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Generative AI in Production (GAIP) - Online Training

Inhalte

Modul 1 – Einführung in generative KI in der Produktion

Themen:

  • Generative KI-Operationen
  • Traditionelles MLOps vs. GenAIOps
  • Komponenten eines LLM-Systems
  • RAG/ReAct-Architektur

Ziele:

  • Generative KI-Prozesse verstehen
  • Vergleich zwischen traditionellem MLOps und GenAIOps
  • Analysieren Sie die Komponenten eines LLM-Systems.
  • RAG und ReAct definieren und vergleichen

Modul 2 – Einsatz generativer KI-Anwendungen

Themen:

  • Optionen für die Anwendungsbereitstellung
  • Bereitstellung, Paketierung und Versionierung

Ziele:

  • Bewertung der Optionen für die Anwendungsbereitstellung
  • Apps bereitstellen, verpacken und versionieren

Aktivitäten:

  • Labor: Bereitstellung einer agentenbasierten Anwendung auf Cloud Run

Modul 3 – Generative KI in die Produktion bringen

Themen:

  • Wartung und Aktualisierungen
  • Prüfung und Bewertung
  • CI/CD-Pipelines für KI-gestützte Apps

Ziele:

  • LLM-Modelle pflegen und aktualisieren
  • Testen und bewerten Sie KI-gestützte Apps
  • CI/CD-Pipelines für generative KI-gestützte Anwendungen bereitstellen

Aktivitäten:

  • Labor: Versionsverfolgung generativer KI-Anwendungen

Modul 4 – Sicherung generativer KI-Anwendungen

Themen:

  • Sicherheitsherausforderungen
  • Sofortige Sicherheit
  • Schutz sensibler Daten und DLP-API
  • Modellpanzerung

Ziele:

  • Sicherheitsherausforderungen für allgemeine KI-Anwendungen identifizieren
  • Aktuelle Sicherheitsprobleme verstehen
  • Anwendung von sensiblen Daten und DLP-API
  • Modellpanzerung implementieren

Aktivitäten:

  • Labor: Sicherung generativer KI-gestützter Anwendungen

Modul 5 – Beobachtbarkeit für LLM-Systeme in der Produktion

Themen:

  • Cloud-Betrieb
  • Cloud-Protokollierung
  • Überwachung
  • Cloud-Verfolgung
  • Agentenanalyse und AgentOps
  • Alles zusammenfügen

Ziele:

  • Beschreiben Sie den Zweck und die Funktionen von Google Cloud Observability.
  • Erläutern Sie den Zweck von Cloud Monitoring.
  • Erläutern Sie den Zweck von Cloud Logging.
  • Erläutern Sie den Zweck von Cloud Trace.

Aktivitäten:

  • Labor: Protokollierung, Überwachung und Agentenanalyse

Lernziele

  • Verstehen Sie die Herausforderungen bei der Produktionsreife von Anwendungen mit generativer KI.
  • Verwaltung von Experimenten und Evaluierungen für LLM-gestützte Anwendungen
  • LLM-basierte Anwendungen in die Produktion bringen
  • Sichere generative KI-Anwendungen
  • Implementierung von Protokollierung und Überwachung für LLM-gestützte Anwendungen

Zielgruppen

Entwickler, DevOps-Ingenieure und Machine-Learning-Ingenieure, die GenAI-basierte Anwendungen operationalisieren möchten

Modul 1 – Einführung in generative KI in der Produktion

Themen:

  • Generative KI-Operationen
  • Traditionelles MLOps vs. GenAIOps
  • Komponenten eines LLM-Systems
  • RAG/ReAct-Architektur

Ziele:

  • Generative KI-Pro...
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Termine und Orte

Datum Dauer Preis
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04.08.2026 8 h 8 h Details Details Jetzt buchen
03.11.2026 8 h 8 h Details Details Jetzt buchen

SG-Seminar-Nr.: 8658633

Anbieter-Seminar-Nr.: 35I3IJKCBL

Termine

  • 04.08.2026

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  • 03.11.2026

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