AI Context Engineering: ottimizzazione degli input e dei prompt LLM — PickAClass
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AI Context Engineering: ottimizzazione degli input e dei prompt LLM

Scopri come strutturare, ottimizzare e gestire le finestre di contesto per modelli di linguaggio di grandi dimensioni per creare applicazioni AI affidabili e ad alte prestazioni.

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    Niente orari né scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
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Informazioni sul corso

Poiché i modelli di linguaggio di grandi dimensioni diventano centrali per il software moderno, la capacità di alimentarli con le informazioni giuste al momento giusto è un'abilità fondamentale.Impara come progettare, strutturare e gestire gli input che guidano output AI accurati e contestuali. Questo corso basato su testo ti porta dalle basi assolute del comportamento del modello di linguaggio alle tecniche pratiche per la gestione delle finestre di contesto.Capirai come strutturare i prompt, sfruttare i modelli di generazione aumentata del recupero (RAG) e ottimizzare l'utilizzo dei token per garantire che le tue applicazioni AI siano efficienti e altamente accurate. Cosa imparerai: - Comprendere l'architettura di base delle finestre di contesto e come i modelli di linguaggio di grandi dimensioni elaborano i dati di input - Progetta prompt strutturati e istruzioni di sistema che guidano il comportamento AI in modo prevedibile - Applicare i modelli di generazione aumentata di recupero (RAG) alle risposte del modello di terra nella conoscenza esterna - Gestisci i limiti dei token e ottimizza la densità del contesto per ridurre i costi e la latenza delle API - Implementare tecniche per la memorizzazione nella cache del contesto e l'assemblaggio dinamico - Valutare e risolvere problemi relativi al contesto come allucinazioni e perdita di attenzione Inizierai esplorando la terminologia fondamentale e la meccanica dei modelli basati su trasformatori prima di passare a strategie pratiche per strutturare input complessi, gestire fonti di dati esterne e ottimizzare le prestazioni complessive. Questo corso è progettato per principianti, sviluppatori di software e progettisti che cercano di costruire una comprensione strutturata della gestione del contesto AI senza esperienza precedente nell'apprendimento automatico. Inizia a leggere oggi stesso per creare integrazioni AI più intelligenti e affidabili.

Cosa otterrai

  • 📜 Certificato di completamento
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  • 💬 Tutor AI personale
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  • 🎧 Versione audio inclusa
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  • ♾️ Accesso a vita
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  • 📱 Telefono o computer
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  • 💸 Rimborso entro 14 giorni
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  • Breve e mirato
    2 h 42 min di contenuto pratico

Certificato di completamento

Ogni corso che completi su PickAClass rilascia una credenziale come questa — originale, con codice proprio, verificabile via URL e dettagliata su ciò che hai dimostrato.

P
PickAClass
Profilo competenze · verificabile
Documento
Certificato di Maestria
Si certifica che
Nome Cognome
ha dimostrato con successo la padronanza di
AI Context Engineering: ottimizzazione degli input e dei prompt LLM
Competenze dimostrate
Analisi dei modelli comportamentali
Fondamentale
1.2 h
Framework di architettura decisionale
Competente
1.4 h
Progettazione di test A/B
Competente
1.7 h
Copywriting comportamentale
Avanzato
1.9 h
P
PickAClass — Nome Cognome
AI Context Engineering: ottimizzazione degli input e dei prompt LLM
Pagina 2 di 2
Dettaglio prestazioni
Riepilogo del corso
Lezioni completate 14 / 14
Domande di pratica 26 / 28
Compiti consegnati 4 (media 4,5 / 5)
Progetto finale Valutato — 4,6 / 5
Pratica totale 6.2 h
Benchmark di prestazione
Posizione nella coorte Top 12% su 1,625
Tempo al completamento 11 giorni (mediana: 22)
Punteggio di padronanza 91 / 100
Punteggio domande di pratica 94%
Verifica della competenza Percorso di competenza verificato
Verifica questa credenziale
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emesso secondo gli standard accademici di PickAClass. I livelli di competenza riflettono la prestazione valutata rispetto alla rubrica del corso. È una credenziale originale di questa piattaforma.

Recensioni (5)

Harper Cruz PH Studente verificato
★ 4 · 14 luglio 2026

Mi è piaciuto molto! Gli esempi sono stati super utili e hanno davvero consolidato i concetti.Sto già pensando a come posso applicare questo.

لينا DZ Studente verificato
★ 4 · 11 luglio 2026

Non avrei potuto chiedere un'esperienza di apprendimento migliore. La struttura scorreva perfettamente e gli esempi erano incredibilmente rilevanti.

Befekadu Assefa ET Studente verificato
★ 3 · 13 giugno 2026

Corso: Fantastic resource Translated by Ho imparato così tanto e gli esempi utilizzati sono stati molto utili per comprendere i concetti.

Айнур Аскарова KZ Studente verificato
★ 4 · 4 giugno 2026

Corso: Buona introduzione all'argomento.La struttura era logica e la maggior parte degli esempi erano rilevanti, anche se avrei voluto più profondità in alcune aree.

Elijah Brown US Studente verificato
★ 3 · 25 maggio 2026

Hmm, non sono sicuro che questo fosse quello che mi aspettavo.Gli esempi erano un po 'astratti e non sono sicuro di quanto siano applicabili.

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta — Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sì — rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrò accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso è tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverò un certificato? +

Sì. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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