Sviluppare Agenti AI con LangGraph, RAG e FastAPI โ€” WalkSelf
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Sviluppare Agenti AI con LangGraph, RAG e FastAPI

Costruisci, orchestra e distribuisci sistemi multi-agente robusti e pipeline RAG avanzate usando Python, LangGraph e FastAPI.

  • ๐Ÿ’ฌ Istruttore IA
    Fai domande su qualsiasi lezione e ricevi una risposta chiara all'istante, quando vuoi.
  • ๐Ÿ• Inizia quando vuoi
    Niente orari nรฉ scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
  • ๐ŸŒ In italiano
    Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.

Informazioni sul corso

Andare oltre i semplici prompt LLM รจ essenziale per costruire software in grado di risolvere autonomamente compiti complessi. Questo corso basato su testo ti guida attraverso la progettazione, il test e la distribuzione di agenti AI pronti per la produzione e flussi di lavoro multi-agente. Passerete dalla scrittura di script di base all'ingegneria di sofisticati sistemi AI che gestiscono lo stato, coordinano piรน agenti specializzati e recuperano la conoscenza contestuale in modo efficiente. Attraverso spiegazioni scritte e frammenti di codice pratici, acquisirai le competenze per costruire servizi AI resilienti in grado di gestire carichi di lavoro reali. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti fondamentali dei flussi di lavoro agentici, delle macchine a stati e della Generazione Aumentata dal Recupero (RAG). - Costruire sistemi multi-agente stateful con routing condizionale e pattern human-in-the-loop usando LangGraph. - Implementare pipeline RAG avanzate usando database vettoriali come Chroma, ricerca ibrida e compressione contestuale. - Sviluppare API sicure e asincrone usando FastAPI per servire i tuoi agenti AI ad applicazioni esterne. - Applicare pratiche Python moderne, inclusi type hints, validazione dei dati Pydantic e test automatizzati con pytest. - Configurare il monitoraggio delle applicazioni con il tracing LangSmith e containerizzare la tua configurazione usando Docker. Il corso inizia con concetti fondamentali sugli agenti AI, type hints di Python e costruzione di catene di base. Progredirai poi verso l'orchestrazione complessa di multi-agenti, pattern di recupero avanzati e flussi di lavoro di distribuzione robusti. Questo corso รจ progettato per sviluppatori Python e aspiranti ingegneri AI che desiderano costruire sistemi AI reali. Non รจ richiesta alcuna esperienza precedente con LangChain o LangGraph, sebbene sia raccomandata una conoscenza di base di Python. Inizia a leggere oggi per costruire e distribuire i tuoi agenti AI di livello produttivo.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • ๐Ÿ’ฌ Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • ๐ŸŽง Versione audio inclusa
    Impara ovunque, senza schermo
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    2 h 42 min di contenuto pratico

Recensioni (6)

Aoko Otieno KE
โ˜… 3 ยท 10 agosto 2026

Mi รจ piaciuto molto. La struttura scorreva perfettamente e le applicazioni pratiche sono immediatamente utili.

ุณุงุฑุฉ ุงู„ู…ู„ุง KW
โ˜… 2 ยท 22 luglio 2026

Potrebbe beneficiare di esempi piรน diversi e di un flusso leggermente migliore tra i moduli.

Mia Becker CH Studente verificato
โ˜… 3 ยท 11 luglio 2026

Mi sono piaciuti gli esempi di applicazione pratica, anche se la configurazione iniziale ha richiesto piรน tempo del previsto.

ุนุจุฏ ุงู„ุฑุญู…ู† ุฌุงุจุฑ JO Studente verificato
โ˜… 4 ยท 10 luglio 2026

Mi รจ piaciuto molto il flusso di questo. Gli esempi erano sul posto e mi hanno aiutato a cogliere il materiale rapidamente.

ุณุนูŠุฏ ุจู† ุฃุญู…ุฏ ุงู„ุณุนุฏูŠ OM Studente verificato
โ˜… 5 ยท 28 giugno 2026

Mi รจ piaciuto molto il flusso di questo. Le applicazioni pratiche discusse erano al punto giusto.

Matรญas Vergara CL Studente verificato
โ˜… 5 ยท 18 giugno 2026

Non avrei potuto chiedere un'esperienza di apprendimento migliore. La struttura scorreva perfettamente e gli esempi erano incredibilmente rilevanti.

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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