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Building Reliable Conversational Agents with Genie - French

Ce cours vous apprend à concevoir, créer et gérer un espace Databricks Genie (Genie Space), une interface en langage naturel permettant aux utilisateurs métier de poser des questions sur des données gouvernées et d'obtenir des réponses basées sur SQL, sans avoir à écrire de code.


Vous découvrirez la place de Genie au sein de la gamme de produits Databricks AI/BI et la manière dont l'outil traduit le langage naturel en requêtes SQL fiables. La formation met l'accent sur les étapes nécessaires à la création d'un espace Genie fournissant des résultats précis, cohérents et dignes de confiance.


Vous suivrez un flux de travail complet, de la compréhension des données sources et de la définition de points de référence jusqu'à la configuration et l'affinage d'un espace Genie, en utilisant l'ensemble des outils de curation du « Knowledge Store ». Ces outils incluent la gestion des métadonnées, des synonymes, de la correspondance des prompts, de la logique SQL, des exemples de requêtes et des instructions textuelles.


Vous apprendrez également à partager les espaces Genie avec les utilisateurs métier via Databricks One, à comprendre comment la gouvernance d'Unity Catalog est appliquée automatiquement, et à utiliser la surveillance ainsi que les retours des utilisateurs pour améliorer continuellement la qualité au fil du temps.


À l'issue de ce cours, vous serez capable de créer et de gérer un espace Genie prêt pour la production, offrant des analyses conversationnelles en libre-service et gouvernées, à grande échelle.


Remarque : Databricks Academy passe à un format basé sur des cahiers de travail pour les sessions en présentiel au sein de l'environnement Databricks, et abandonne ainsi l'utilisation de présentations PowerPoint pour les cours magistraux. Vous pouvez accéder aux cahiers de travail des cours dans l'environnement de laboratoire Vocareum.

Skill Level
Associate
Duration
4h
Prerequisites

Le contenu de ce cours a été conçu pour des participants possédant les compétences, les connaissances et les aptitudes suivantes :

• Connaissance générale de l'espace de travail Databricks : vous savez naviguer dans l'interface utilisateur, associer des ressources de calcul et exécuter des notebooks.

• Connaissance des concepts d'Unity Catalog : vous comprenez les notions de catalogues, de schémas et de tables dans Unity Catalog. Une expérience préalable avec les autorisations, les tags ou le masquage de colonnes est un atout, sans être toutefois requise.

• Compétences intermédiaires en SQL : vous savez lire et rédiger des requêtes SQL incluant SELECT, JOIN, GROUP BY et des fonctions d'agrégation.

• Accès à un espace de travail Databricks disposant du droit d'accès « Databricks SQL » et de l'autorisation « CAN USE » sur un entrepôt SQL serverless.

Outline

Genie Spaces

• Démo: Configuration de Bakehouse et exploration des données

• Démo: Création et exploration d'un espace Genie

• Démo: Ajout de benchmarks Genie

• Lab: Travaux pratiques - Création d'un espace Genie pour les RH

• Structuration d'un espace Genie efficace

• Démo: Ajout de métadonnées au Knowledge Store

• Démo: Ajout de logique SQL et d'instructions au Knowledge Store

• Démo: Partage et expérience de l'utilisateur final avec Genie

• Démo: Suivi des conversations Genie

• Résumé et prochaines étapes

• Lab: Travaux pratiques - Amélioration du Knowledge Store pour l'espace Genie RH

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Generative AI Engineer

Agent Evaluation on Databricks - French

Ce cours apprend aux étudiants à évaluer systématiquement les agents IA à l’aide du cadre d’évaluation de MLflow, en répondant aux défis propres aux systèmes d’IA non déterministes que les tests logiciels traditionnels ne peuvent pas gérer. Les étudiants apprennent à mettre en œuvre différentes approches d’évaluation, notamment des juges intégrés pour des critères courants tels que l’exactitude et la sécurité, des juges de directives pour des exigences propres à l’entreprise, et des juges personnalisés pour des besoins spécialisés. Le cours couvre à la fois l’évaluation hors ligne à partir d’ensembles de données organisés et le monitoring en ligne en production, avec une expérience pratique des capacités de traçage de MLflow pour comprendre les schémas d’exécution des agents et recueillir les retours humains de différents types de parties prenantes. À travers des démonstrations pratiques et des laboratoires, les étudiants développent des compétences pour créer des workflows d’évaluation qui favorisent l’amélioration continue de la qualité tout au long du cycle de vie de développement des agents IA.

Remarque : Databricks Academy passe à un format basé sur des notebooks pour les sessions en classe dans l’environnement Databricks, et n’utilise plus de diaporamas pour les cours. Vous pouvez accéder aux notebooks de cours dans l’environnement de laboratoire Vocareum.

Paid
4h
Lab
instructor-led
Associate

Questions?

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