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LLM-Entwicklung und Deployment - Kompaktkurs

Seminar - PC-COLLEGE Training GmbH - Institut für IT-Training

Sie lernen im kompakten Format, wie moderne LLM-Anwendungen aufgebaut und betrieben werden – von Prompt Design über RAG-Pipelines bis hin zu Deployment mit Docker, Monitoring und Governance. Der ...
Termin Ort Preis*
09.02.2026- 13.02.2026 Dresden 3.082,10 €
09.02.2026- 13.02.2026 Frankfurt am Main 3.082,10 €
09.02.2026- 13.02.2026 Hamburg 3.082,10 €
09.02.2026- 13.02.2026 Stuttgart 3.082,10 €
09.02.2026- 13.02.2026 Berlin 3.082,10 €
09.02.2026- 13.02.2026 Düsseldorf 3.082,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Berlin 3.082,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Hamburg 3.082,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Dresden 3.082,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Stuttgart 3.082,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Frankfurt am Main 3.082,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Düsseldorf 3.082,10 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Grundlagen & Architektur moderner LLMs
- Überblick Transformer, Kontext, Tokenisierung
- Prompt Design (Zero-/Few-Shot, System Prompts)
- Unterschiede zu klassischen NLP-Verfahren
- Hands-on: effektive Prompts entwickeln
Retrieval-Augmented Generation (RAG) Essentials
- Rolle von Embeddings und Vektorsuche
- Praktische Arbeit mit FAISS, ChromaDB
- Integration externer Quellen über LangChain / LlamaIndex
- Aufbau einer einfachen RAG-Pipeline
Erweiterte RAG-Pipelines in der Praxis
- Datenvorbereitung & semantische Abfragen
- Tool-Ketten in LangChain
- Query-Antwort-System mit API-Anbindung
- Best Practices: Trennung von Modell- und Wissenskomponente
LLMOps – Deployment & Infrastruktur
- Deployment-Strategien: Hosted vs. On-Premise
- Containerisierung (Docker), Frameworks (FastAPI, BentoML)
- Monitoring & Logging (LangSmith, Weights & Biases, OpenTelemetry)
- Prompt- & Model-Management
LLMOps – Governance, Security & Skalierung
- Sicherheit (Prompt Injection, Datenschutz, Auditierbarkeit)
- Kostenkontrolle: Token-Tracking, Caching, Request-Management
- CI/CD für LLM-Anwendungen
Abschlussprojekt: Bau einer produktionsreifen Anwendung mit RAG, Logging, Monitoring & Guardrails
Dauer/zeitlicher Ablauf:
5 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
Siehe Beschreibung und Inhalt.
Teilnahmevoraussetzungen:
Solide Kenntnisse in Python und Grundverständnis von API-Nutzung, Machine Learning oder Cloud-Infrastruktur sind erforderlich. Erfahrung mit Tools wie Jupyter, VS Code oder Docker ist hilfreich.
Material:
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Förderung:
Bildungsscheck, andere auf Anfrage
Zielgruppe:
Nach dem Kurs können Sie LLMs gezielt für produktive Anwendungen einsetzen, eigene RAG-Lösungen bauen und die zugrunde liegende Infrastruktur sicher und effizient verwalten.
Seminarkennung:
LMK260601-HH
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