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jose nino

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Gold League

3452 points
機器學習運作 (MLOps) 與 Vertex AI:模型評估 Earned May 27, 2026 EDT
生成式 AI 適用的機器學習運作 (MLOps) Earned May 23, 2026 EDT
負責任的 AI 技術:透過 Google Cloud 採用 AI 開發原則 Earned May 23, 2026 EDT
AI 代理簡介 Earned May 21, 2026 EDT
部署您的第一個代理 Earned May 18, 2026 EDT
在正式環境建構及部署代理 Earned May 18, 2026 EDT
企業 AI 代理與用途 Earned May 18, 2026 EDT
透過 NotebookLM 發掘洞察資訊 Earned May 17, 2026 EDT
Gemini Enterprise 簡介 Earned May 17, 2026 EDT
生成式 AI 簡介 Earned May 16, 2026 EDT

本課程針對評估生成式和預測式 AI 模型,向機器學習從業人員介紹相關的基礎工具、技術和最佳做法。模型評估是機器學習的重要領域,確保這類系統能在正式環境中提供可靠、準確且成效優異的結果。 學員將深入瞭解多種評估指標與方法,以及適用於不同模型類型和工作的應用方式。此外,也會特別介紹生成式 AI 模型帶來的獨特難題,並提供有效的應對策略。透過 Google Cloud Vertex AI 平台,學員將瞭解在模型挑選、最佳化和持續監控方面,該如何導入穩健的評估程序。

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本課程旨在提供必要的知識和工具,協助您探索機器學習運作團隊在部署及管理生成式 AI 模型時面臨的獨特挑戰,並瞭解 Vertex AI 如何幫 AI 團隊簡化機器學習運作程序,打造成效非凡的生成式 AI 專案。

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隨著企業持續擴大使用人工智慧和機器學習,以負責任的方式發展相關技術也日益重要。對許多企業來說,談論負責任的 AI 技術可能不難,如何付諸實行才是真正的挑戰。如要瞭解如何在機構中導入負責任的 AI 技術,本課程絕對能助您一臂之力。 您可以從中瞭解 Google Cloud 目前採取的策略、最佳做法和經驗談,協助貴機構奠定良好基礎,實踐負責任的 AI 技術。

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瞭解 AI 代理的概念,探索代理如何藉由自主行動及推論解決複雜問題。您將瞭解代理如何透過模型、工具和調度管理程序等技術架構,助您學習、規劃和實現目標。

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將代理從 localhost 移至正式環境。本課程將說明如何將 ADK 代理部署至 Vertex AI Agent Engine 和 Cloud Run,並透過 Memory Bank 視情況啟用跨工作階段記憶。

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運用 Google 的 Agent Development Kit (ADK) 和 Google Cloud 的強大基礎架構,探索多代理系統的架構和部署作業。您將學習設計階層式代理樹狀結構和確定性工作流程代理,同時找出理想的託管環境 (從無伺服器 Cloud Run 到高效能 GKE),確保您的 AI 代理安全、具備擴充性且可部署於正式環境。

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瞭解 AI 代理如何發揮更高的業務影響力,包括根據您的 KPI 規劃要使用的代理類型,以及探索能解決實際瓶頸的用途。您也將認識各種無程式碼到高程式碼解決方案,瞭解 Gemini Enterprise 如何協助建構和自動調度合適的代理。

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本課程會介紹如何將 PDF、網頁,甚至是音訊檔案等各種來源集中到同一個智慧工作區,以及如何透過對話探索文件,從中找出特定資訊、即時生成摘要,並根據 AI 提供的引用來源驗證答案。

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本課程介紹 Gemini Enterprise,這個強大的平台結合 AI 代理、企業搜尋工具、NotebookLM 和智慧資料存取功能,可協助組織解決難題。學員將能透過實際案例和練習,瞭解 Gemini Enterprise 功能如何滿足實際業務需求、描述平台架構,並說明如何根據不同職務處理資料存取與隱私權事宜。

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這個入門微學習課程主要說明生成式 AI 的定義和使用方式,以及此 AI 與傳統機器學習方法的差異。本課程也會介紹各項 Google 工具,協助您開發自己的生成式 AI 應用程式。

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