Aktualisiert im Mai 2025. Dieser Kurs enthält jetzt den Coursera Coach! Eine intelligentere Art zu lernen mit interaktiven Unterhaltungen in Echtzeit, die Ihnen helfen, Ihr Wissen zu testen, Annahmen zu hinterfragen und Ihr Verständnis zu vertiefen, während Sie im Kurs vorankommen. Dieser Kurs bietet eine umfassende Reise in die Architektur von skalierbaren und effizienten Generative KI (GenAI) Anwendungen. Er vermittelt Ihnen die Fähigkeiten, GenAI-Systeme zu entwerfen, bereitzustellen und zu optimieren. Der Kurs beginnt mit den Grundlagen von GenAI, einschließlich der Entwicklung von traditioneller KI zu modernen Architekturen, und taucht tief in Kernkonzepte wie Variational Autoencoders (VAEs) und Generative Adversarial Networks (GANs) ein. Durch die Erkundung dieser Modelle werden Sie deren entscheidende Rolle bei der Entwicklung moderner Großer Sprachmodelle (LLM) verstehen. Im weiteren Verlauf werden Sie die LGPL-Architektur kennenlernen und ihre Komponenten - Gates, Pipes und Schleifen - anhand praktischer Simulationen aufschlüsseln. Dieses Segment hilft Ihnen zu verstehen, wie diese Elemente zusammenarbeiten, um robuste GenAI-Anwendungen zu erstellen. Sie lernen auch bewährte Verfahren für den Aufbau skalierbarer Systeme kennen, darunter Containerisierung, Load Balancing, Fehlertoleranz und Strategien für die Cloudnative Bereitstellung. Praktische Lektionen über die Auswahl der Infrastruktur und die Bereitstellung von Strategien bieten einen klaren Weg zur realen Anwendung. Der Kurs setzt den Fokus auf den Aufbau von belastbaren GenAI-Anwendungen, mit wesentlichen Themen wie Fehlerbehandlung, Protokollierung, Überwachung und Hochverfügbarkeit. Sie werden fortgeschrittene Sicherheitsaspekte, Disaster-Recovery-Strategien und Techniken zur Optimierung der Kosten für den Aufbau von GenAI-Systemen, die sowohl kosteneffizient als auch hochverfügbar sind, kennenlernen. Anhand von Fallstudien und praktischen Beispielen lernen Sie, diese Konzepte in realen Szenarien wie Echtzeit-Handelssystemen und diagnostischen Empfehlungssystemen anzuwenden. Dieser Kurs ist ideal für Fachleute aus den Bereichen KI, Cloud-Computing und Softwareentwicklung, die die Feinheiten des Aufbaus skalierbarer und belastbarer GenAI-Systeme beherrschen möchten. Der Kurs setzt ein grundlegendes Verständnis von KI-Konzepten und Programmierung voraus und eignet sich daher für Lernende mit mittlerem Niveau, die ihre Fähigkeiten bei der Entwicklung von KI-gesteuerten Anwendungen verbessern möchten.

Architektur von AI-Lösungen - Skalierbare GenAI-Systeme

Architektur von AI-Lösungen - Skalierbare GenAI-Systeme

Dozent: Packt - Course Instructors
Bei enthalten
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
Was Sie lernen werden
Beherrschen Sie die Grundprinzipien skalierbarer generativer KI-Systeme und -Architekturen.
Sammeln Sie praktische Erfahrungen mit der LGPL-Architektur, einschließlich Gates, Pipes und Schleifen.
Lernen Sie, wie man mit modernen Infrastruktur-Tools belastbare und fehlertolerante GenAI-Anwendungen erstellt.
Verstehen Sie fortgeschrittene Themen wie erklärbare KI (XAI), MLOps und neue Trends in GenAI.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Lastausgleich
- Kategorie: Containerisierung
- Kategorie: Wiederherstellung im Katastrophenfall
- Kategorie: Verantwortungsvolle AI
- Kategorie: Bereitstellung von Anwendungen
- Kategorie: Anwendungsdesign
- Kategorie: Software-Architektur
- Kategorie: Cloud-natives Computing
- Kategorie: Systemüberwachung
- Kategorie: Kapazitätsmanagement
- Kategorie: Generative Modellarchitekturen
- Kategorie: Cloud-Plattformen
- Kategorie: Cloud-Bereitstellung
- Kategorie: AI-Sicherheit
- Kategorie: Systemarchitektur
- Kategorie: Skalierbarkeit
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Modell-Einsatz
- Kategorie: Generative KI
Wichtige Details

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Bewertungen
11 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

In diesem Kurs gibt es 11 Module
Dozent

von
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

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.“

Jennifer J.
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.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Häufig gestellte Fragen
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