LLM Architecture and Data Preparation for Generative AI

Understand the core structures of large language models and learn the essential data engineering techniques required to build modern AI systems.

4.7 (423) ⏱ 1 h 49 min 📚 3 lecciones 🎧 Versión en audio

Sobre este curso

Large language models are reshaping the technological landscape, but the secret to their success lies in their internal design and the quality of the data they consume. This course provides a clear, text-based path for anyone looking to understand how these complex systems are built and how to prepare information for AI processing. You will move from foundational concepts to the practical logic behind the most advanced models used today. By the end of this course, you will have a solid grasp of the architectural choices that define generative AI and the data pipelines that make them functional. You will be able to explain how models learn patterns and what steps are necessary to ensure data is ready for training or fine-tuning. What you'll learn: - Understand the evolution from basic neural networks to modern Transformer-based architectures. - Learn the mechanics of self-attention and how models process and generate human-like text. - Practice data cleaning, normalization, and tokenization techniques for large-scale datasets. - Explore the role of vector databases and retrieval-augmented generation (RAG) in current AI workflows. - Differentiate between various model types, including GANs, RNNs, and diffusion models. - Apply prompt engineering basics to better control and refine model outputs. The course begins with a thorough introduction to AI terminology and the history of sequence modeling before moving into the specifics of modern model design and data preparation strategies. This structured approach ensures you build a strong theoretical foundation before exploring how these systems are implemented in real-world scenarios. This course is designed for beginners, data enthusiasts, and aspiring engineers who want to understand the inner workings of generative AI without needing prior experience in the field. Start building your foundational knowledge of generative AI architecture today.

Lo que obtendrás

  • 📜 Certificado de finalización
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  • 🎧 Versión en audio incluida
    Aprende en cualquier momento, sin pantalla
  • ♾️ Acceso de por vida
    Vuelve cuando quieras, sin caducidad
  • 📱 Teléfono o computadora
    Funciona en cualquier dispositivo
  • 💸 Reembolso de 30 días
    Sin preguntas
  • Breve y enfocado
    1 h 49 min de contenido práctico

Reseñas (9)

طارق DZ Estudiante verificado
★ 4 · 2025-12-19T11:46:03+00:00

Es un curso sólido. La estructura es lógica y la mayoría de los ejemplos fueron útiles.Podría usar algunos escenarios más del mundo real.

Sofia Dimitriou GR Estudiante verificado
★ 4 · 2025-12-14T22:05:03+00:00

Aprendí un montón y la estructura hizo que fuera fácil de seguir.Me encantaron los ejemplos de aplicación práctica que proporcionaron.

Molnár László HU Estudiante verificado
★ 5 · 2025-11-28T10:49:03+00:00

Este curso superó mis expectativas! Los ejemplos fueron súper relevantes y ayudaron a solidificar los conceptos.

Segun Olatunji NG Estudiante verificado
★ 4 · 2025-11-19T17:04:03+00:00

Es un buen curso si tienes conocimientos previos. Para los principiantes absolutos, algunos conceptos pueden ser un poco desafiantes, pero la estructura es lógica.

Emi Ito KE
★ 4 · 2025-09-30T15:28:03+00:00

Superó mis expectativas! La estructura era lógica, y los escenarios del mundo real realmente ayudaron a consolidar el aprendizaje.

خالد عبد العزيز EG Estudiante verificado
★ 4 · 2025-07-09T19:12:03+00:00

Esta fue una manera brillante de aprender! La estructura era lógica, el ritmo estaba en el lugar, y los ejemplos eran súper útiles.

حسن DZ
★ 4 · 2025-07-04T00:03:03+00:00

Curso: Excel 2013 - Advanced (Español) - Aprendí mucho, y los ejemplos utilizados fueron muy útiles para entender los conceptos.

Santiago Pérez MX Estudiante verificado
★ 4 · 2025-05-01T13:34:03+00:00

El curso fue muy útil, el flujo de trabajo era lógico y los ejemplos eran muy útiles.

Evelin Paju EE Estudiante verificado
★ 5 · 2025-01-18T18:31:03+00:00

Curso: Algunos de los ejemplos eran un poco abstractos, pero en general una buena experiencia de aprendizaje.

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Preguntas frecuentes

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Para siempre. Una vez comprado, el curso es tuyo para revisarlo cuando quieras.

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