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Créer des applications RAG : Commencer

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Créer des applications RAG : Commencer

Ce cours fait partie de plusieurs programmes.

Wojciech 'Victor' Fulmyk
IBM Skills Network Team

Instructeurs : Wojciech 'Victor' Fulmyk

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Ce que vous apprendrez

  • Développer une compréhension pratique de la Génération augmentée de récupération (RAG)

  • Concevoir des interfaces interactives et conviviales pour les applications RAG à l'aide de Gradio

  • Découvrez LlamaIndex, son utilisation dans la construction d'applications RAG et sa différence avec LangChain

  • Construire des applications RAG en utilisant LangChain et LlamaIndex en Python

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Gestion des documents
  • Catégorie : Emboîtements
  • Catégorie : Motifs de l'invitation
  • Catégorie : Génération assistée par récupération
  • Catégorie : Candidature au LLM
  • Catégorie : Traitement des données
  • Catégorie : Modélisation des grandes langues

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Ingénierie rapide
  • Catégorie : Déploiement du modèle
  • Catégorie : Bases de données vectorielles
  • Catégorie : Workflows d'IA

Détails à connaître

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Évaluations

6 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Il y a 3 modules dans ce cours

Dans ce module, vous étudierez l'objectif et les principes fondamentaux de la génération augmentée par la recherche (RAG), ainsi que la manière dont ses composants interagissent pour faciliter la recherche d'informations. Vous découvrirez également la structure d'un workflow RAG de base permettant de résumer des documents, de gérer le contexte conversationnel et de répondre aux requêtes des utilisateurs.

Inclus

4 vidéos4 lectures2 devoirs1 élément d'application1 plugin

Dans ce module, vous découvrirez comment la génération augmentée par la recherche (RAG) soutient les applications d'IA en combinant des modèles linguistiques et des pipelines de recherche. Vous étudierez les composants essentiels d'un système RAG, la manière dont Gradio peut faciliter l'interaction avec l'utilisateur, ainsi que la façon dont un modèle linguistique de grande envergure (LLM), un pipeline de recherche et une interface fonctionnent ensemble dans une application RAG de base.

Inclus

1 vidéo1 lecture2 devoirs2 éléments d'application2 plugins

Dans ce module, vous étudierez LlamaIndex en tant que framework permettant de développer des applications RAG, ainsi que ses différences par rapport à LangChain. Vous vous concentrerez sur les concepts fondamentaux utilisés dans un pipeline RAG basé sur LlamaIndex, notamment les embeddings, les bases de données vectorielles, le découpage des documents, les moteurs de recherche et les modèles de prompt. Vous découvrirez également comment les connaissances en matière de RAG se transposent d’un framework à l’autre, tout en appliquant ces concepts dans le contexte d’une application conversationnelle.

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Larry W.

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