Dieser Kurs schließt die Lücke zwischen Rohdaten und produktionsreifen KI-Systemen. Im Jahr 2026 wird der Wert eines Machine-Learning-Modells durch die Zuverlässigkeit der Datenpipelines bestimmt, die es versorgen. Dieses Programm bildet Sie zu einem MLOps-fähigen Ingenieur aus, der in der Lage ist, automatisierte, skalierbare und beobachtbare Datenarchitekturen aufzubauen.

Data Engineer Grundlagen
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Data Engineer Grundlagen
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Praktische MLOps-Grundlagen für ML-Ingenieure“

Dozent: Mumshad Mannambeth
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Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Erstellen Sie skalierbare Datenpipelines mit Pandas Polars und Apache Spark für Datensätze unterschiedlicher Größe
Entwicklung von Echtzeit-Streaming-Lösungen mit Apache Kafka und Feature-Stores für die Live-ML-Inferenz
Automatisieren Sie komplexe ML-Workflows mit Airflow und Prefect, um ein zuverlässiges kontinuierliches Training zu gewährleisten
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Verteiltes Rechnen
- Kategorie: Kontinuierliche Integration
- Kategorie: Extrahieren, Transformieren, Laden
- Kategorie: Datenumwandlung
- Kategorie: Datenarchitektur
- Kategorie: CI/CD
- Kategorie: Datenverwaltung
- Kategorie: Modell Ausbildung
- Kategorie: Skalierbarkeit
- Kategorie: MLOps (Operationen für maschinelles Lernen)
- Kategorie: Daten in Echtzeit
- Kategorie: Datenverarbeitung
- Kategorie: Daten-Pipelines
- Kategorie: Technische Merkmale
- Kategorie: DevOps
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Apache Spark
- Kategorie: Pandas (Python-Paket)
- Kategorie: Apache Airflow
- Kategorie: Apache Kafka
Wichtige Details

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März 2026
4 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- 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 zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module
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