Agents d'IA avec n8n : RAG, MCP et Automatisation Intelligente

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Niveau: Intermédiaire–avancé
Prérequis: Connaissances de base de n8n. Des connaissances approfondies en IA ne sont pas requises.

Ce serait le cours avec le plus grand potentiel commercial.

Unité 1. IA générative appliquée à l'automatisation

  • IA générative et LLM.
  • Comment fonctionne un modèle de langage.
  • Tokens.
  • Contexte.
  • Prompts.
  • Température et paramètres.
  • Structured Outputs.
  • Modèles d'OpenAI, Anthropic, Google et autres fournisseurs.
  • Automatisation traditionnelle versus automatisation avec IA.
  • Quand utiliser l'IA et quand ne pas l'utiliser.
  • Coûts et limitations.

Pratique: Classer et traiter automatiquement des informations à l'aide d'un LLM.

Unité 2. Création de workflows avec l'IA

  • Nœuds d'IA de n8n.
  • Chat models.
  • Prompt templates.
  • Structured Output Parser.
  • Classification.
  • Extraction d'informations.
  • Résumé.
  • Génération de contenu.
  • Analyse de documents.
  • Traitement des e-mails.
  • Sentiment analysis.
  • Intégration de l'IA dans les workflows traditionnels.

Pratique: Créer un système intelligent pour traiter automatiquement les e-mails des clients.

Unité 3. Agents d'IA dans n8n

  • Qu'est-ce qu'un agent.
  • Différence entre chatbot et agent.
  • AI Agent.
  • Modèle.
  • Mémoire.
  • Outils.
  • Outils personnalisés.
  • Utilisation des API comme outils.
  • Agents exécutant des actions.
  • Human-in-the-loop.
  • Limites et permissions.
  • Conception d'agents sécurisés.

Pratique: Créer un agent qui consulte des informations et exécute des actions dans des applications externes.

Unité 4. RAG et connaissance d'entreprise

  • Problème de la connaissance des LLM.
  • Qu'est-ce que le RAG.
  • Embeddings.
  • Chunking.
  • Vector databases.
  • Vector stores.
  • Ingestion de documents.
  • PDF, Word, web et autres sources.
  • Récupération sémantique.
  • Retriever.
  • Génération basée sur des documents d'entreprise.
  • Mise à jour des connaissances.
  • Évaluation des réponses.
  • Réduction des hallucinations.

Pratique: Créer un assistant qui répond en utilisant la documentation interne.


Unité 5. MCP et outils externes

  • Qu'est-ce que le Model Context Protocol.
  • Architecture client-serveur.
  • MCP Client.
  • MCP Server.
  • Outils.
  • Ressources.
  • Exposition des outils via MCP.
  • Utilisation de services externes par les agents.
  • n8n comme consommateur et fournisseur d'outils.
  • Sécurité et permissions.
  • Cas d'entreprise du MCP.

Pratique: Connecter un agent avec des outils externes via MCP.


Unité 6. Architectures avancées d'agents

  • Workflows déterministes + agents.
  • Quand utiliser chaque approche.
  • Agents spécialisés.
  • Agents avec plusieurs outils.
  • Orchestrateurs.
  • Routage.
  • Architectures multi-agents.
  • Mémoire à court et long terme.
  • État d'une conversation.
  • Sous-workflows comme outils.
  • Agents qui appellent d'autres processus.
  • Exécution de processus métier complexes.

Pratique: Créer plusieurs agents spécialisés coordonnés depuis n8n.


Unité 7. Production, sécurité et gouvernance des agents IA

Cette partie me semble particulièrement importante pour différencier un cours professionnel d'un cours YouTube.

  • Prompt injection.
  • Accès indésirable aux outils.
  • Protection des informations.
  • Données personnelles.
  • Identifiants.
  • Limitation des actions de l'agent.
  • Approbation humaine.
  • Audit.
  • Logging.
  • Gestion des erreurs.
  • Timeouts.
  • Contrôle des coûts.
  • Consommation de tokens.
  • Évaluation des résultats.
  • Tests de workflows d'IA.
  • Observabilité.
  • Surveillance.
  • Bonnes pratiques pour la mise en production des agents.

Projet final

Construire un agent d'entreprise complet qui:

  1. reçoit une requête;
  2. identifie l'intention;
  3. consulte la documentation via RAG;
  4. utilise des outils ou des API;
  5. exécute une action via n8n;
  6. demande une autorisation humaine pour les actions sensibles;
  7. enregistre le résultat.


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