Integrando LangChain e LLMs em fluxos de trabalho de ciência de dados
Crie soluções de ciência de dados com IA e fluxos de trabalho analíticos automatizados integrando o LangChain e o Large Language Models aos seus projetos Python.
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Sobre este curso
A ciência de dados tradicional está evoluindo rapidamente à medida que os modelos de linguagem grandes (LLMs) redefinem como analisamos, processamos e extraímos insights de dados não estruturados.Para se manterem competitivos, os profissionais de dados modernos devem entender como orquestrar esses modelos poderosos para automatizar pipelines analíticos complexos. Este curso baseado em texto orienta você através da integração prática de LLMs e da estrutura LangChain em seus fluxos de trabalho de aprendizado de máquina e ciência de dados.Você descobrirá como fazer a transição da análise de dados estáticos para a construção de aplicativos dinâmicos orientados a IA que podem raciocinar, consultar bancos de dados e resumir conjuntos de datos complexos.
O que você vai aprender:
- Entenda os conceitos fundamentais dos modelos de linguagem grande e a estrutura da estrutura LangChain.
- Implemente padrões de geração aumentada de recuperação (RAG) para consultar conjuntos de dados personalizados e lojas de documentos.
- Configurar bancos de dados vetoriais para armazenar, indexar e recuperar incorporações de alta dimensão para pesquisa semântica.
- Projete prompts e cadeias estruturadas para automatizar o pré-processamento de dados e a engenharia de recursos.
- Aplique LLMs a tarefas de processamento de linguagem natural, incluindo análise de sentimento e extração de entidade.
- Crie agentes de dados interativos que possam escrever e executar código para resolver consultas analíticas complexas.
Você começará aprendendo a terminologia básica, arquiteturas LLM e procedimentos de configuração antes de avançar para a construção de cadeias práticas, agentes e sistemas de recuperação.Através de explicações detalhadas por escrito e exemplos de código claros, você progredirá constantemente da orquestração básica de prompts para fluxos de trabalho de dados avançados. Este curso foi projetado para aspirantes a cientistas de dados, analistas e desenvolvedores de Python que desejam incorporar a IA generativa em seus fluxos de trabalho, sem necessidade de experiência prévia em LangChain.Comece a ler hoje para preencher a lacuna entre a ciência de dados tradicional e a IA gerativa moderna.
O que você vai receber
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2 h 36 min de conteúdo prático
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Perguntas frequentes
O que preciso para fazer este curso? +
Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.
Como faço para pagar? +
Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.
Posso pedir reembolso? +
Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.
Por quanto tempo terei acesso? +
Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.
Vou receber um certificado? +
Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.
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