Learn how to design, build, evaluate, and deploy production-quality Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems for real-world enterprise use cases. You’ll start by understanding why LLMs hallucinate and how RAG differs from fine-tuning and long-context strategies. Then you’ll implement a complete naive RAG pipeline from scratch in Python: generating embeddings with OpenAI, computing cosine similarity, building a simple vector store, and wiring up retrieval-augmented prompts that produce grounded, cited answers.

RAG from Scratch: Build a Knowledge-Powered Chatbot
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RAG from Scratch: Build a Knowledge-Powered Chatbot

Instructeur : Board Infinity
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niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
1 semaine à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Understand the RAG architecture end-to-end: why LLMs hallucinate, how retrieval grounds responses, and where each component fits.
Implement document ingestion pipelines that parse PDFs, Markdown, HTML, and spreadsheets into clean, chunked text.
Build and query vector databases (ChromaDB, Pinecone, FAISS) with metadata filtering and namespace management.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Large Language Modeling
- Catégorie : Document Management
- Catégorie : Metadata Management
- Catégorie : Data Wrangling
- Catégorie : Context Management
- Catégorie : Generative AI Agents
- Catégorie : Token Optimization
- Catégorie : Retrieval-Augmented Generation
- Catégorie : Machine Learning
- Catégorie : Embeddings
- Catégorie : Unstructured Data
- Catégorie : Model Evaluation
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Database Management Systems
- Catégorie : Prompt Engineering
- Catégorie : AI Workflows
Détails à connaître

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Récemment mis à jour !
août 2026
Évaluations
9 devoirs
Enseigné en Anglais
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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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.
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