Webinar

Live-Online: KI-Systeme mit eigenen Daten: Retrieval-Augmented Generation (RAG) mit LLM

Inhalte

Das Praxis-Bootcamp für die Entwicklung von RAG-Pipelines – von der Datenvorbereitung bis MLOps

1. Einführung und Grundlagen

  • Zielsetzung, Ablauf und ErwartungsabgleichWertschöpfung durch generative KI im UnternehmenEinordnung von RAG in moderne KI-ArchitekturenTypische RAG-Use-Cases und Grenzen

2. Grundlagen von Retrieval-Augmented Generation

  • Funktionsweise und Architektur von RAG-SystemenZusammenspiel von Daten, Retrieval und GenerierungTypische Fehlerquellen und QualitätsproblemeBeispiele und Best Practices aus realen Projekten

3. Chunking und Embeddings in der Praxis

  • Intuitives Verständnis von EmbeddingsChunking-Strategien und deren AuswirkungenVisualisierung von Ähnlichkeiten im Embedding-SpaceHands-on-Umsetzung in Python-Notebooks

4. Retrieval, Reranking und Generierung

  • Similarity Search und Top-K-RetrievalReranking-Strategien für bessere ErgebnissePrompt-Design für RAG-basierte AntwortenImplementierung einer vollständigen Retrieval-Pipeline

5. Evaluation und Optimierung

  • Warum Evaluation von RAG-Systemen nicht trivial istQualitätsmetriken und automatische BewertungSystematische Optimierung von PipelinesVergleich, Parameter-Tuning und Nachvollziehbarkeit

6. Produktivsetzung und MLOps

  • Systematische Optimierung von RAG-PipelinesParameter-Search, Vergleich & NachvollziehbarkeitExperiment-Tracking & Versionierung (z. B. mit MLflow)Umsetzung als Service mit APIs und MonitoringDeployment mit FastAPI

7. Monitoring und Drift

  • Warum RAG-Systeme über Zeit schlechter werdenDrift-Arten und deren AuswirkungenPraktische Drift-Analyse mit verändertem DatensatzAbleitung von Maßnahmen

 

Lerndauer: 3 Tage

Mit dieser Veranstaltung sind sie flexibel: Diese Veranstaltung wird vollständig online ausgeliefert!

Wichtige Information: Bitte beachten Sie, dass einige unserer Webinare auch aus mehreren Online-Modulen bestehen können. Erkennbar ist dies, wenn die Dauer länger als ein Tag ist.

Eine Übersicht der einzelnen Termine zu den Online-Modulen erhalten Sie nach der Buchung in Ihrer persönlichen Online-Lernumgebung.

Lernziele

Du entwickelst ein tiefes, praxisnahes Verständnis für RAG-basierte KI-Systeme und weißt, wie diese technisch aufgebaut sind.

 

Du baust komplette End-to-End-RAG-Pipelines selbst – von der Datenquelle bis zur produktiven API.

 

Du lernst, RAG-Systeme kritisch zu evaluieren und systematisch zu verbessern, statt nur zu experimentieren.

 

Du verstehst, wie MLOps-Konzepte auf LLM-Systeme angewendet werden, inklusive Monitoring und Drift-Analyse.

 

Du erhältst einen umsetzbaren Blueprint, mit dem du eigene RAG-Lösungen sicher in den Unternehmenskontext überträgst.

Zielgruppen

Dieses Bootcamp richtet sich an Software-Entwickler:innen, ML-Engineers, Data Scientists, Solution-Architekt:innen und IT-Berater:innen, die RAG-Systeme verstehen, bauen und betreiben möchten.

 

Gute Python-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Grundwissen zu Machine Learning oder NLP ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Der Kurs eignet sich besonders für alle, die von Prototypen zu robusten, produktionsreifen KI-Lösungen kommen wollen.

Das Praxis-Bootcamp für die Entwicklung von RAG-Pipelines – von der Datenvorbereitung bis MLOps

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  • Zielsetzung, Ablauf und ErwartungsabgleichWertschöpfung durch generative KI...
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Termine und Orte

Datum Dauer Preis
Webinar
21.12.2026 - 23.12.2026 24 h 24 h Details Details Jetzt buchen
17.03.2027 - 19.03.2027 24 h 24 h Details Details Jetzt buchen
04.08.2027 - 06.08.2027 24 h 24 h Details Details Jetzt buchen
20.10.2027 - 22.10.2027 24 h 24 h Details Details Jetzt buchen

+++ Catalog API +++

SG-Seminar-Nr.: 9448154

Anbieter-Seminar-Nr.: 61455463

Termin

04.08.2027 - 06.08.2027

Online

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