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idan shnitzki

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Silver League

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運用 BigQuery 建立嵌入項目、向量搜尋和 RAG Earned Sep 3, 2025 EDT
透過 Google AI Studio 開發 AI 輔助原型 Earned Sep 3, 2025 EDT
負責任的 AI 技術簡介 Earned Jun 3, 2025 EDT
大型語言模型簡介 Earned Jun 3, 2025 EDT
生成式 AI 簡介 Earned Jun 3, 2025 EDT

這堂課程會說明 BigQuery 中的檢索增強生成 (RAG) 解決方案,協助您減少 AI 幻覺。當中介紹的 RAG 工作流程包含建立嵌入項目、搜尋向量空間,以及生成更符合需求的答案。另外,這堂課程會解釋這些步驟背後的概念與原因,以及實際運用 BigQuery 實作的方法。完成課程之後,學員將學會使用 BigQuery,以及 Gemini 和嵌入模型等生成式 AI 模型,建立 RAG pipeline 來處理自己的 AI 幻覺應用實例。

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完成「透過 Google AI Studio 開發 AI 輔助原型」技能徽章入門課程,證明您具備下列技能:編寫有效的提示詞、運用多模態功能分析圖像和影片、 依據範本和文字提示詞設計可運作的 AI 應用程式原型,以及使用 API 金鑰建構及部署自訂 AI 解決方案。

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這個入門微學習課程主要介紹「負責任的 AI 技術」和其重要性,以及 Google 如何在自家產品中導入這項技術。本課程也會說明 Google 的 7 個 AI 開發原則。

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這是一堂入門級的微學習課程,旨在探討大型語言模型 (LLM) 的定義和用途,並說明如何調整提示來提高 LLM 成效。此外,也會介紹多項 Google 工具,協助您自行開發生成式 AI 應用程式。

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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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