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
Ce cours fait partie de Certificat Professionnel IBM AI-Native Data Engineering


Instructeurs : Antonio Cangiano
Inclus avec En savoir plus
Expérience recommandée
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 : Verification And Validation
- Catégorie : Data Validation
- Catégorie : Software Documentation
- Catégorie : Dependency Analysis
- Catégorie : Code Review
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : AI Orchestration
Détails à connaître

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juillet 2026
29 devoirs
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

Élaborez votre expertise en Machine Learning
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable auprès de IBM

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