Reducing AI Hallucinations with Retrieval-Augmented Generation (RAG) — PickAClass
⏱ 2 h 54 min 📚 29 leçons

Reducing AI Hallucinations with Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Learn how to ground Large Language Models in verified data using RAG techniques to build reliable, accurate, and trustworthy AI applications.

  • 💬 Instructeur IA
    Posez une question sur n'importe quelle leçon et obtenez une réponse claire à tout moment.
  • 🕐 Commencez quand vous voulez
    Sans horaires ni délais : apprenez à votre rythme, quand vous voulez.
  • 🌐 En français
    Leçons, exercices et certificat : tout entièrement dans votre langue.

À propos de ce cours

Large Language Models are incredibly powerful, but their tendency to generate convincing falsehoods—known as hallucinations—poses a major challenge for real-world applications. To build trustworthy AI systems, you must learn how to ground these models in factual, verified data. This text-only course guides you through the foundational principles of Retrieval-Augmented Generation (RAG), a powerful pattern that connects LLMs to external data sources. By understanding how to retrieve, process, and inject relevant context into your prompts, you will learn how to drastically reduce AI hallucinations and build reliable, facts-based AI applications. In this course, you will: 1. Understand the core concepts of AI hallucinations and why they occur. 2. Explore the architecture of Retrieval-Augmented Generation (RAG) and its key components. 3. Learn how vector databases and embeddings are used to index and search proprietary data. 4. Master basic document chunking strategies to optimize retrieval accuracy. 5. Apply prompt engineering techniques that instruct LLMs to rely strictly on retrieved context. 6. Evaluate model responses for truthfulness and factual alignment. You will start with essential definitions and core terminology before moving step-by-step through the mechanics of document processing, vector search, and prompt grounding. This course is designed for beginners, developers, and product creators who want to understand how to make AI applications more reliable; no prior experience with machine learning or vector databases is required. Start reading today to build smarter, safer, and more accurate AI solutions.

Ce que vous recevez

  • 📜 Certificat de fin
    Ajoutez-le à votre profil LinkedIn
  • 💬 Tuteur AI personnel
    Bloqué sur une leçon ? Pose n'importe quelle question à ton tuteur intégré, à tout moment.
  • ♾️ Accès à vie
    Revenez quand vous voulez, sans expiration
  • 📱 Téléphone ou ordinateur
    Fonctionne partout, sur tout appareil
  • 💸 Remboursement 14 jours
    Sans poser de questions
  • Court et ciblé
    2 h 54 min de contenu pratique

Certificat de fin

Chaque cours terminé sur PickAClass délivre un diplôme comme celui-ci — original, avec son propre code, vérifiable par URL et détaillé sur ce qui a été réellement démontré.

P
PickAClass
Profil de compétences · vérifiable
Document
Certificat de Maîtrise
Ceci certifie que
Prénom Nom
a démontré avec succès la maîtrise de
Reducing AI Hallucinations with Retrieval-Augmented Generation (RAG)
Compétences démontrées
Analyse des modèles comportementaux
Fondamental
1.2 h
Cadres d'architecture décisionnelle
Compétent
1.4 h
Conception de tests A/B
Compétent
1.7 h
Rédaction comportementale
Avancé
1.9 h
P
PickAClass — Prénom Nom
Reducing AI Hallucinations with Retrieval-Augmented Generation (RAG)
Page 2 sur 2
Détail de performance
Résumé du parcours
Leçons terminées 14 / 14
Questions d'entraînement 26 / 28
Devoirs rendus 4 (moy. 4,5 / 5)
Projet de fin Évalué — 4,6 / 5
Pratique totale 6.2 h
Référence de performance
Rang de cohorte Top 12% sur 1,625
Temps jusqu'à l'achèvement 11 jours (médiane : 22)
Score de maîtrise 91 / 100
Score aux questions d'entraînement 94%
Vérification de compétence Parcours de compétence vérifié
Vérifier ce diplôme
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Émis selon les normes académiques de PickAClass. Les niveaux de compétence reflètent la performance évaluée selon la grille de compétences du cours. C'est une certification originale de cette plateforme.

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Questions fréquentes

De quoi ai-je besoin pour suivre ce cours ? +

Un téléphone ou un ordinateur avec internet, c'est tout. Aucune installation, aucun matériel spécial.

Comment payer ? +

Par carte via Stripe. Nous ne stockons pas les données de carte — Stripe les gère de manière sécurisée.

Puis-je obtenir un remboursement ? +

Oui — remboursement complet sous 14 jours, sans question.

Combien de temps aurai-je accès ? +

À vie. Une fois acheté, le cours est à vous, vous pouvez y revenir quand vous voulez.

Vais-je obtenir un certificat ? +

Oui. À la fin, vous recevez un certificat à ajouter à votre profil LinkedIn.

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