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Java Microservices mit KI-Power: Spring AI und LangChain4j meistern

Seminar - PROKODA GmbH

Java Microservices mit KI-Power: Spring AI und LangChain4j meistern
Termin Ort Preis*
15.12.2025- 17.12.2025 online 1.892,10 €
15.12.2025- 17.12.2025 München 1.892,10 €
16.03.2026- 18.03.2026 online 1.892,10 €
16.03.2026- 18.03.2026 München 1.892,10 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Setup und Tooling

  • IntelliJ AI-Setup: Dependency Management, Artifact-Repositories
  • ChatGPT-Plugin für IntelliJ vs. ChatGPT-Webversion
  • IntelliJ AI Assistant vs. Inline-AI-Coding

Einführung & Zielsetzung

  • Überblick über zentrale AI-Themen: AI, ML, LLM, NLP, Generative AI, GPTs
  • Einsatzmöglichkeiten von KI in der Softwareentwicklung
  • Einordnung von LLMs in modernen Enterprise-Anwendungen

LLM-Grundlagen & Einstieg in Spring AI

  • Grundlagen von LLMs & Chat-Modellen
  • Integration von Spring AI in Spring Boot
  • Spring-AI-Setup (BOM, Starter, AutoConfig)

Prompt Engineering & Templates

  • Schutz vor Prompt Injection
  • Strategien: Few-Shot, Zero-Shot, Chain-of-Thought
  • Praktische Einsatzszenarien: Q&A, Pro/Con, StepwiseChain
  • Strukturierte Ausgaben mit OutputParser & JSON-Mapping

Advisors API

  • Vor- und Nachverarbeitung von Eingaben
  • SimpleLoggerAdvisor und Custom Advisor-Beispiele

KI-gestützte Microservices

  • Architekturkonzepte mit LLM-Integration
  • Spring AI ChatClient API als zentrale Schnittstelle
  • Unterstützung für Prompt-Komposition, call(), stream() sowie Rollen (user, system, assistant)

Reaktive KI-Microservices

  • Einsatz von Streaming Models mit dem Spring AI ChatClient
  • Antworten der KI werden stückweise während der Verarbeitung übertragen

Tool Calling mit Spring AI

  • Integration externer Tools via @Tool
  • Erweiterung der KI-Funktionalitäten durch Tool-Anbindung
  • Ablauf: Modell ? Tool-Auswahl ? Ergebnisintegration
  • Nutzung von realTime APIs

MCP – Model Control Protocol

  • Standardisiertes Protokoll für die strukturierte Interaktion von KI-Modellen mit externen Tools & Ressourcen

Integration eigener Daten & APIs

  • Grounding und Prompt Stuffing für kontextspezifische Antworten

Retrieval Augmented Generation (RAG)

  • Konzept: Daten + Kontext = intelligente Antwort

Embeddings & Datenbanken

  • Nutzung der Embeddings API
  • Vector-Datenbanken (z. B. Pgvector)
  • Document Loaders & ETL-Pipelines
  • Chat Memory für kontextbasierte Konversationspersistenz

Entwicklung intelligenter KI-Agenten mit Spring AI

  • Einführung in Agentenlogik: Decision Making, Agentic Loop

Agentic Workflows

  • ChainWorker, OrchestratorWorker, ParallelWorker
  • Effektiver Aufbau von Agenten & modellgesteuerten Workflows

Lokale Modelle

  • Einsatz von Ollama & chat4all
  • Vorteile: Datenschutz, Kostenoptimierung, Offlinefähigkeit

Testing & Entwicklung

  • Arbeiten mit Testcontainers
  • Mocking generativer Antworten für verlässliche Tests
Teilnahmevoraussetzungen:
  • Gute Java-Kenntnisse: sicherer Umgang mit Java und Spring Boot
  • Grundverständnis von Microservice-Architekturen
  • Basiswissen zu REST-APIs und Datenbanken
  • Erfahrung mit IntelliJ oder einer vergleichbaren IDE
  • Offenheit für neue Technologien wie KI-Frameworks, LLMs und Generative AI

Optional hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich: erste Berührungspunkte mit Cloud-Umgebungen, Docker oder Testcontainers.

Zielgruppe:

Java-Programmierer, die ihre Microservices mit KI-Funktionalitäten auf das nächste Level bringen wollen.

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