Aufbau eines RAG-Systems für die Produktion: Vom Prototyp bis zur Bereitstellung — WalkSelf
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Aufbau eines RAG-Systems für die Produktion: Vom Prototyp bis zur Bereitstellung

In diesem Kurs lernen Python-Entwickler und Datenanalysten, wie sie robuste Retrieval-Augmented Generation-Pipelines mit semantischer Suche und Web-APIs entwerfen, testen und bereitstellen.

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Über diesen Kurs

Retrieval-Augmented Generation (RAG) ist das definitive Muster, um LLMs genau, kontextbezogen und aktuell zu machen.Diese Methode ermöglicht es, LLM-Daten in einer Reihe von Sprachen zu generieren. Nach Abschluss dieses Kurses werden Sie über einfaches Prompt-Engineering hinausgehen, um skalierbare, getestete KI-Anwendungen zu erstellen, die genaue, kontextbezogene Antworten durch effektive Integration externer Datenquellen bieten.Sie lernen die gesamte Pipeline kennen, die erforderlich ist, um ein RAG-Konzept von einem grundlegenden Skript zu einem vollständig bereitgestellten Produktionsservice zu bringen. Was Sie lernen werden: * Verstehen Sie die Kernarchitektur von Retrieval-Augmented Generation (RAG) -Systemen und warum sie für Enterprise AI unerlässlich sind. * Konfigurieren Sie effektive Datenindizierungs- und Abrufstrategien mit modernen Vektordatenbanken und Einbettungstechniken. * Erstellen Sie eine robuste Backend-API für Ihr RAG-System mit dem leistungsstarken FastAPI-Framework. * Üben Sie das Schreiben von Unit-Tests und die Implementierung von RAG-spezifischen Auswertungsmetriken zur Qualitätssicherung. * Wenden Sie moderne Containerisierungs- und Bereitstellungsgrundlagen an, um Ihren RAG-Prototyp in eine Produktionsumgebung zu verschieben. Der Kurs beginnt mit grundlegenden Konzepten von LLMs und Vektor-Einbettungen und führt Sie dann Schritt für Schritt durch den Aufbau der Datenaufnahme-Pipeline, die Erstellung der API-Schicht und die Fertigstellung der Anwendung für die Bereitstellung. Dieser Kurs richtet sich an Entwickler und Datenanalysten, die mit der grundlegenden Python-Programmierung vertraut sind und sich auf Produktions-KI-Systeme spezialisieren möchten.Es sind keine Vorkenntnisse mit Vektordatenbanken oder Bereitstellungstools erforderlich. Erstellen Sie noch heute die nächste Generation intelligenter Anwendungen.

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Häufige Fragen

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