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Formation : Implémenter des solutions d’IA générative avec Azure Databricks (DP-3028)

Durée :
1
 jour
Examen :
Non certifiant
Niveau :
Intermédiaire

Formation Implémenter des solutions d’IA générative avec Azure Databricks (DP-3028)

Vous souhaitez intégrer l’IA générative dans vos pipelines de données mais vous ne savez pas comment passer du prototype à une solution industrialisee. Les modèles de langage (LLM) sont puissants. Mais leur déploiement en entreprise nécessité une infrastructure robuste, une gestion des données rigoureuse et des patterns d’ingenierie spécifiques. Azure Databricks fournit une plateforme unifiee qui combine le data engineering. Le MLOps et les capacités d’IA générative pour construire des applications LLM fiables a grande échelle. Cette formation DP-3028 vous enseigne les techniques d’ingenierie pour mettre en production des solutions d’IA générative sur Azure Databricks. C’est précisément l’objectif de cette formation IA generative Databricks.

En une journée chez ITTA, Microsoft Learning Partner en Suisse romande. Vous passez de la théorie à la pratique avec les labs cloud officiels Microsoft. Votre formateur certifié MCT vous guide à travers les étapes clés : préparation des données pour le RAG (Retrieval-Augmented Génération). Utilisation des modèles via Model Serving, création de chaines de traitement avec des embeddings vectoriels et évaluation de la qualité des réponses générées. Dispensée à Genève et Lausanne en presentiel ou en classe virtuelle. Cette formation vous prépare à valider l’Applied Skill Microsoft et a déployer des solutions d’IA générative robustes dans votre organisation.

Profils des Participants

  • Data scientists
  • Ingénieurs IA
  • Développeurs spécialisés en machine learning
  • Architectes de solutions cloud

Objectifs

  • Comprendre l’architecture d’une solution d’IA générative sur Azure Databricks
  • Préparer et vectoriser les données pour le Retrieval-Augmented Génération (RAG)
  • Déployer et consommer des modèles de langage via Databricks Model Serving
  • Créer des chaines de traitement combinant embeddings et génération de texte
  • Évaluer la qualité et la pertinence des réponses générées par les LLM
  • Implémenter les bonnes pratiques de sécurité et de gouvernance pour l’IA générative

Connaissances Préalables

  • Connaître les bases de l’intelligence artificielle et du machine learning
  • Maîtriser les fondamentaux d’Azure Databricks
  • Avoir des notions sur le traitement du langage naturel (NLP)

Contenu du Cours

Module 1 : Prise en main des modèles de langage dans Azure Databricks

  • Comprendre l’IA générative
  • Comprendre les grands modèles de langage (LLM)
  • Identifier les composants clés des applications LLM
  • Utiliser des LLM pour des tâches de traitement du langage naturel (NLP)

Module 2 : Mettre en œuvre la génération augmentée de récupération (RAG) avec Azure Databricks

  • Explorer les principaux concepts d’un flux de travail RAG
  • Préparer vos données pour RAG
  • Rechercher des données pertinentes avec la recherche vectorielle
  • Reclasser vos résultats récupérés

Module 3 : Implémenter un raisonnement à plusieurs étapes dans Azure Databricks

  • Qu’est-ce que les systèmes de raisonnement en plusieurs étapes ?
  • Explorer LangChain
  • Explorer LlamaIndex
  • Découvrir Haystack
  • Explorer l’infrastructure DSPy

Module 4 : Affiner les modèles linguistiques avec Azure Databricks

  • Qu’est-ce que l’affinage (fine-tuning) ?
  • Préparer vos données pour une optimisation
  • Ajuster un modèle Azure OpenAI

Module 5 : Évaluer des modèles de langage avec Azure Databricks

  • Explorer l’évaluation LLM
  • Évaluer des LLM et des systèmes d’IA
  • Évaluer des LLM avec des métriques standard
  • Décrire LLM-as-a-judge pour l’évaluation

Module 6 : Passer en revue les principes d’IA responsables pour les modèles de langage dans Azure Databricks

  • Qu’est-ce que l’IA responsable ?
  • Identifier les risques
  • Atténuer les problèmes
  • Utiliser des outils de sécurité clés pour protéger vos systèmes d’IA

Module 7 : Implémenter des LLMOps dans Azure Databricks

  • Passer des MLOps traditionnelles aux LLMOps
  • Comprendre les modèles de déploiement
  • Décrire les fonctionnalités de déploiement MLflow
  • Utiliser Unity Catalog pour gérer des modèles

Documentation

  • Accès à Microsoft Learn, la plateforme d’apprentissage en ligne Microsoft, offrant des ressources interactives et des contenus pédagogiques pour approfondir vos connaissances et développer vos compétences techniques.

Lab / Exercices

  • Ce cours vous donne un accès exclusif au laboratoire officiel Microsoft, vous permettant de mettre en pratique vos compétences dans un environnement professionnel.

Cours complémentaires

Informations Additionnelles

formation IA generative Databricks : L’IA générative sur Azure Databricks : de l’experimentation à la production

L’IA générative transforme la facon dont les entreprises exploitent leurs données. Mais le passage du prototype à la production reste un defi majeur. Azure Databricks répond à ce defi en proposant une plateforme intégrée qui couvre l’ensemble du cycle de vie : préparation des données. Entrainement et fine-tuning des modèles, déploiement via Model Serving et monitoring en production. L’approche lakehouse permet de stocker et gouverner les données non structurees (documents. Emails, bases de connaissances) qui alimentent les solutions RAG. Pour les entreprises suisses soumises à des exigences strictes de conformité. Databricks offre des mecanismes de gouvernance des données et des modèles qui garantissent la traçabilité et la sécurité des traitements d’IA générative.

Public cible et prérequis de la formation DP-3028

Cette formation s’adresse aux data engineers. Aux ML engineers et aux développeurs qui souhaitent industrialiser des solutions d’IA générative sur Azure Databricks. Elle convient également aux architectes de données qui evaluent les patterns RAG pour enrichir les applications de leur entreprise. Un niveau intermédiaire est requis : vous devez maîtriser les bases de Python. Comprendre les concepts fondamentaux du machine learning et avoir une première expérience avec Azure Databricks ou un environnement Spark. Aucune expertise prealable en IA générative n’est nécessaire, car la formation couvre les concepts fondamentaux avant d’aborder les implémentations techniques.

Programme détaillé de la journée

La matinee debute par une présentation de l’architecture d’une solution d’IA générative en entreprise : composants. Flux de données et patterns de conception. Vous découvrez ensuite le Retrieval-Augmented Génération (RAG). L’approche la plus répandue pour combiner les LLM avec les données propriétaires de votre organisation. Vous préparez un corpus de documents, generez les embeddings vectoriels et configurez un index de recherche vectorielle dans Databricks.

L’après-midi se concentre sur la construction de la chaine complète : vous déployez un modèle de langage via Model Serving. Connectez le retriever vectoriel et implementez une application RAG fonctionnelle. Vous apprenez a évaluer la qualité des réponses avec des metriques de pertinence et de fidelite. La journée se termine par les bonnes pratiques de gouvernance : gestion des accès aux modèles. Logging des interactions et monitoring de la qualité en production. Tous les exercices utilisent les labs cloud officiels du programme MOC Microsoft.

Les avantages de se former chez ITTA

ITTA est Microsoft Learning Partner officiel en Suisse romande et proposé cette formation avec les supports et labs les plus récents fournis par Microsoft. Nos formateurs MCT combinent expertise en data engineering et expérience pratique de l’IA générative en entreprise. Ce qui leur permet d’illustrer les concepts avec des cas d’usage concrets et de partager les meilleures pratiques observees sur le terrain.

Les sessions en petits groupes à Genève ou Lausanne, en presentiel ou en classe virtuelle. Favorisent les échanges et permettent un accompagnement individualise sur les exercices. Vous pouvez discuter de vos projets d’IA générative avec le formateur et obtenir des conseils personnalisés. Vous repartez avec les compétences nécessaires pour concevoir et déployer des solutions RAG sur Azure Databricks et pour valider l’Applied Skill Microsoft DP-3028.

FAQ – Formation IA générative Azure Databricks DP-3028

Quelle est la différence entre cette formation et un cours général sur les LLM ?

Cette formation se concentre sur l’ingenierie de production : comment déployer et industrialiser des solutions d’IA générative sur Azure Databricks. Elle ne couvre pas la théorie approfondie des transformers ou l’entrainement de modèles from scratch. Mais les patterns concrets pour mettre en production des applications RAG.

Faut-il connaitre Azure OpenAI pour suivre cette formation ?

Non, la formation couvre l’utilisation des modèles via Databricks Model Serving. Une familiarite avec les concepts de base des LLM (prompts, tokens, embeddings) est utile mais pas obligatoire.

Qu’est-ce que le RAG et pourquoi est-ce si important ?

Le Retrieval-Augmented Génération est un pattern qui permet aux LLM de répondre en s’appuyant sur vos données d’entreprise plutôt que sur leurs seules connaissances d’entrainement. C’est l’approche la plus répandue pour construire des chatbots et assistants IA qui fournissent des réponses fiables et contextualisees.

Cette formation couvre-t-elle le fine-tuning de modèles ?

La formation se concentre principalement sur le pattern RAG. Qui est l’approche recommandee pour la majorité des cas d’usage en entreprise. Le fine-tuning peut etre evoque en complément, mais n’est pas le coeur du programme.

L’Applied Skill DP-3028 est-elle complémentaire a d’autres certifications ?

Oui, elle se combine naturellement avec la certification DP-203 (Data Engineering) et l’Applied Skill DP-3027 (Data Engineering Databricks). Ensemble, elles couvrent un spectre complet de compétences sur la plateforme Databricks.

Les données utilisees dans les labs restent-elles confidentielles ?

Les labs utilisent des jeux de données Microsoft préparés pour la formation. Vous ne manipulez pas vos propres données d’entreprise pendant les exercices, ce qui elimine tout risque de confidentialite.

Peut-on utiliser ces compétences avec d’autres plateformes que Databricks ?

Les concepts de RAG, d’embeddings et d’évaluation des LLM sont transposables a d’autres plateformes. Cependant, les implémentations techniques spécifiques (Model Serving, Vector Search) sont propres à l’écosystème Databricks.

Prix de l'inscription
CHF 850.-
Inclus dans ce cours
  • Formation dispensée par un formateur certifié
  • 180 jours d’accès aux labs Officiels Microsoft
  • Documentation Officielle au format digital
  • Badge de réussite Officiel Microsoft
Mois actuel

ven26Juin09:00ven17:00VirtuelVirtuel Etiquettes de sessionDP-3028

ven26Juin09:00ven17:00Lausanne, Av. Mon-Repos 24, 1005 Lausanne Etiquettes de sessionDP-3028

ven31juil09:00ven17:00VirtuelVirtuel Etiquettes de sessionDP-3028

ven31juil09:00ven17:00Genève, Route des Jeunes 35, 1227 Genève Etiquettes de sessionDP-3028

ven04Sep09:00ven17:00VirtuelVirtuel Etiquettes de sessionDP-3028

ven04Sep09:00ven17:00Lausanne, Av. Mon-Repos 24, 1005 Lausanne Etiquettes de sessionDP-3028

ven09Oct09:00ven17:00VirtuelVirtuel Etiquettes de sessionDP-3028

ven09Oct09:00ven17:00Genève, Route des Jeunes 35, 1227 Genève Etiquettes de sessionDP-3028

ven13Nov09:00ven17:00VirtuelVirtuel Etiquettes de sessionDP-3028

ven13Nov09:00ven17:00Lausanne, Av. Mon-Repos 24, 1005 Lausanne Etiquettes de sessionDP-3028

ven18Déc09:00ven17:00VirtuelVirtuel Etiquettes de sessionDP-3028

ven18Déc09:00ven17:00Genève, Route des Jeunes 35, 1227 Genève Etiquettes de sessionDP-3028

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1227 Carouge, Suisse

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