This course focuses on the infrastructure awareness, automation practices, and engineering workflows needed to operate AI-native data systems. Learners work with Git-based project structure, CI/CD patterns, AI-assisted code and SQL generation, workflow automation, metadata generation, and policy-aware validation gates. The emphasis is on safe, reproducible engineering practices that support AI data products in production.

AI Systems, Automation, CI/CD and Data Engineering Workflows
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AI Systems, Automation, CI/CD and Data Engineering Workflows
Dieser Kurs ist Teil von IBM AI-Native Data Engineering (berufsbezogenes Zertifikat)


Dozenten: Antonio Cangiano
Bei Mehr erfahren enthalten
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
1.Identify the infrastructure components used in AI-native data platforms
2.Use Git and CI/CD workflows to manage changes in AI data projects.
3. Use AI tools responsibly to generate and validate SQL, code, tests, and documentation.
4.Apply policy and validation gates to protect AI data workflows.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Code Review
- Kategorie: Software Documentation
- Kategorie: Verification And Validation
- Kategorie: Data Validation
- Kategorie: Dependency Analysis
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: AI Orchestration
Wichtige Details

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Juli 2026
29 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich Machine Learning
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat von IBM zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 9 Module
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