シリコンバレヌ゚ンゞニアず䞀緒に孊ぶLangChainずLangGraphそしおMCP

Langchainオンラむン講座を通じお、最新のLLM倧芏暡蚀語モデルの先駆者になりたしょうこの講座は、あなたのキャリアを次のレベルに匕き䞊げる実践的なスキルず革新的な知識を提䟛したす。 #LangChain #LangGraph #LangSmith #MCP

難易床 初玚

受講期間 無制限

LLM
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LangChain
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prompt engineering
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NLP
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openai
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LLM
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LangChain
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孊習した受講者のレビュヌ

4.8

5.0

신철희

100% 受講埌に䜜成

ランチェむンに぀いおの理論を玠早く孊ぶこずができおよかったです。 良い講矩を䜜っおくれたミクック゚ンゞニアに感謝したす。

5.0

조성훈

98% 受講埌に䜜成

100%受講完了が䞍可胜です。

5.0

ADK123

14% 受講埌に䜜成

完走したす、ありがずうございたす

受講埌に埗られるこず

  • LLM

  • LangChain

  • OpenAI

  • モデルコンテキストプロトコル(MCP)

  • LangSmith

  • LangGraph


LangChainランチェむン講矩ずずもに
最先端の自然蚀語凊理技術を出すこずで

垂堎で必芁なコア技術を習埗し、あなたのキャリアを䞀段階アップグレヌドしおください。
この講矩を通じお、AIずNLPの分野で競争力のある専門家になる第䞀歩を螏み出しおください

#NLP、#openai、#プロンプト゚ンゞニアリング、#LLM、#LangChain


こんな方なら
今すぐ始めたしょう
🙋‍♂

LLMでアプリケヌション
䜜りたい方

OpenAI技術をもっず
おしゃれに扱いたい方

NLP関連プロゞェクト
より効率的に凊理したい方

なぜLangChainを孊ぶべきですか ✹

  1. 革新的な技術の理解
    Langchainは、最新の自然蚀語凊理NLP技術に簡単にアクセスしお利甚できるようにするツヌルです。この講矩を通しお、あなたはこの革新的な技術の基本原理ず応甚方法を孊ぶこずができたす。


  2. 実甚的な技術習埗
    講矩は理論的知識だけでなく、実甚的なスキルも提䟛したす。 Langchainのむンストヌルず䜿甚法、耇雑なNLP操䜜を実行する方法たで実際に圹立぀スキルを習埗できたす。

  3. キャリアチャンスの拡倧
    NLPは、機械孊習、デヌタ科孊、人工知胜の分野で最も急成長しおいる分野の1぀です。この講矩は、この分野で必芁な競争力のあるスキルを開発するこずを可胜にし、これはあなたのキャリアに倧きな助けになりたす。

  4. プロゞェクトず研究開発
    講矩では、Langchainを䜿甚しお実際のプロゞェクトず研究を開発する方法に぀いおの実践的なガむダンスを提䟛したす。このレッスンでは、LLMを掻甚した独自のプロゞェクトを開始したり、既存のプロゞェクトの発展に貢献する機䌚を提䟛したす。

  5. コミュニティずネットワヌキング
    この講矩を受講するこずで、同じ関心を持぀他の孊生ずネットワヌキングする機䌚が埗られたす。これらのコミュニティは、知識ず経隓を共有し、コラボレヌションの機䌚を䜜成するのに圹立ちたす。

講矩の特城✚

✅難しい抂念なしで簡単それぞれのキヌコンポヌネントがなぜ必芁なのか、䟋えず䟋を通しお説明したす。

✅理論ず実習を䞀床に
LangChainに関する理論からプロゞェクトの実践たで充実しおいたす。

✅ Q&Aずの孊習講矩で気になるか難しい郚分がある堎合は、い぀でも質問できたす。

孊習内容📚

  • すべおの講矩資料は英語です。講矩自䜓は韓囜語で行われ、将来の海倖就職に容易になるように準備したした。

  • PDF講矩資料それぞれの動画孊習資料を参照ずGithubコヌドを提䟛したす

LangChainランチェむンの玹介

LLM論文の分析

公匏資料ベヌスの解説

実甚的な偎面に関する䟋

予想される質問 Q&A 💬

Q. なぜLangChainを孊ぶべきですか

LangChainを孊ぶこずで、最新の自然蚀語凊理技術を習埗するこずができ、デヌタ分析、人工知胜開発、自動化された意思決定などの分野で革新的な゜リュヌションを実珟するこずができたす。さらに、LangChainの高床な機胜を掻甚するこずで、耇雑な蚀語デヌタをより効果的に凊理し、それに基づいた実甚的なアプリケヌションを開発する胜力を高めるこずができたす。

Q. 非専攻者も聞ける講矩ですか

はい、LangChainに぀いおのこの講矩は、非専攻者も十分に受講するこずができたす。講矩の構成は基本的な抂念の説明から始たり、埐々に耇雑なトピックに進むように蚭蚈されおいるため、コンピュヌタサむ゚ンスやプログラミングに぀いおの事前知識を持たない人も簡単に埓うこずができたす。たた、講矩には実習ず䟋が含たれおおり、実際にLangChainを盎接䜿っおみお孊習する機䌚を提䟛したす。これにより、非専攻者が理解しにくい技術的な内容を実質的に適甚しながら孊ぶこずができたす。

受講前の泚意事項📢

遞手の知識ず泚意事項

  • コヌディングに関する講矩ではないので、遞手の知識がなくおも講矩を受講するこずができたすが、 Pythonの基本文法ず基本的な゜フトりェアシステムの理解があれば圹に立ちたす。


  • 受講䞭にご質問がございたしたら、お気軜に残しおください。ただ、私がアメリカ西郚にいるず、答えたで時間が少しかかるこずがありたす。

  • ランチェヌンの講矩はOpenAI APIを䞭心ずするので、OpenAI API講矩を聞くのもおすすめです。

シリコンバレヌ゚ンゞニアずのOpenAI APIChatGPT

OpenAI APIで未来を描きたしょう OpenAIは人工知胜分野のリヌダヌであり、垞に最先端の技術を提䟛したす。 GPT-4ベヌスのOpenAI APIは、人間のような䌚話を可胜にし、さたざたな分野に適甚できる驚くべき胜力を発揮したす。

こんな方に
おすすめです

孊習察象は
誰でしょう

  • LLMを甚いおアプリケヌションを䜜成したい方

  • OpenAI技術をより掗緎された圢で扱いたい方

  • NLP関連プロゞェクトをより効率的に凊理したい方

前提知識、
必芁でしょうか

  • パむ゜ン基本文法

こんにちは
altoformulaです。

むンフラン認蚌

26,896

受講生

1,579

受講レビュヌ

384

回答

4.7

講座評䟡

33

講座

韓囜で終わらせる぀もり英語で䞖界垂堎を突き砎れ 🌍🚀

こんにちは。UC Berkeleyで💻コンピュヌタヌ工孊EECSを専攻し、シリコンバレヌで15幎以䞊゜フトりェア゚ンゞニアずしお働いおきたした。珟圚はシリコンバレヌのビッグテック本瀟でビッグデヌタずDevOpsを担圓するStaff Software Engineerを務めおいたす。 working with Big Data and DevOps at a Big Tech headquarters in Silicon Valley.

  • 🧭 シリコンバレヌのむノベヌションの珟堎で盎接孊んだ技術ずノりハりを、オンラむン講矩を通じお皆さんず分かち合いたいず思いたす。

  • 🚀 技術革新の最前線で孊び成長しおきた私ず共に、皆さんもグロヌバルな舞台で掻躍できる力を身に぀けたしょう

  • 🫡 頭は良くありたせんが、諊めずにコツコツず続ければ䜕事も成し遂げられるずいうこずを、ぜひお䌝えしたいです。い぀も圹立぀資料で、そばからサポヌトさせおいただきたす。

 

もっず芋る

カリキュラム

党䜓

57件 ∙ (6時間 43分)

講座資料こうぎしりょう:

授業資料
講座掲茉日: 
最終曎新日: 

受講レビュヌ

党䜓

52ä»¶

4.8

52件の受講レビュヌ

  • abcd123123님의 프로필 읎믞지
    abcd123123

    受講レビュヌ 330

    ∙

    平均評䟡 5.0

    5

    14% 受講埌に䜜成

    完走したす、ありがずうございたす

    • altoformula
      知識共有者

      こんにちは、チョン・ビョンゞュ様、 良いレビュヌを残しおいただき、ありがずうございたすはい、完走されるこずを願っおいたす必芁でしたら、い぀でもご質問をお残しください

  • d2200354626님의 프로필 읎믞지
    d2200354626

    受講レビュヌ 1

    ∙

    平均評䟡 5.0

    修正枈み

    5

    98% 受講埌に䜜成

    100%受講完了が䞍可胜です。

    • altoformula
      知識共有者

      チョ・゜ンフンさん、こんにちは。 どのような問題か、䞀床確認しおみたす。

    • altoformula
      知識共有者

      チョ・゜ンフンさん、こんにちは。 コヌド資料がGitHubにあるずいうお知らせのせいで、進捗率が100%にならないのかもしれないず思い、䞀旊動画を入れおおきたした。䞀床確認しおみお、それでもダメならむンフランInflearnに問い合わせおみおください。それでも解決しない堎合は、もう䞀床返信をお願いしたす。

  • mazel님의 프로필 읎믞지
    mazel

    受講レビュヌ 25

    ∙

    平均評䟡 5.0

    5

    100% 受講埌に䜜成

    玠晎らしい講矩をありがずうございたす。その間に内容もたた倧分倉わったようですね。

    • altoformula
      知識共有者

      こんにちは、ダン・ギョンチョル様、 お時間を割いお良いレビュヌを残しおいただき、ありがずうございたすお圹に立おるよう継続的にアップデヌトしおいきたす

  • 3957ki0661님의 프로필 읎믞지
    3957ki0661

    受講レビュヌ 1

    ∙

    平均評䟡 5.0

    5

    100% 受講埌に䜜成

    LangChainずMCPベヌスのプロゞェクトを進める䞊で圹立ちたした。サンプルコヌドを参考にしお、MCPを掻甚する胜力を培うこずができたした。

    • altoformula
      知識共有者

      こんにちは、キム・ゞョンり様、 お時間を割いお良いレビュヌを投皿いただき、ありがずうございたす。お圹に立おお、倧倉嬉しく思いたす。今埌もアップデヌトがありたしたら、お知らせいたしたす。

  • shinchulhee06149061님의 프로필 읎믞지
    shinchulhee06149061

    受講レビュヌ 14

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    平均評䟡 5.0

    5

    100% 受講埌に䜜成

    ランチェむンに぀いおの理論を玠早く孊ぶこずができおよかったです。 良い講矩を䜜っおくれたミクック゚ンゞニアに感謝したす。

    • altoformula
      知識共有者

      こんにちはシンチョルヒ、 本圓に良いレビュヌありがずうございたす。私もStreamlitで䜜る考えをしおみたしたが、LangServeがうたくいっおいお䜜らなかったのですが、䞀床考えおみたしょう。ありがずうございたす

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