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Spezialisierung „Chroma, Weaviate & Production RAG Deployment“

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Spezialisierung „Chroma, Weaviate & Production RAG Deployment“

Deploy Vector DBs & RAG with Chroma & Weaviate.

Build, integrate & secure vector DBs & RAG pipelines for production AI deployments.

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Was Sie lernen werden

  • Deploy and configure local and cloud vector databases using Chroma and Weaviate, ingest and organize data, and perform semantic queries.

  • Integrate embeddings and build retrieval‑augmented generation pipelines, troubleshoot vectorization errors and evaluate RAG effectiveness.

  • Model and manage data structures, optimize queries and indices, migrate vectors and secure production vector databases with TLS, RBAC and monitoring.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Containerization
  • Kategorie: Metadata Management
  • Kategorie: Infrastructure Architecture
  • Kategorie: Performance Tuning
  • Kategorie: Data Modeling
  • Kategorie: Database Architecture and Administration
  • Kategorie: Quantitative Research
  • Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
  • Kategorie: Data Infrastructure
  • Kategorie: Data Migration
  • Kategorie: Large Language Modeling
  • Kategorie: LLM Application
  • Kategorie: Document Management

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Query Languages
  • Kategorie: Role-Based Access Control (RBAC)
  • Kategorie: LangChain
  • Kategorie: Vector Databases
  • Kategorie: Docker (Software)
  • Kategorie: Generative AI
  • Kategorie: Grafana

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März 2026

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Spezialisierung - 12 Kursreihen

Deploy Vector DBs Securely

Deploy Vector DBs Securely

KURS 1, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Package vector databases into containers, protect with encryption and access rules, and set up monitoring and scaling for real-world applications.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Containerization
Kategorie: Scalability
Kategorie: Grafana
Kategorie: Performance Tuning
Kategorie: Authorization (Computing)
Kategorie: Vector Databases
Kategorie: System Monitoring
Kategorie: Application Deployment
Kategorie: Docker (Software)
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: AI Security
Kategorie: Role-Based Access Control (RBAC)
Kategorie: Enterprise Security
Kategorie: Dashboard Creation
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Encryption
Kategorie: Infrastructure Security
Kategorie: Cryptographic Protocols
Kategorie: Data Access
Manage Data in Chroma

Manage Data in Chroma

KURS 2, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Build and manage a Chroma database, organizing documents into collections and using metadata for efficient, filtered queries in AI applications.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Database Management
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: Data Management
Kategorie: Document Management
Kategorie: Scripting
Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: LLM Application
Kategorie: Data Maintenance
Kategorie: Metadata Management
Kategorie: Extract, Transform, Load
Kategorie: Data Store
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Data Architecture
Kategorie: Query Languages
Kategorie: Vector Databases
Advanced RAG Patterns

Advanced RAG Patterns

KURS 3, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Build and evaluate advanced, self-correcting RAG systems for complex reasoning. Learn to ensure model faithfulness and improve response accuracy.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
Kategorie: Generative AI Agents
Kategorie: Performance Tuning
Kategorie: Agentic systems
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: Prompt Engineering
Kategorie: Performance Testing
Kategorie: Agentic Workflows
Kategorie: Prompt Patterns
Kategorie: Verification And Validation
Kategorie: Generative AI
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Build Chroma Search

Build Chroma Search

KURS 4, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Build and evaluate a semantic search API with Chroma. Master metrics like MRR and deploy a functional Flask endpoint for real-world application.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Semantic Web
Kategorie: Flask (Web Framework)
Kategorie: Quality Assurance
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Vector Databases
Kategorie: API Testing
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Application Programming Interface (API)
Boost RAG with Chroma

Boost RAG with Chroma

KURS 5, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Implement and evaluate a RAG pipeline, using a vector database like Chroma, to reduce LLM hallucinations and measurably improve answer factuality.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Vector Databases
Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
Kategorie: LangChain
Kategorie: Large Language Modeling
Kategorie: AI Orchestration
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: LLM Application
Kategorie: Generative AI
Enable Vectorization in Weaviate

Enable Vectorization in Weaviate

KURS 6, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Enable Weaviate's built-in vectorization modules and evaluate the cost and performance implications of using different embedding services.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Vector Databases
Kategorie: Docker (Software)
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: Systems Architecture
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: Development Environment
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Cost Benefit Analysis
Kategorie: OpenAI API
Optimize and Migrate Vectors

Optimize and Migrate Vectors

KURS 7, 1 Stunde

Was Sie lernen werden

  • Tune vector DB parameters for faster queries and execute a full migration between platforms, ensuring data integrity.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Data Integrity
Kategorie: Scripting
Kategorie: Data Migration
Kategorie: Database Management
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Data Engineering
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Performance Tuning
Kategorie: Infrastructure Architecture
Kategorie: Data Infrastructure
Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: Vector Databases
Kategorie: Data Pipelines
Query Weaviate Smartly

Query Weaviate Smartly

KURS 8, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Construct and optimize Weaviate Python client queries, analyzing performance traces to minimize latency for vector and hybrid search operations.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Performance Tuning
Kategorie: Vector Databases
Kategorie: Performance Testing
Kategorie: Performance Analysis
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Query Languages
Launch Chroma Fast

Launch Chroma Fast

KURS 9, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Install, configure, and use a local Chroma DB with the Python SDK to ingest documents and run similarity searches.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Vector Databases
Kategorie: Database Management
Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: Machine Learning Methods
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Database Architecture and Administration
Model Data in Weaviate

Model Data in Weaviate

KURS 10, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Design, implement, and evaluate a Weaviate vector schema to model complex data relationships and optimize query performance.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Prompt Engineering
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Python Programming
Kategorie: Quantitative Research
Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
Kategorie: LangChain
Integrate Embeddings and Chroma

Integrate Embeddings and Chroma

KURS 11, 3 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Build and troubleshoot automated vectorization pipelines by integrating embedding models with ChromaDB to ensure data integrity and reliability.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: AI Orchestration
Kategorie: Retrieval-Augmented Generation
Kategorie: Prompt Engineering
Kategorie: LangChain
Kategorie: Vector Databases
Kategorie: AI Integrations
Spin Up Weaviate

Spin Up Weaviate

KURS 12, 2 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Deploy a Weaviate vector database with Docker Compose, configure a schema, ingest data objects, and run vector search queries using its native API.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Vector Databases
Kategorie: Data Import/Export
Kategorie: Docker (Software)
Kategorie: Application Programming Interface (API)
Kategorie: Restful API
Kategorie: Database Management
Kategorie: Query Languages
Kategorie: Embeddings
Kategorie: Database Design
Kategorie: Data Management

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Jennifer J.

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Larry W.

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Chaitanya A.

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