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AI+ Engineer Practitioner (EP)

Webinar - PROKODA GmbH

AI+ Engineer Practitioner (EP)
Termin Ort Preis*
19.10.2026- 23.10.2026 online 4.105,50 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

TAG 1

  • Kurseinführung
  • Modul 1: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

- 1.1 Einführung in KI

1.2 Zentrale Konzepte und Techniken der KI

1.3 Ethische Aspekte

Modul 2: Einführung in die KI-Architektur

- 2.1 Überblick über KI und ihre verschiedenen Anwendungsbereiche

2.2 Einführung in die KI-Architektur

2.3 Verständnis des KI-Entwicklungslebenszyklus

2.4 Praktische Übung: Einrichtung einer grundlegenden KI-Umgebung

Modul 3: Grundlagen neuronaler Netze

- 3.1 Grundlagen neuronaler Netze

3.2 Aktivierungsfunktionen und ihre Rolle

3.3 Backpropagation und Optimierungsalgorithmen

3.4 Praktische Übung: Aufbau eines einfachen neuronalen Netzes mit einem Deep-Learning-Framework

Modul 4: Anwendungen neuronaler Netze

- 4.1 Einführung in neuronale Netze für die Bildverarbeitung

4.2 Neuronale Netze für sequenzielle Daten

4.3 Praktische Implementierung neuronaler Netze

Modul 5: Bedeutung von Large Language Models (LLM)

- 5.1 Einführung in Large Language Models

5.2 Gängige Large Language Models

5.3 Praktisches Fine-Tuning von Sprachmodellen

5.4 Praktische Übung: Fine-Tuning für die Textklassifikation

Modul 6: Anwendung generativer KI

- 6.1 Einführung in Generative Adversarial Networks (GANs)

6.2 Anwendungen von Variational Autoencoders (VAEs)

6.3 Erzeugung realistischer Daten mithilfe generativer Modelle

6.4 Praktische Übung: Implementierung generativer Modelle für die Bildsynthese

Modul 7: Natural Language Processing (NLP)

- 7.1 NLP in realen Anwendungsszenarien

7.2 Attention-Mechanismen und praktische Anwendung von Transformern

7.3 Vertieftes Verständnis von BERT für praktische NLP-Aufgaben

7.4 Praktische Übung: Aufbau praktischer NLP-Pipelines mit vortrainierten Modellen

Modul 8: Transfer Learning mit Hugging Face

- 8.1 Überblick über Transfer Learning in der KI

8.2 Strategien und Techniken des Transfer Learnings

8.3 Praktische Übung: Implementierung von Transfer Learning mit Hugging-Face-Modellen für verschiedene Aufgaben

Modul 9: Entwicklung anspruchsvoller grafischer Benutzeroberflächen für KI-Lösungen

- 9.1 Überblick über GUI-basierte KI-Anwendungen

9.2 Webbasierte Frameworks

9.3 Frameworks für Desktop-Anwendungen

Modul 10: KI-Kommunikation und Deployment-Pipeline

- 10.1 Effektive Kommunikation von KI-Ergebnissen an nicht-technische Stakeholder

10.2 Aufbau einer Deployment-Pipeline für KI-Modelle

10.3 Entwicklung von Prototypen auf Grundlage von Kundenanforderungen

10.4 Praktische Übung: Deployment

Optionales Modul: KI-Agenten im Engineering

- 1. Verständnis von KI-Agenten

2. Fallstudien

3. Praktische Übungen mit KI-Agenten

Teilnahmevoraussetzungen:
- Der Kurs AI+ Data Practitioner oder AI+ Developer Practitioner sollte abgeschlossen worden sein.\n- Grundkenntnisse in der Python-Programmierung sind für praktische Übungen und Projektarbeiten erforderlich.\n- Kenntnisse in Algebra auf Schulniveau sowie grundlegende Statistikkenntnisse werden vorausgesetzt.\n- Ein grundlegendes Verständnis von Programmierkonzepten wie Variablen, Funktionen, Schleifen und Datenstrukturen wie Listen und Dictionaries ist erforderlich.
Zielgruppe:
- KI- & Softwareentwickler: Erweitern Sie Ihre Entwicklungskompetenzen, indem Sie KI-Techniken beherrschen und fortschrittliche KI-Systeme entwickeln.\n- Machine-Learning-Enthusiasten: Wenden Sie Deep Learning, neuronale Netze und Natural Language Processing (NLP) auf reale KI-Herausforderungen an.\n- Datenwissenschaftler: Erweitern Sie Ihr KI-Toolset mit Engineering-Techniken für die Entwicklung und Bereitstellung skalierbarer KI-Lösungen.\n- IT-Spezialisten & Systemarchitekten: Integrieren Sie KI-Lösungen in bestehende Infrastrukturen und optimieren Sie dabei Leistung und Skalierbarkeit.\n- Studierende & Berufseinsteiger: Entwickeln Sie gefragte Kompetenzen im Bereich KI-Engineering und bereiten Sie sich auf eine erfolgreiche Karriere im schnell wachsenden KI-Bereich vor.
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