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Query Digital Twins with LLMs

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Query Digital Twins with LLMs

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Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Natural language is a viable query interface. The skill is designing a tool-calling layer that turns intent into safe, structured queries.

  • RAG grounds LLM responses in digital twin data. It turns vague AI output into auditable, property-level answers tied to live state.

  • Guardrails are first-class requirements, not post-processing. Schema and permission checks must validate every response before downstream use.

  • End-to-end pattern mastery beats tool-specific knowledge. Prompt → ADTQL → RAG → guardrail transfers across Azure, AWS, and other platforms.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Responsible AI
  • Catégorie : Verification And Validation
  • Catégorie : Cloud Computing
  • Catégorie : Data Access
  • Catégorie : Tool Calling
  • Catégorie : Real Time Data
  • Catégorie : Prompt Patterns
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Retrieval-Augmented Generation
  • Catégorie : AI Security
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Authorization (Computing)
  • Catégorie : Data Validation

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Restful API
  • Catégorie : Python Programming
  • Catégorie : Microsoft Azure
  • Catégorie : LangChain
  • Catégorie : Prompt Engineering
  • Catégorie : Azure DevOps

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Récemment mis à jour !

septembre 2026

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 3 modules dans ce cours

Learners apply a tool-calling prompt to convert plain-language HVAC queries into validated Azure Digital Twins Query Language statements.

Inclus

2 vidéos1 lecture2 devoirs

Learners configure a retrieval-augmented generation pipeline that connects an LLM to live Azure Digital Twins data, producing responses grounded in real property values and metadata citations.

Inclus

2 lectures2 devoirs

Learners apply a guardrail checklist to evaluate LLM-generated twin responses for schema compliance and permission adherence, logging pass/fail results in a formal compliance report.

Inclus

1 vidéo2 lectures3 devoirs

Instructeur

Professionals in the Industry
477 Cours86 822 apprenants

Offert par

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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

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.’

Foire Aux Questions

¹ Certains travaux de ce cours sont notés par l'IA. Pour ces travaux, vos Données internes seront utilisées conformément à Notification de confidentialité de Coursera.