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

AI Systems, Automation, CI/CD and Data Engineering Workflows
Ce cours fait partie de Certificat Professionnel IBM AI-Native Data Engineering


Instructeurs : Antonio Cangiano
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niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
2 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
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.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Dependency Analysis
- Catégorie : Data Validation
- Catégorie : Software Documentation
- Catégorie : Code Review
- Catégorie : Verification And Validation
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : AI Orchestration
Détails à connaître

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Récemment mis à jour !
juillet 2026
Évaluations
29 devoirs
Enseigné en Anglais
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Ce cours fait partie de la Certificat Professionnel IBM AI-Native Data Engineering
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- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
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