Ricerca Vettoriale e RAG in BigQuery per Principianti โ€” WalkSelf
โฑ 2 h 36 min ๐Ÿ“š 26 lezioni

Ricerca Vettoriale e RAG in BigQuery per Principianti

Sblocca la ricerca semantica e costruisci pipeline di Retrieval-Augmented Generation (RAG) usando SQL in BigQuery per alimentare moderne applicazioni AI.

  • 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

Connettere i modelli linguistici di grandi dimensioni ai tuoi dati aziendali รจ fondamentale per costruire applicazioni intelligenti, ma lo spostamento dei dati tra i sistemi introduce complessitร  e rischi per la sicurezza. Questo corso basato su testo ti mostra come generare embeddings, eseguire ricerche vettoriali e implementare la Retrieval-Augmented Generation (RAG) direttamente all'interno di BigQuery. Passerete dalla tradizionale corrispondenza per parole chiave alla ricerca semantica, imparando a sfruttare le capacitร  di machine learning utilizzando flussi di lavoro SQL familiari. Comprendendo i concetti fondamentali degli spazi vettoriali e i modelli di query pratici, sarete in grado di arricchire il vostro data warehouse con moderne capacitร  di AI. Cosa imparerai: Comprendere i concetti fondamentali degli embeddings vettoriali e della ricerca semantica; Generare embeddings di testo utilizzando funzioni SQL all'interno di BigQuery; Configurare indici vettoriali per ottimizzare le prestazioni di ricerca su grandi set di dati; Costruire pipeline di Retrieval-Augmented Generation (RAG) per basare i modelli AI sui tuoi dati; Applicare i principi di base del prompt engineering per formattare il contesto recuperato; Esercitarsi a scrivere query SQL pulite per moderni flussi di lavoro AI e di ricerca semantica. Il corso inizia con la terminologia essenziale, spiegando cosa sono gli embeddings e come funzionano concettualmente i database vettoriali. Da lรฌ, leggerai implementazioni SQL passo-passo, imparando a creare indici, eseguire ricerche di similaritร  e architettare un flusso di lavoro RAG completo. Questo corso รจ progettato per analisti di dati, amministratori di database e sviluppatori di software che desiderano integrare funzionalitร  di ricerca AI nel loro data warehouse esistente. Non รจ richiesta alcuna precedente esperienza di machine learning, anche se una familiaritร  di base con SQL รจ utile. Inizia a leggere ora per padroneggiare la ricerca semantica e RAG all'interno di BigQuery.

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.
  • 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 36 min di contenuto pratico

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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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