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Formation Déploiement de systèmes multi-agents avec ADK & Agent Engine

Maîtriser la conception, l’intégration et le déploiement de systèmes multi-agents avec le Google Agent Development Kit et Vertex AI Agent Engine.
Durée 1 jour
Niveau Fondamental
Classe à distance
Possible

Vous pouvez suivre cette formation en direct depuis votre domicile ou votre lieu de travail. Plus d'informations sur notre solution de classe à distance...

Référence DSAD
Éligible CPF Non
Cours officiel Google

Qu’est-ce que « Déploiement de systèmes multi-agents avec ADK & Agent Engine » ?

Cette formation traite de la conception et du déploiement de systèmes multi-agents complexes à l’aide du Google Agent Development Kit (ADK) et de Vertex AI Agent Engine. Les stagiaires apprendront à construire des agents autonomes, orchestrer leurs interactions et déployer ces systèmes sur une infrastructure scalable. 

Pourquoi suivre une formation Déploiement de systèmes multi-agents avec ADK & Agent Engine ?

Aujourd’hui, les architectures basées sur des agents intelligents interconnectés se retrouvent dans de nombreux cas d’usage avancés d’IA générative et automatisation. Cette formation permet de comprendre comment organiser, connecter, exécuter et évaluer plusieurs agents à la fois, tout en exploitant une plateforme gérée en cloud – ce qui apporte évolutivité, résilience et performance au système déployé.

Objectif opérationnel : 

Savoir concevoir, déployer et interagir avec des systèmes multi-agents en utilisant ADK et Agent Engine. 

Objectifs pédagogiques :

À l'issue de cette formation Déploiement de systèmes multi-agents avec ADK & Agent Engine vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour :

  • Construire un agent avec des outils en utilisant le Google Agent Development Kit.
  • Établir des modèles d'interaction entre plusieurs agents avec des relations parent-enfant et des flux.
  • Utiliser des fonctionnalités telles que la mémoire de session, le stockage d'artefacts et les rappels.
  • Déployer une application multi-agents sur l'Agent Engine.
  • Interroger une application d'agent fonctionnant sur l'Agent Engine.
  • Évaluer les agents au sein de l'Agent Development Kit

Public :

Cette formation s'adresse aux ingénieurs en machine learning, ingénieurs en IA générative …

Prérequis :

Pour suivre ce cours, il est recommander de connaitre python, avoir une ingénierie de prompt pour l'IA générative et une utilisation préalable d'outils d'IA générative. 

J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant ce test.

Démarrer avec l'Agent Development Kit

Les bases de la construction d'un agent dans l'Agent Development Kit.Objectifs :Expliquer comment l'Agent Development Kit se compare à d'autres outils tels que le SDK Google Gen AI ou LangChain.
Décrire les paramètres utilisés pour construire un agent dans l'Agent Development Kit

Doter les agents de l'Agent Development Kit d'outils

Améliorer les agents avec des outils et couvrir la gamme croissante d'outils disponibles.Objectifs : Discuter de l'importance des docstrings structurés et du typage lors de l'écriture de fonctions d'outils pour les agents.
Démontrer la capacité de fournir des outils à un agent.
Lister les outils courants et utiles disponibles pour les agents de l'Agent Development Kit, y compris les outils LangChain.
Travaux pratiques : Lab : Démarrer avec l'Agent Development Kit (ADK)
Lab : Doter les agents ADK d'outils

Construire des systèmes multi-agents avec l'Agent Development Kit

Gérer la communication et le partage de tâches entre les agents grâce à des relations parent-enfant et des flux pour permettre des réponses coordonnées aux requêtes.Objectifs : Décrire la structure des répertoires et les conventions de nommage encouragées par l'Agent Development Kit.
Démontrer la capacité de créer plusieurs agents et de les relier les uns aux autres avec des relations parent-enfant.
Décrire les différentes options de flux et quand vous pourriez les utiliser.
Obtenir des réponses qui sont passées par plusieurs agents.
Contrôler le contenu à différents points avec des rappels
Travaux pratiques : Lab : Construire des systèmes multi-agents avec l'ADK

Déployer les agents de l'Agent Development Kit sur l'Agent Engine

Déploiement d'applications d'agents sur l'Agent Engine et interrogation des réponses.Objectifs : Décrire les avantages du déploiement d'agents, en particulier les systèmes multi-agents, sur l'Agent Engine par rapport à l'auto-hébergement, comme dans les prédictions en ligne de Vertex AI.
Démontrer le déploiement sur l'Agent Engine.
Démontrer l'interrogation d'une application d'agent déployée.
Travaux pratiques : Lab : Déployer les agents ADK sur l'Agent Engine

Evaluer les systèmes d'agents

Évaluer les agents au sein de l'Agent Development Kit.Objectifs : Évaluer les agents au sein de l'Agent Development Kit.
Utiliser l'interface web pour visualiser les évaluations
Date de mise à jour du programme : 14/01/2026

Dates et lieux

Le 17 avril 2026
Lieu
Distanciel
Durée
1 jr
790 € HT
Le 10 juillet 2026
Lieu
Distanciel
Durée
1 jr
790 € HT
Le 08 octobre 2026
Lieu
Distanciel
Durée
1 jr
790 € HT

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