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Ashley .

Date d'abonnement : 2024

Ligue d'Argent

2098 points
Work Meets Play: Metrics in Motion Earned mars 6, 2026 EST
Holi-istic Infrastructures Earned mars 5, 2026 EST
Travailler avec des modèles Gemini dans BigQuery Earned fév. 28, 2026 EST
Utiliser BigQuery Machine Learning pour l'inférence Earned jan. 25, 2026 EST
Agents d'IA générative : transformer l'entreprise Earned déc. 16, 2025 EST
Gemini pour les data scientists et les analystes Earned déc. 16, 2025 EST
Présentation de l'IA générative Earned déc. 16, 2025 EST

Great data experiences don’t happen by accident — they’re modeled, optimized, and scaled with intent. In this challenge, you’ll build a strong foundation with Looker by creating modeled queries, defining measures and dimensions, modularizing LookML with extends, and refining logic using functions and operators. You’ll filter Explores, merge results, and sort insights to uncover what truly matters. You’ll also enhance performance with caching and explore distributed processing with Dataproc. These are the same capabilities that Zoomcar used on Google Cloud to modernize its data stack — and now, you get to build them too!

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Holi is all about bringing different colors together — and that’s exactly what this challenge does with technology. You’ll package applications with Docker, manage deployments using Kubernetes Engine, secure access with IAM and VPN, and deploy apps on App Engine. You’ll also store data in Cloud Storage and explore how AI APIs can analyze, classify, and translate text. It’s a hands-on way to see how different cloud pieces come together to build something reliable, secure, and smart.

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Ce cours montre comment utiliser des modèles d'IA/de ML pour des tâches d'IA générative dans BigQuery. À travers un cas d'utilisation pratique faisant intervenir la gestion de la relation client, vous étudierez le workflow de résolution d'un problème métier à l'aide de modèles Gemini. Pour faciliter la compréhension, le cours fournit également des instructions détaillées tout au long du codage des solutions à l'aide de requêtes SQL et de Notebooks Python.

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Découvrez BigQuery ML pour l'inférence, pourquoi les analystes de données devraient s'en servir, ses cas d'utilisation et les modèles de ML compatibles. Apprenez également à créer des modèles de ML et à les gérer dans BigQuery.

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Agents d'IA générative : transformer l'entreprise est le cinquième et dernier cours du parcours de formation "Leader en IA générative". Il aborde la façon dont les entreprises peuvent utiliser des agents d'IA générative personnalisés pour relever des défis métier spécifiques. Des exercices pratiques vous apprendront à créer un agent d'IA générative de base tout en découvrant les composants de ces agents, comme les modèles, les boucles de raisonnement et les outils.

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Dans ce cours, vous découvrirez comment Gemini, un outil de collaboration Google Cloud optimisé par l'IA générative, aide à analyser les données client et à prédire les ventes de produits. Vous apprendrez également à identifier, classer et développer de nouveaux clients à l'aide des données client dans BigQuery. À l'aide d'ateliers pratiques, vous verrez en quoi Gemini améliore les workflows d'analyse de données et de machine learning. Duet AI a été rebaptisé Gemini, notre modèle nouvelle génération.

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Ce cours de micro-apprentissage, qui s'adresse aux débutants, explique ce qu'est l'IA générative, décrit à quoi elle sert et souligne ce qui la distingue des méthodes de machine learning traditionnel. Il présente aussi les outils Google qui vous aideront à développer votre propre application d'IA générative.

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