Monitoring Generative AI Applications with Azure AI Foundry — PickAClass
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Monitoring Generative AI Applications with Azure AI Foundry

Learn to track token usage, latency, and model accuracy using Azure AI Foundry to optimize costs and maintain reliable performance for your AI-driven projects.

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Über diesen Kurs

Deploying a generative AI application is only the first step; keeping it cost-effective, fast, and accurate requires continuous oversight. Understanding how to track and evaluate model behavior in production is essential for building trust and managing operational costs. This text-only course guides you through the foundational concepts of LLM observability and generative AI monitoring. You will learn how to set up tracking systems, interpret performance metrics, and implement evaluation strategies to ensure your applications remain robust, safe, and efficient. What you'll learn: Understand the core principles of LLM observability and performance tracking; Track key operational metrics including token consumption, latency, and API costs; Evaluate model response quality using modern metrics like groundedness and relevance in RAG workflows; Configure Azure AI Foundry to monitor application health and detect anomalies; Analyze cost-performance trade-offs to optimize deployment decisions; Implement logging strategies to safely capture user interactions and model outputs. The course starts with foundational definitions of AI monitoring before walking through step-by-step configuration guides, metric dashboards, and practical optimization scenarios. You will practice through written exercises and conceptual walkthroughs designed to build real-world monitoring skills. This course is designed for beginner AI developers, product managers, and cloud enthusiasts looking to manage generative AI deployments. No prior monitoring experience is required. Start reading today to master the essentials of generative AI observability and keep your applications running smoothly.

Was du erhältst

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    Ohne Wenn und Aber
  • Kurz und fokussiert
    2 Std. 54 Min. praktische Inhalte

Abschlusszertifikat

Jeder Kurs, den du auf PickAClass abschließt, stellt ein Zertifikat wie dieses aus — original, mit eigenem Code, per URL verifizierbar und detailliert zu dem, was tatsächlich gezeigt wurde.

P
PickAClass
Skill-Profil · verifizierbar
Dokument
Meisterschaftszertifikat
Hiermit wird bescheinigt, dass
Vorname Nachname
hat erfolgreich die Beherrschung nachgewiesen von
Monitoring Generative AI Applications with Azure AI Foundry
Nachgewiesene Fähigkeiten
Analyse von Verhaltensmustern
Grundlegend
1.2 Std.
Entscheidungsarchitektur-Frameworks
Versiert
1.4 Std.
A/B-Test-Design
Versiert
1.7 Std.
Verhaltensorientiertes Copywriting
Fortgeschritten
1.9 Std.
P
PickAClass — Vorname Nachname
Monitoring Generative AI Applications with Azure AI Foundry
Seite 2 von 2
Leistungsdetails
Kursarbeit-Zusammenfassung
Abgeschlossene Lektionen 14 / 14
Übungsfragen 26 / 28
Eingereichte Aufgaben 4 (Ø 4,5 / 5)
Abschlussprojekt Bewertet — 4,6 / 5
Übung gesamt 6.2 Std.
Leistungs-Benchmark
Kohorten-Rang Top 12% von 1,625
Zeit bis Abschluss 11 Tage (Median: 22)
Meisterschaftswert 91 / 100
Übungsfragen-Score 94%
Skill-Verifizierung Verifizierter Skill-Pfad
Dieses Zertifikat verifizieren
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Ausgestellt nach den akademischen Standards von PickAClass. Die Skill-Level spiegeln die bewertete Leistung gegen die Kompetenz-Rubrik des Kurses wider. Dies ist ein originäres Zertifikat dieser Plattform.

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Häufige Fragen

Was brauche ich, um diesen Kurs zu belegen? +

Nur Telefon oder Computer mit Internet. Keine Installation, keine spezielle Hardware.

Wie kann ich bezahlen? +

Per Karte über Stripe. Wir speichern keine Kartendaten — Stripe übernimmt das sicher.

Kann ich eine Rückerstattung erhalten? +

Ja — volle Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen, ohne Wenn und Aber.

Wie lange habe ich Zugang? +

Für immer. Nach dem Kauf kannst du jederzeit zum Kurs zurückkehren.

Erhalte ich ein Zertifikat? +

Ja. Nach Abschluss erhältst du ein Zertifikat, das du in dein LinkedIn-Profil aufnehmen kannst.

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