Retrieval Augmented Generation (RAG) verbessert die Antworten großer Sprachmodelle (LLM), indem es relevante Daten aus Wissensdatenbanken abruft - oft private, aktuelle oder domänenspezifische - und diese nutzt, um genauere, fundierte Antworten zu generieren. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie RAG-Systeme aufbauen, die LLMs mit externen Datenquellen verbinden. Sie lernen Kernkomponenten wie Retriever, Vektordatenbanken und Sprachmodelle kennen und wenden Schlüsseltechniken sowohl auf der Komponenten- als auch auf der Systemebene an. Durch die praktische Arbeit mit realen Produktionswerkzeugen erlangen Sie die Fähigkeiten, zuverlässige RAG-Pipelines zu entwerfen, zu verfeinern und zu evaluieren - und sich an neue Methoden anzupassen, wenn sich das Feld weiterentwickelt. In fünf Modulen absolvieren Sie praktische Programmieraufgaben, die Sie durch den Aufbau jedes Kernteils eines RAG-Systems führen, von einfachen Prototypen bis zu produktionsreifen Komponenten.
Retrieval Augmented Generation (RAG)
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204 Bewertungen
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Wie man RAG-Systeme entwirft und baut, die auf die Bedürfnisse der Praxis zugeschnitten sind
Wie man Kompromisse zwischen Kosten, Geschwindigkeit und Qualität abwägt, um die richtigen Techniken für jede Komponente eines RAG-Systems auszuwählen
Ein grundlegender Rahmen für die Anpassung von RAG-Systemen, wenn neue Instrumente und Methoden auftauchen
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Systemüberwachung
- Kategorie: LLM-Bewerbung
- Kategorie: Feinabstimmung
- Kategorie: Künstliche Intelligenz
- Kategorie: Anwendungssicherheit
- Kategorie: Einbettungen
- Kategorie: Abruf-erweiterte Erzeugung
- Kategorie: Bewertung des Modells
- Kategorie: Modellierung großer Sprachen
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Vektordatenbanken
- Kategorie: Schnelles Engineering
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Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

In diesem Kurs gibt es 5 Module
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Geprüft am 1. Aug. 2025
Great step-by-step introduction on RAG systems and get deeper understanding of its components.
Geprüft am 12. Nov. 2025
Really interesting ! However the notebooks contained a lot of verbose code , in which we only change few lines of code. Appart from that , perfect !
Geprüft am 31. Aug. 2025
explains the key concepts very well. code examples are also good to build on the concepts
Häufig gestellte Fragen
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