This course teaches you how to deploy fully functional, multi-agent AI systems using OpenAI’s latest tools and frameworks. You will learn how intelligent agents communicate, coordinate, and execute tasks together—then bring those capabilities into real-world applications through interactive interfaces and cloud deployment workflows.

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Deploy AI Agents with OpenAI
Ce cours fait partie de Spécialisation Building AI Agents with OpenAI

Instructeur : Edureka
Inclus avec
Expérience recommandée
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Cloud Development
- Catégorie : Generative AI Agents
- Catégorie : OpenAI
- Catégorie : JSON
- Catégorie : Artificial Intelligence
- Catégorie : API Gateway
- Catégorie : Application Deployment
- Catégorie : Generative AI
- Catégorie : Cloud API
- Catégorie : Development Testing
- Catégorie : Agentic systems
- Catégorie : Debugging
- Catégorie : Responsible AI
- Catégorie : ChatGPT
- Catégorie : System Monitoring
- Catégorie : AI Personalization
- Catégorie : User Experience Design
- Catégorie : CI/CD
Détails à connaître

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novembre 2025
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- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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Il y a 3 modules dans ce cours
This module introduces the architecture and design principles behind building multi-agent personal assistant systems. Learners will explore the roles of planner, executor, knowledge, and interface agents and understand how these components collaborate through the Model Context Protocol (MCP). Through guided hands-on exercises with the AgentKit SDK, you’ll design modular frameworks, connect agents for shared context, and implement secure communication patterns that enable intelligent coordination and reliability across agent workflows.
Inclus
12 vidéos4 lectures4 devoirs
This module focuses on building user-facing, intelligent personal assistants that deliver seamless conversational experiences. You’ll learn to design intuitive chat interfaces using Streamlit, connect multi-agent backends via AgentKit sessions, and enable real-time streaming responses. The module also explores personalization strategies—storing user profiles, adapting behavior dynamically, and maintaining long-term context with MCP. Finally, you’ll implement automation by integrating external APIs and tools, enabling your assistant to execute real-world actions responsibly and efficiently.
Inclus
12 vidéos3 lectures4 devoirs
This module guides learners through validating, deploying, and scaling intelligent multi-agent personal assistant systems. You’ll begin by testing reasoning and coordination flows, writing structured test cases, and analyzing performance through response accuracy and latency metrics. Then, you’ll package and deploy your assistant using Streamlit Cloud, manage environment configurations, and enable secure, multi-agent sessions at scale. The module concludes with a capstone project where you’ll deploy a fully functional AI personal assistant, applying best practices for testing, documentation, and responsible AI deployment.
Inclus
10 vidéos4 lectures5 devoirs
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Foire Aux Questions
The final phase focuses on testing, validating, and deploying multi-agent systems to ensure reliability, accuracy, scalability, and production readiness.
Yes. You will write structured test cases to validate reasoning steps, agent communication, MCP message exchanges, and overall workflow correctness.
Absolutely. You will measure response accuracy, latency, retrieval quality, and grounding strength to ensure agents behave consistently in real scenarios.
Plus de questions
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