost-effective strategies, and real-world examples.
Key Features
- Build and deploy your first Generative AI workload on Kubernetes with confidence
- Learn to optimize costly resources such as GPUs using fractional allocation, Spot Instances, and automation
- Gain hands-on insights into observability, infrastructure automation, and scaling Generative AI workloads
- Purchase of the print or Kindle book includes a free PDF eBook
Book Description
Generative AI (GenAI) is revolutionizing industries, from chatbots to recommendation engines to content creation, but deploying these systems at scale poses significant challenges in infrastructure, scalability, security, and cost management.
This book is your practical guide to designing, optimizing, and deploying GenAI workloads with Kubernetes (K8s) the leading container orchestration platform trusted by AI pioneers. Whether you're working with large language models, transformer systems, or other GenAI applications, this book helps you confidently take projects from concept to production. You’ll get to grips with foundational concepts in machine learning and GenAI, understanding how to align projects with business goals and KPIs. From there, you'll set up Kubernetes clusters in the cloud, deploy your first workload, and build a solid infrastructure. But your learning doesn't stop at deployment. The chapters highlight essential strategies for scaling GenAI workloads in production, covering model optimization, workflow automation, scaling, GPU efficiency, observability, security, and resilience.
By the end of this book, you’ll be fully equipped to confidently design and deploy scalable, secure, resilient, and cost-effective GenAI solutions on Kubernetes.
What you will learn
- Explore GenAI deployment stack, agents, RAG, and model fine-tuning
- Implement HPA, VPA, and Karpenter for efficient autoscaling
- Optimize GPU usage with fractional allocation, MIG, and MPS setups
- Reduce cloud costs and monitor spending with Kubecost tools
- Secure GenAI workloads with RBAC, encryption, and service meshes
- Monitor system health and performance using Prometheus and Grafana
- Ensure high availability and disaster recovery for GenAI systems
- Automate GenAI pipelines for continuous integration and delivery
Who this book is for
This book is for solutions architects, product managers, engineering leads, DevOps teams, GenAI developers, and AI engineers. It's also suitable for students and academics learning about GenAI, Kubernetes, and cloud-native technologies. A basic understanding of cloud computing and AI concepts is needed, but no prior knowledge of Kubernetes is required.
Table of Contents
- GenAI—Intro, Evolution, and Project Lifecycle
- K8s—Introduction and Integration with GenAI
- Getting Started with K8s in the Cloud
- GenAI Model Optimization for Domain-Specific Use Cases (RAG, Fine Tuning, etc.)
- Getting Started with GenAI on K8s—Chatbot Example
- Deploying GenAI on K8s—Scaling Best Practices
- Deploying GenAI on K8s—Cost Optimization Best Practices
- Deploying GenAI on K8s—Networking Best Practices
- Deploying GenAI on K8s—Security Best Practices
- Optimizing GPU Resources in K8s for GenAI Applications
- GenAIOps: Creating GenAI Automation Pipeline
- Getting Visibility into GenAI Workloads Resource Utilization
- High Availability and Disaster Recovery Implementation
- Wrap Up and Further Readings
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
Ashok Srirama is a Principal Specialist Solutions Architect at Amazon Web Services (AWS) with over 19 years of IT experience, specializing in cloud architecture, distributed systems, Kubernetes, and Generative AI. Recognized with the prestigious AWS Gold Jacket and Kubestronaut accreditation, he has authored numerous technical publications, presented at 25+ tech summits, and created AWS solutions for enterprise container deployments.
Sukirti Gupta has over 15 years of experience spanning Cloud Computing, Kubernetes, Generative AI, and Data Center Architecture. Sukirti currently leads go to market strategy for AWS (Amazon Web Services), supporting customers with their GenAI journey and has played pivotal roles at AWS, AMD, and Intel Corporation.
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Columbia, MD, U.S.A.
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Authorized representative: Danielle Hainsey
Diritto di recesso
Se sei un consumatore puoi recedere dal contratto in conformità con quanto segue. Per Consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Informazioni sul diritto di recesso
Diritto legale di recesso
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.
Effetti del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).
Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.
Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a GreatBookPrices, Bensenville, Illinois, U.S.A., senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
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