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Build an AI-Powered Document Summarizer & Q&A System

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Instructeur : Board Infinity

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Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

1 semaine à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Ingest, clean, and chunk heterogeneous document formats into retrieval-ready text

  • Apply chunking, tokenization, and embedding strategies to prepare text for semantic retrieval.

  • Build and query vector databases for fast, accurate semantic search over document collections.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Generative Model Architectures
  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Unstructured Data
  • Catégorie : Metadata Management
  • Catégorie : Text Mining
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Embeddings
  • Catégorie : Token Optimization
  • Catégorie : Model Training
  • Catégorie : Retrieval-Augmented Generation
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Data Preprocessing
  • Catégorie : API Design

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Vector Databases
  • Catégorie : Prompt Engineering
  • Catégorie : Generative AI
  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : Python Programming
  • Catégorie : Docker (Software)

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juillet 2026

Évaluations

9 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Il y a 5 modules dans ce cours

Understand core LLM and RAG concepts, set up the project environment, ingest documents from multiple formats, and prepare clean text through parsing, cleaning, chunking, and tokenization

Inclus

7 vidéos2 devoirs

Generate embeddings, build and query a vector database, engineer effective prompts, and produce extractive and abstractive summaries at document and corpus scale.

Inclus

7 vidéos2 devoirs

Build a complete RAG Q&A pipeline, add citations and memory, implement advanced retrieval and agentic patterns, and rigorously evaluate the system's answer quality.

Inclus

7 vidéos1 devoir

Explore open-source and fine-tuning options, optimize cost and performance, deploy the system as an API and interactive chat dashboard, and apply industry best practices for production-ready GenAI applications

Inclus

7 vidéos2 devoirs

Monitoring, Logging & ObservabilityTracing with LangSmith, logging queries and costs, tracking latency and quality drift in production.

Inclus

6 vidéos2 devoirs

Instructeur

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287 Cours474 843 apprenants

Offert par

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Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

Chaitanya A.

’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

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