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Spezialisierung „Large Language Models for Developers“

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Spezialisierung „Large Language Models for Developers“

Build, Evaluate, and Deploy LLM Applications.

Take them from first prompt to a grounded, fine-tuned, and monitored service using Python.

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Dozent: Edureka

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Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

8 Wochen zu vervollständigen
unter 5 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Design prompts using few-shot, chain-of-thought, and context engineering techniques.

  • Build LLM applications with provider APIs, tool calling, LangChain, and LlamaIndex.

  • Implement and evaluate RAG pipelines using embeddings, vector databases, and RAGAS.

  • Fine-tune, deploy, and monitor LLM systems using LoRA, FastAPI, Docker, and LLMOps.

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Unterrichtet in Englisch
Kürzlich aktualisiert!

September 2026

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse.

  • Erlernen Sie gefragte Kompetenzen von Universitäten und Branchenexperten.
  • Erlernen Sie ein Thema oder ein Tool mit echten Projekten.
  • Entwickeln Sie ein fundiertes Verständnisse der Kernkonzepte.
  • Erwerben Sie ein Karrierezertifikat von Edureka.

Spezialisierung - 3 Kursreihen

Getting Started with LLMs and Prompt Design

Getting Started with LLMs and Prompt Design

KURS 1, 13 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Explain how transformers, tokenization, and attention shape LLM output.

  • Design prompts using zero-shot, few-shot, and structured output techniques.

  • Apply chain-of-thought and tree-of-thought prompting to multi-step reasoning tasks.

  • Implement prompt injection defenses and context engineering in LLM applications.

Building LLM Applications with Tools and Retrieval

Building LLM Applications with Tools and Retrieval

KURS 2, 11 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Integrate LLM provider APIs and control output with parameters and JSON schemas.

  • Implement tool calling to connect Python functions and external APIs to an LLM.

  • Build chains, memory, and agents using the LangChain and LlamaIndex frameworks.

  • Develop RAG pipelines with embeddings, vector databases, chunking, and retrievers.

Evaluating and Scaling LLMs

Evaluating and Scaling LLMs

KURS 3, 11 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Evaluate and improve RAG pipelines using ranking metrics, RAGAS, and hybrid search.

  • Fine-tune open-source LLMs with LoRA, QLoRA, and adapters on Hugging Face.

  • Deploy GenAI APIs with FastAPI and Docker using caching, retries, and fallbacks.

  • Monitor LLM systems with guardrails, red-teaming, tracing, and drift detection.

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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