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Lakebase App Integration and Management - French

Dans ce cours, vous apprendrez à intégrer Databricks Apps à Lakebase, la plateforme PostgreSQL entièrement gérée et cloud-native de Databricks, afin de créer des workflows d'application sécurisés et prêts pour l'entreprise. En s'appuyant sur les connaissances fondamentales de Databricks Apps et de Lakebase, ce cours met l'accent sur les fondamentaux de PostgreSQL, Lakebase Autoscaling, les pratiques SQL sécurisées, la gestion sécurisée des connexions, l'accès basé sur les rôles, l'intégration de la Data API et le développement basé sur les branches. Vous découvrirez également comment AppKit peut accélérer le développement d'applications au sein de ce workflow, en vous aidant à passer plus efficacement des concepts d'intégration à leur mise en œuvre.


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 a été développé pour les participants possédant ces compétences/connaissances/aptitudes: 

• Get Started with Lakebase

• Familiarité avec Python et SQL

Outline

Intégration et gestion des applications Lakebase

• Vue d'ensemble de PostgreSQL

• Démonstration: Connexion à Lakebase

• Démonstration: Création d'une application Lakebase

• Atelier: Utilisation de la Data API

• Développement d'applications Lakebase avec AppKit

• Démonstration: Utilisation d'AppKit pour Lakebase

• Résumé et étapes suivantes

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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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