Fundamentos de Agentic RAG: Construye agentes de AI con LangGraph
Una guía para principiantes para crear agentes de recuperación de AI con autocorrección usando LangGraph y bases de datos vectoriales modernas.
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Sobre este curso
A medida que la inteligencia artificial evoluciona, los modelos de recuperación estándar ya no son suficientes. Las aplicaciones modernas requieren flujos de trabajo agénticos: sistemas que pueden evaluar, enrutar y autocorregir sus propias respuestas para una precisión máxima.
Este curso proporciona una introducción clara y basada en texto para construir sistemas de Agentic RAG (Retrieval-Augmented Generation). Comenzarás con los conceptos fundamentales de los modelos de lenguaje y las bases de datos vectoriales antes de pasar a la arquitectura de los agentes con autocorrección. Al leer las explicaciones prácticas y los fragmentos de código, comprenderás cómo orquestar flujos de trabajo de AI complejos usando LangGraph.
Lo que aprenderás:
- Comprender los conceptos fundamentales de RAG, bases de datos vectoriales y prompt engineering.
- Aprender cómo los flujos de trabajo agénticos difieren de la generación de AI lineal estándar.
- Construir bucles de recuperación con autocorrección que evalúan y refinan sus propios resultados.
- Aplicar LangGraph para orquestar procesos de AI de múltiples pasos y con estado.
- Practicar el diseño de flujos lógicos para la recuperación de documentos, calificación y generación.
El material está estructurado para construir tu conocimiento paso a paso. Comenzamos con la terminología central de AI y los patrones básicos de recuperación, introduciendo gradualmente la gestión de estado y los bucles de autorreflexión. Este curso está diseñado para principiantes y desarrolladores nuevos en los agentes de AI; no se requiere experiencia previa con LangGraph o machine learning avanzado. Comienza a leer hoy para desbloquear el siguiente nivel del desarrollo de aplicaciones inteligentes.
Lo que obtendrás
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Breve y enfocado
2 h 36 min de contenido práctico
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