This Short Course was created to help Machine Learning and Artificial Intelligence professionals accomplish end-to-end integration of LLMs with digital twin environments using Azure Digital Twins as the reference implementation and a retrieval-augmented generation (RAG) pattern.

Query Digital Twins with LLMs
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Expérience recommandée
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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septembre 2026
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