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Advanced Agentic AI: Self-Improving Systems & Frameworks

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Advanced Agentic AI: Self-Improving Systems & Frameworks

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

Empfohlene Erfahrung

6 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Apply design patterns for coordination, fault tolerance, and explainability in AI systems

  • Design agentic systems using function calling, tool protocols, and agent collaboration

  • Implement responsible GenAI applications with prompt engineering and LLMOps best practices

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Software Development Methodologies
  • Kategorie: Systems Architecture
  • Kategorie: Design
  • Kategorie: Software Architecture
  • Kategorie: Context Management
  • Kategorie: Software Design
  • Kategorie: Responsible AI
  • Kategorie: Generative AI Agents
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Tool Calling
  • Kategorie: LLM Application
  • Kategorie: Agentic systems
  • Kategorie: Enterprise Architecture

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: LangGraph
  • Kategorie: AI Workflows
  • Kategorie: Agentic Workflows
  • Kategorie: CrewAI
  • Kategorie: Prompt Engineering
  • Kategorie: LangChain
  • Kategorie: AI Orchestration

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August 2026

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7 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 Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Agentic Architectural Patterns for Multi-Agent Systems“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • 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 6 Module

This module delves into advanced strategies for building self-improving agentic systems, focusing on operational frameworks, feedback-driven learning, and robust evaluation methods. Learners will explore the R⁵ model, preference-controlled data generation, advanced tuning patterns, and techniques for measuring both technical and business value. Practical guidance on cost management and adversarial testing ensures that agents are not only adaptive but also production-ready and efficient.

Das ist alles enthalten

1 Video10 Lektüren1 Aufgabe

This module guides learners through a step-by-step roadmap for implementing agentic AI systems, progressing from foundational prototypes to advanced, self-improving ecosystems. Learners will explore key architectural decisions, critical design patterns, and strategies for aligning project goals with system maturity. Practical tools and reflection guides are provided to help translate theory into actionable project plans.

Das ist alles enthalten

1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

This module guides learners through the implementation of a monolithic loan processing agent using the Fractal Chain of Thought (FCoT) framework. Participants will design, configure, and test the agent in a Colab environment, analyze its decision-making process, and evaluate its performance and limitations in real-world scenarios.

Das ist alles enthalten

1 Video7 Lektüren1 Aufgabe

This module guides learners through the transition from a single-agent to a multi-agent system for loan processing, emphasizing hierarchical architectures and the Supervisor pattern. Learners will explore the design and implementation of specialized agents, contextual state management, and advanced patterns like FCoT to enhance scalability and resilience. The module also discusses future directions in agentic collaboration.

Das ist alles enthalten

1 Video6 Lektüren1 Aufgabe

This module guides learners through the practical use of agent frameworks such as ADK, CrewAI, and LangGraph for building multi-agent AI systems. You will compare their architectures, explore real-world implementation strategies for loan processing, and consider best practices for observability and responsible AI. By the end, you'll be equipped to select and apply the most suitable framework for your own agentic applications.

Das ist alles enthalten

1 Video8 Lektüren1 Aufgabe

This module guides learners through the practical steps of implementing, scaling, and managing agentic AI systems using large language models. You will review key concepts, explore strategies for organizational maturity, and learn how to transition from experimentation to robust, production-ready deployments.

Das ist alles enthalten

1 Video5 Lektüren2 Aufgaben

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