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RAG-Anwendungen erstellen: Los geht's

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RAG-Anwendungen erstellen: Los geht's

Dieser Kurs ist Teil mehrerer Programme.

Wojciech 'Victor' Fulmyk
IBM Skills Network Team

Dozenten: Wojciech 'Victor' Fulmyk

11.689 bereits angemeldet

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.5

(95 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

6 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Entwicklung eines praktischen Verständnisses der Retrieval-Augmented Generation (RAG)

  • Gestaltung benutzerfreundlicher, interaktiver Schnittstellen für RAG-Anwendungen mit Gradio

  • Erfahren Sie mehr über LlamaIndex, seine Verwendung bei der Erstellung von RAG-Anwendungen und wie es sich von LangChain unterscheidet

  • RAG-Anwendungen mit LangChain und LlamaIndex in Python erstellen

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Prompt Engineering
  • Kategorie: LLM-Bewerbung
  • Kategorie: Jupyter

Wichtige Details

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6 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist als Teil verfügbar
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  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 3 Module

Dieses Modul bietet einen Überblick über Retrieval-Augmented Generation (RAG) und veranschaulicht, wie es die Informationsbeschaffung und -zusammenfassung für KI-Anwendungen verbessern kann. Das Modul beinhaltet ein Labor, das die grundlegenden Komponenten der Erstellung von RAG-Anwendungen in einem einfach zu verwendenden Jupyter Notebook-Format vorstellt. In diesem praktischen Projekt lernen Sie, Dokumente aufzuteilen und einzubetten und Retrieval-Ketten mit LangChain zu implementieren.

Das ist alles enthalten

4 Videos2 Lektüren2 Aufgaben1 App-Element1 Diskussionsthema3 Plug-ins

In diesem Modul lernen Sie, eine Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Anwendung mit LangChain zu erstellen und praktische Erfahrungen bei der Umwandlung einer Idee in eine voll funktionsfähige KI-Lösung zu sammeln. Sie werden auch Gradio als benutzerfreundliche Schnittstellenschicht für Ihre Modelle erkunden und eine einfache Gradio-Schnittstelle einrichten, um Echtzeit-Interaktionen zu erleichtern. Schließlich werden Sie einen QA-Bot konstruieren, der LangChain und einen LLM nutzt, um Fragen aus geladenen Dokumenten zu beantworten, und so Ihr Verständnis für durchgängige RAG-Workflows vertiefen.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre2 Aufgaben2 App-Elemente2 Plug-ins

Dieses Modul führt Sie in LlamaIndex als Alternative zu LangChain ein und hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie Ihr RAG-Wissen auf verschiedene Frameworks anwenden können. Sie werden die Unterschiede zwischen diesen Frameworks erforschen und praktische Erfahrungen sammeln, indem Sie einen Bot mit IBM Granite und LlamaIndex bauen, der Personen Vorschläge zur Teilnahme an Unterhaltungen macht. Bei der Durchführung dieses Projekts lernen Sie die Implementierung von Schlüsselkonzepten wie Vektordatenbanken, Einbettungsmodelle, Document Chunking, Retriever und Prompt Templates kennen, um qualitativ hochwertige Antworten zu generieren.

Das ist alles enthalten

3 Videos3 Lektüren2 Aufgaben1 App-Element2 Plug-ins

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Dozenten

Lehrkraftbewertungen
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Wojciech 'Victor' Fulmyk
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Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
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Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
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„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
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Bewertungen von Lernenden

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Geprüft am 22. Juli 2025

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Geprüft am 23. Aug. 2025

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5

Geprüft am 30. Aug. 2025

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Häufig gestellte Fragen