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Zia Ihsan

成为会员时间:2026

钻石联赛

12815 积分
利用 Gemini CLI 加快应用开发速度 Earned Jun 17, 2026 EDT
Preparing for your Professional Data Engineer Journey Earned Jun 5, 2026 EDT
Google Cloud 带来信任与安全 Earned Jun 2, 2026 EDT
使用 Google Cloud 进行基础设施和应用的现代化改造 Earned Jun 2, 2026 EDT
使用智能体开发套件 (ADK) 和 Agent Engine 部署多智能体系统 Earned Jun 2, 2026 EDT
借助 Google Cloud 人工智能进行创新 Earned Jun 2, 2026 EDT
优化智能体行为 Earned Mar 11, 2026 EDT
使用智能体开发套件 (ADK) 打造您的首个智能体 Earned Mar 11, 2026 EDT
面向开发者的 Responsible AI:可解释性和透明度 Earned Mar 10, 2026 EDT
面向开发者的 Responsible AI:隐私保护和安全 Earned Mar 10, 2026 EDT
[DEPRECATED] Feature Engineering Earned Mar 8, 2026 EDT
利用 Vertex AI 实现机器学习运维 (MLOps):模型评估 Earned Mar 8, 2026 EDT
适用于生成式 AI 的机器学习运维 (MLOps) Earned Mar 8, 2026 EDT
大型语言模型简介 Earned Mar 8, 2026 EDT
生成式 AI 简介 Earned Mar 8, 2026 EDT
利用 BigQuery ML 构建预测模型时的数据工程处理 Earned Mar 8, 2026 EDT
通过 BigQuery ML 创建机器学习模型 Earned Mar 7, 2026 EST
Working with Notebooks in Vertex AI Earned Feb 26, 2026 EST
在 Google Cloud 上为机器学习 API 准备数据 Earned Feb 20, 2026 EST
智能体基础知识 Earned Feb 13, 2026 EST
面向数据科学家和分析师的 Gemini Earned Feb 9, 2026 EST
使用 Google Cloud 探索数据转换 Earned Feb 9, 2026 EST
利用 Google Cloud 实现数字化转型 Earned Feb 9, 2026 EST
Build a Certification Study Guide: PMLE Earned Feb 9, 2026 EST
Google Cloud 上的 AI 和机器学习简介 Earned Feb 9, 2026 EST

本课程的适用对象是想要借助于 Gemini CLI(一款专为终端打造并由 Gemini 提供支持的生成式 AI 智能体)来更智能地工作的应用开发者和 DevOps 工程师。 本课程探讨了 Gemini CLI 的安装和配置,并介绍了其应用场景和安全最佳实践。课程中还详细讲解了命令、工具、MCP 服务器和扩展程序。通过实践练习,您将安装和配置 Gemini CLI,并使用它来分析代码以及构建和修改应用。

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This course helps learners create a study plan for the PDE (Professional Data Engineer) certification exam. Learners explore the breadth and scope of the domains covered in the exam. Learners assess their exam readiness and create their individual study plan.

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随着组织将数据和应用迁移到云端,他们必须妥善应对快速变化的安全挑战格局。本课程将探讨云安全基础知识、Google Cloud 基于安全性设计的基础设施的价值以及纵深防御策略,并重点介绍依托 AI 的运营和合规工具如何帮助组织满足严格的全球监管要求。 作为“Cloud Digital Leader 学习路线”的一部分,本课程旨在帮助个人提升职业素养,并为企业谋求未来发展。

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许多传统企业都在使用无法满足现代客户期望的旧式系统和应用。业务领导者往往需要在维护老旧的 IT 系统和投资新产品与服务之间做出选择。本课程探讨了这些挑战,并提供了利用云技术克服这些挑战的解决方案。 作为 Cloud Digital Leader 学习路线的一部分,本课程旨在帮助个人在工作中成长,并为企业打造美好未来。

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在本课程中,您将学习如何使用 Google 智能体开发套件构建复杂的多智能体系统。您将构建搭载工具的智能体,利用父子层级关系和工作流进行连接,以此定义它们的交互方式。您将在本地运行智能体,将其部署到 Vertex AI Agent Engine 并作为托管式智能体流运行,基础设施决策和资源扩缩则由 Agent Engine 处理。请注意,这些实验基于此产品的预发布版本。在进行维护更新时,这些实验可能会出现一些延迟。

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人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 代表着信息技术领域的重要演变,正在迅速改变各行各业。《利用 Google Cloud 人工智能进行创新》探讨了组织如何使用 AI 和机器学习来转变业务流程。 本课程是“Cloud Digital Leader 学习路线”的一部分,旨在帮助个人在自己的角色中不断成长,并为企业谋求未来发展。

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您已经创建了自己的第一个智能体,现在是时候更进一步了。在本课程中,您将通过学习应用高级指令、模型选择、规划功能以及结构化输出模式来精进技能,将基础 AI 智能体升级为一个精确、专业的智能助理。加入社区论坛,提出问题并参与讨论

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使用 Google 的智能体开发套件 (ADK) 构建、配置和运行您的第一个 AI 智能体,将您对智能体的理解转化为实际应用。 在本实操课程中,您将设置一个完整的 ADK 开发环境,使用 Python 代码和 YAML 配置两种方式创建智能体,并通过多个界面运行智能体。您还将学习定义智能体行为的核心参数,将您在课程 1 中学到的知识应用到实际代码中。

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本课程介绍了 AI 可解释性和透明度的相关概念,探讨了 AI 透明度对于开发者和工程师的重要性。同时探索了有助于在数据和 AI 模型中实现可解释性和透明度的实用方法及工具。

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本课程介绍 AI 隐私保护和安全方面的重要主题,还将探索使用 Google Cloud 产品和开源工具实施建议的 AI 隐私保护和安全实践的实用方法和工具。

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This course explores the benefits of using Vertex AI Feature Store, how to improve the accuracy of ML models, and how to find which data columns make the most useful features. This course also includes content and labs on feature engineering using BigQuery ML, Keras, and TensorFlow.

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本课程能让机器学习从业者掌握评估生成式和预测式 AI 模型的基本工具、方法和最佳实践。要确保机器学习系统在实际运用中提供可靠、准确、高效的结果,做好模型评估至关重要。 学员将深入了解各项评估指标、方法及如何在不同模型类型和任务中适当应用这些指标和方法。课程将着重介绍生成式 AI 模型带来的独特挑战,并提供有效解决这些挑战的策略。通过利用 Google Cloud 的 Vertex AI Platform,学员可学习如何在模型选择、优化和持续监控工作中实施卓有成效的评估流程。

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本课程致力于为您提供所需的知识和工具,让您能够了解 MLOps 团队在部署和管理生成式 AI 模型以及探索 Vertex AI 如何帮助 AI 团队简化 MLOps 流程时面临的独特挑战,并帮助您在生成式 AI 项目中取得成功。

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这是一节入门级微学习课程,探讨什么是大型语言模型 (LLM)、适合的应用场景以及如何使用提示调整来提升 LLM 性能,还介绍了可以帮助您开发自己的 Gen AI 应用的各种 Google 工具。

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这是一节入门级微课程,旨在解释什么是生成式 AI、它的用途以及与传统机器学习方法的区别。该课程还介绍了可以帮助您开发自己的生成式 AI 应用的各种 Google 工具。

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完成中级技能徽章课程利用 BigQuery ML 构建预测模型时的数据工程处理, 展示自己在以下方面的技能:利用 Dataprep by Trifacta 构建 BigQuery 数据转换流水线; 利用 Cloud Storage、Dataflow 和 BigQuery 构建提取、转换和加载 (ETL) 工作流; 以及利用 BigQuery ML 构建机器学习模型。

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完成中级技能徽章课程通过 BigQuery ML 创建机器学习模型,展示您在以下方面的技能: 使用 BigQuery ML 创建和评估机器学习模型,以执行数据预测。

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This course is an introduction to Vertex AI Notebooks, which are Jupyter notebook-based environments that provide a unified platform for the entire machine learning workflow, from data preparation to model deployment and monitoring. The course covers the following topics: (1) The different types of Vertex AI Notebooks and their features and (2) How to create and manage Vertex AI Notebooks.

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完成入门级技能徽章课程在 Google Cloud 上为机器学习 API 准备数据,展示以下技能: 使用 Dataprep by Trifacta 清理数据、在 Dataflow 中运行数据流水线、在 Managed Service for Apache Spark 中创建集群和运行 Apache Spark 作业,以及调用机器学习 API,包括 Cloud Natural Language API、Google Cloud Speech-to-Text API 和 Video Intelligence API。

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AI 智能体代表着超越传统大语言模型 (LLM) 的重大转变:AI 智能体不再仅仅只是生成基于文本的解决方案,更能自主行动来执行这些方案。 本课程将介绍 AI 智能体的基础知识、AI 智能体与 LLM API 的区别,以及 AI 智能体在现实世界中的价值所在。本课程基于 Google 的智能体白皮书,将为您提供必要的理论基础知识,以助您编写首行智能体代码 — 非常适合希望从自主、目标导向行为(而不仅仅是文本生成)的角度理解 AI 系统的开发者、架构师和技术决策者。 加入社区论坛,提出问题并参与讨论。

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在本课程中,您将了解 Gemini(Google Cloud 的生成式 AI 赋能的协作工具)如何帮助分析客户数据并预测产品销售情况。此外,您还将了解如何在 BigQuery 中使用客户数据来识别、开发新客户并对其进行分类。通过动手实验,您将体验 Gemini 如何改进数据分析和机器学习工作流。 Duet AI 已更名为 Gemini,这是我们的新一代模型。

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云技术是一项强大的资产,与数据相结合后,它将成为创新和提升客户体验的催化剂。《使用 Google Cloud 探索数据转换》课程探讨了组织如何利用云技术让数据更易于访问、更具实用价值和商业价值。 作为“Cloud Digital Leader 学习路线”的一部分,本课程旨在帮助个人提升职业素养,并为企业谋求未来发展。

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数字化转型是现代组织的必经之路,而扎实掌握云计算基础知识,是推动实质性创新的第一步。《利用 Google Cloud 实现数字化转型》课程将讲解核心技术与战略框架,助力组织实现运营现代化。本课程介绍关于云的基本概念、全球网络基础设施和责任共担模式,帮助领导者从容推进上云进程。 作为 Cloud Digital Leader 学习路线的一部分,本课程旨在帮助学员提升岗位能力,从而为企业打造美好未来。

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Learn how to use Gemini Notebook to create a personalized study guide for the Professional Machine Learning Engineer (PMLE) certification exam. You'll review Gemini Notebook features, create a notebook, and use the study guide to practice for a certification exam.

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本课程介绍 Google Cloud 的 AI 和机器学习 (ML) 能力,重点讲解如何开发生成式和预测式 AI 项目。本课程将探讨“数据到 AI”全生命周期中的多种技术、产品和工具,并通过互动练习帮助数据科学家、AI 开发者和机器学习工程师提升专业能力。

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