Data Engineering and RAG for Generative AI on AWS — PickAClass
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Data Engineering and RAG for Generative AI on AWS

Learn to build reliable generative AI systems by mastering data pipeline fundamentals, vector databases, and retrieval-augmented generation on AWS.

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Über diesen Kurs

Generative AI models are only as good as the data they can access. To build truly reliable, hallucination-free AI applications, you must understand how to prepare, store, and retrieve information effectively. This structured text-based course guides you through the essential concepts of data preparation, vector embeddings, and retrieval-augmented generation (RAG) architectures on AWS. You will start by learning foundational data engineering terminology, storage types, and pipeline concepts. From there, you will explore how to connect external knowledge bases to large language models to ensure accuracy and context-aware responses. What you'll learn: - Understand the core principles of data engineering, pipelines, and storage solutions for AI systems. - Learn the fundamentals of Retrieval-Augmented Generation (RAG) and how it prevents AI hallucinations. - Explore vector databases, chunking strategies, and semantic search techniques. - Configure robust data ingestion and retrieval workflows using key AWS services. - Practice designing clean architectures that connect language models to external data sources. - Evaluate RAG system performance and understand modern observability patterns. Through clear written explanations, architectural breakdowns, and conceptual self-assessment exercises, you will gain a solid mental model of modern AI data infrastructure. This course is designed for beginners, software developers, and aspiring data professionals who want to understand the data-driven side of generative AI with no prior machine learning experience required. Start reading today to build smarter, more reliable AI systems.

Was du erhältst

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    Ohne Wenn und Aber
  • Kurz und fokussiert
    2 Std. 48 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
Data Engineering and RAG for Generative AI on AWS
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
Data Engineering and RAG for Generative AI on AWS
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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