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Multi-Agent Systems with LangGraph

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Multi-Agent Systems with LangGraph

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Instructeur : Edureka

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Ce que vous apprendrez

  • Explain how LangGraph executes workflows and manages state using reducers, typed state, and checkpoints.

  • Implement stateful agent pipelines with conditional routing, parallel execution, and recovery mechanisms.

  • Analyze agent behavior using execution logs, snapshots, and time-travel debugging techniques.

  • Design human-in-the-loop and multi-agent systems using supervision, planning, and consensus reasoning.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : AI Orchestration
  • Catégorie : Agentic systems
  • Catégorie : Network Routing
  • Catégorie : Human Factors (Security)
  • Catégorie : LangChain
  • Catégorie : AI Workflows
  • Catégorie : Debugging
  • Catégorie : LangGraph
  • Catégorie : Agentic Workflows
  • Catégorie : Disaster Recovery
  • Catégorie : Responsible AI
  • Catégorie : Test Execution Engine
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Software Architecture
  • Catégorie : Data Persistence
  • Section Compétences masquée. Affichage de 12 compétence(s) sur 15.

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février 2026

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Il y a 4 modules dans ce cours

Explore the core execution model behind LangGraph and learn how state enables reliable, controllable agent workflows. This module builds a strong foundation in reducer-based state design, typed state objects, and deterministic state updates across graph executions. You’ll gain hands-on experience implementing persistent checkpoints, restoring execution from failures, and managing multi-branch workflows.

Inclus

14 vidéos5 lectures4 devoirs

Learn how to design agent workflows that balance automation with human oversight. This module focuses on human-in-the-loop (HITL) patterns, approval workflows, and controlled interruptions using LangGraph’s execution hooks. You’ll explore time-travel debugging, execution logs, and snapshot-based branch analysis to inspect and resume complex pipelines. Through hands-on demonstrations, you’ll build planner–executor workflows and multi-stage task chains, gaining the skills to debug, audit, and govern agent behavior

Inclus

13 vidéos4 lectures4 devoirs

Dive into advanced multi-agent system design using LangGraph’s orchestration capabilities. This module explores supervisor–worker architectures, inter-agent communication, and message-passing models for distributed reasoning. You’ll design debate agents that reach consensus, build modular multi-agent subgraphs, and coordinate complex workflows across specialized agents.

Inclus

11 vidéos4 lectures4 devoirs

This final section is designed to assess your mastery of building stateful and multi-agent systems with LangGraph. You’ll apply everything you’ve learned in a comprehensive practice project, designing a multi-agent research assistant that integrates state management, human-in-the-loop controls, debugging, and orchestration patterns.

Inclus

1 vidéo1 lecture2 devoirs1 sujet de discussion

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