How to build an Agentic AI for drug discovery Certificate
Recruiting People9,999 people
Learning period11-27-2025 ~ 12-31-2029
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목차 (강의시간) |
강의내용 |
실습여부 |
교수자 |
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1 |
LLM이 어떻게 작동하는지 핵심 개념을 이해한다 LLM은 언어 패턴을 배우는 매우 거대한 통계 모델 GPT는 문장을 예측하는 데 특화된 구조 (Transformer 기반) 프롬프트, 토큰, 파라미터 같은 용어에 대한 기초 개념을 익힌다
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X |
본인 김요섭 |
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2 |
잘 묻는 사람이 AI를 잘 쓴다: Prompt Engineering 입문 좋은 프롬프트의 3가지 조건 프롬프트 템플릿 소개 (Prompt chain, Role-based template)
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X |
본인 김요섭 |
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3 |
GPT가 외부 지식을 활용하도록 만드는 RAG의 원리와 구성 이해 GPT의 한계: 훈련된 지식 외 질문은 “헛다리” 가능성 RAG 구조 이해 (간단한 그림 중심 설명) Query → Retriever → Context → GPT 적용 예시: → 논문 검색 & 요약 → 특정 약물에 대한 최신 정보 연결 실전 RAG 워크플로우 따라가기: PDF, Text, 데이터베이스 연결
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X |
본인 김요섭 |
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4 |
“Agentic AI”란 무엇인가? 구성요소 통합: 프롬프트 → 외부 문서 검색(RAG) → 도구 실행(API) 구조설계: Agent 워크플로우 직접 그려보기 간단한 GPTs App publish 해서 연구원들과 공유하기
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X |
본인 김요섭 |
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선수과목 |
없음 |
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참고자료 |
없음 |
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준비사항 |
없음 |
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목차 (강의시간) |
강의내용 |
실습여부 |
교수자 |
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1 |
LLM이 어떻게 작동하는지 핵심 개념을 이해한다 LLM은 언어 패턴을 배우는 매우 거대한 통계 모델 GPT는 문장을 예측하는 데 특화된 구조 (Transformer 기반) 프롬프트, 토큰, 파라미터 같은 용어에 대한 기초 개념을 익힌다
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본인 김요섭 |
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잘 묻는 사람이 AI를 잘 쓴다: Prompt Engineering 입문 좋은 프롬프트의 3가지 조건 프롬프트 템플릿 소개 (Prompt chain, Role-based template)
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본인 김요섭 |
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3 |
GPT가 외부 지식을 활용하도록 만드는 RAG의 원리와 구성 이해 GPT의 한계: 훈련된 지식 외 질문은 “헛다리” 가능성 RAG 구조 이해 (간단한 그림 중심 설명) Query → Retriever → Context → GPT 적용 예시: → 논문 검색 & 요약 → 특정 약물에 대한 최신 정보 연결 실전 RAG 워크플로우 따라가기: PDF, Text, 데이터베이스 연결
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X |
본인 김요섭 |
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4 |
“Agentic AI”란 무엇인가? 구성요소 통합: 프롬프트 → 외부 문서 검색(RAG) → 도구 실행(API) 구조설계: Agent 워크플로우 직접 그려보기 간단한 GPTs App publish 해서 연구원들과 공유하기
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X |
본인 김요섭 |
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선수과목 |
없음 |
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참고자료 |
없음 |
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준비사항 |
없음 |
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SubjectVitrual Screeening, Machine Learning, Drug Discovery Process
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Class AreaAI & Programming, Drug Development & Pharmaceutical Industry
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PracticeAPI
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UtilizeTarget Identification, Drug Discovery