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Query Digital Twins with LLMs

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Query Digital Twins with LLMs

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

Empfohlene Erfahrung

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

  • Natural language is a viable query interface. The skill is designing a tool-calling layer that turns intent into safe, structured queries.

  • RAG grounds LLM responses in digital twin data. It turns vague AI output into auditable, property-level answers tied to live state.

  • Guardrails are first-class requirements, not post-processing. Schema and permission checks must validate every response before downstream use.

  • End-to-end pattern mastery beats tool-specific knowledge. Prompt → ADTQL → RAG → guardrail transfers across Azure, AWS, and other platforms.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: AI Security
  • Kategorie: Verification And Validation
  • Kategorie: Data Access
  • Kategorie: Authorization (Computing)
  • Kategorie: Responsible AI
  • Kategorie: Cloud Computing
  • Kategorie: Tool Calling
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: LLM Application
  • Kategorie: Real Time Data
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
  • Kategorie: Prompt Patterns
  • Kategorie: Data Validation

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Microsoft Azure
  • Kategorie: Azure DevOps
  • Kategorie: Restful API
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Prompt Engineering
  • Kategorie: LangChain

Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!

September 2026

Bewertungen

7 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

In diesem Kurs gibt es 3 Module

Learners apply a tool-calling prompt to convert plain-language HVAC queries into validated Azure Digital Twins Query Language statements.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

Learners configure a retrieval-augmented generation pipeline that connects an LLM to live Azure Digital Twins data, producing responses grounded in real property values and metadata citations.

Das ist alles enthalten

2 Lektüren2 Aufgaben

Learners apply a guardrail checklist to evaluate LLM-generated twin responses for schema compliance and permission adherence, logging pass/fail results in a formal compliance report.

Das ist alles enthalten

1 Video2 Lektüren3 Aufgaben

Dozent

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von

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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

¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.