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SUMMARY:Vom Prototyp zum produktiven System – so geht strukturierte KI-Entwicklung und -Verwaltung
DESCRIPTION:Das Engineering von KI-Systemen erfordert das Managen vieler integraler Artefakte. Dazu gehören u.a. Eingaben wie Datensätze\, Konfigurationen wie Hyperparameter und Ausgaben wie Trainingsergebnisse. Häufig ist jedoch das methodische Vorgehen für ein solches Management in der Praxis unklar. \nIn dieser Schulung gibt Ihnen Alexandros Tsakpinis von der fortiss GmbH eine Einführung in KI-Engineering – weg von der prototypischen Umgebung innerhalb eines Jupyter Notebooks – und zeigt wie die genannten Bestandteile von KI-Systemen systematisch versioniert und konfiguriert werden können.​​ \nIn einer Kombination aus kurzen Theorieeinheiten und Hands-on Workshops können Sie Open-Source-Technologien für eine standardisierte Projektstruktur\, Datenversionierung und Experiment Tracking ausprobieren. Zudem gibt es die Möglichkeit aufkommende Fragen und reale Probleme aus Ihren Unternehmen zu diskutieren.  \nInhalte​ \n\nVergleich zwischen der Entwicklung eines KI-Prototyps in Jupyter Notebook und einer standardisierten Projektstruktur​\nMethoden für Datenversionierung und Experiment Tracking​\nÜberblick über Open-Source-Technologien für eine standardisierte Projektstruktur\, Datenversionierung und Experiment Tracking​\n\nVorteile für die Teilnehmenden​ \n\nSie erkennen die Vorteile wie beispielsweise Nachverfolgbarkeit\, welche durch Versionierung von Daten\, Modellen und Code entstehen​\nSie können die Workshop-Beispiele in Ihr Unternehmen übertragen und anwenden​\n\nZielgruppe \nDie Schulung richtet sich an technische Mitarbeitende (z. B. Data Scientist\, ML Engineer\, Software Engineer\, Produktmanager). Python-Kenntnisse inklusive erster Prototypen für eigene KI-Systeme sind Voraussetzung für die Teilnahme. \nMelden Sie sich jetzt für die kostenfreie Schulung an! \nHinweis: Auf Nachfrage stellen wir Ihnen auch gerne eine Teilnahmebescheinigung für die Schulung aus.
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