20 Wochen · 50 Stunden · 16 Module

Machen Sie Ihre IT-Mannschaft in 20 Wochen fit für das KI-Zeitalter

Transformieren Sie Ihre erfahrenen Software-Entwickler in eine moderne KI-Taskforce – ohne Produktivitätsverlust.

Ihre Transformation auf einen Blick

  • Wöchentliches 3-Stunden-Modul
  • Praxisnahe Anwendungen statt KI-Mystik
  • Direkter Transfer in laufende Projekte
  • Keine Python-Vorkenntnisse nötig

Der Skill-Gap ist die größte Hürde

Der KI-Wandel ist kein Trend, sondern ein neuer Standard. Viele exzellente Entwickler arbeiten noch in traditionellen Umgebungen und scheuen den Einstieg in die KI-Welt, weil sie den Hype nicht vom Handwerk unterscheiden können.

Unsere Schulung schließt diese Lücke für Ihr gesamtes Team. Wir holen Ihre Entwickler dort ab, wo sie stehen, und führen sie fundiert, praxisnah und ohne „KI-Mystik“ zur vollen Handlungsfähigkeit.

Das Ergebnis nach 20 Wochen

  • Gemeinsame Sprache für Daten, ML und LLMs
  • Robuste KI-Workflows für den Betrieb
  • Sofort nutzbare Templates und Best Practices
  • Selbstständige Umsetzung neuer KI-Features

Warum Entscheider auf dieses Programm setzen

Vier Gründe, die sofort Wirkung in Ihrer Organisation zeigen.

Zukunftssicherheit für Bestandsteams

Nutzen Sie das tiefe Domänenwissen Ihrer erfahrenen Entwickler und kombinieren Sie es mit modernster KI-Kompetenz. Sie müssen keine teuren Spezialisten suchen – Sie bilden sie intern aus.

Keine Python-Vorkenntnisse nötig

Wir nehmen die Angst vor dem Technologiewechsel. Wir führen „traditionelle“ Entwickler (Java, .NET, C++ etc.) pragmatisch in das Python-Ökosystem ein.

Direkter Transfer in den Betrieb

Wir lehren kein akademisches Spielzeug. Alles – von der Datenanalyse bis zu autonomen LLM-Workflows – ist auf den praktischen Einsatz im Unternehmen ausgelegt.

Minimale Arbeitsunterbrechung

Durch das wöchentliche 3-Stunden-Modul bleibt Ihr Team voll einsatzfähig. Das Wissen wird kontinuierlich über 16 Wochen aufgebaut und kann sofort in laufende Projekte einfließen.

Teilnahmevoraussetzungen

Teilnehmen können Softwareentwickler mit fundierter Programmiererfahrung. Wer bereits produktiv entwickelt, bringt alles mit, was nötig ist. Python-Kenntnisse sind keine Voraussetzung und werden im Kurs systematisch aufgebaut. Statt komplexer Mathematik steht die konkrete Umsetzung im Entwicklungsalltag im Mittelpunkt.

  • Fundierte Programmiererfahrung: Fundierte Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache werden vorausgesetzt.
  • Keine Python-Pflicht: Wir führen Ihr Team pragmatisch in das Ökosystem ein.
  • Mathematik-Level: Fokus auf Anwendung statt komplexer Herleitungen.

Die Kursmodule im Detail

17 fokussierte Einheiten, die Ihren Wissensaufbau systematisch sichern.

Modul 1 (3h) – Überblick & Orientierung

  • Gesamtüberblick zu den Kursmodulen
  • Überblick zu verschiedenen KI-Technologien
  • Typische Anwendungsfälle im Entwickler-Alltag
  • Tools und Arbeitsweise im Kurs

Modul 2 (3h) – Setup & Python Basics I

  • Python, venv/pip, JupyterLab, Projektstruktur
  • Datentypen, Variablen, Kontrollfluss, Collections
  • Notebook vs. Skript

Modul 3 (3h) – Python Basics II

  • Funktionen, Module, Imports, Fehlerbehandlung
  • Type Hints & Dataclasses
  • Grundlagen testbarer Struktur

Modul 4 (3h) – Datenarbeit mit NumPy/Pandas

  • NumPy-Grundlagen für effiziente Datenverarbeitung
  • Pandas: DataFrames, Filtern, Aggregieren, Joins
  • Explorative Datenanalyse

Modul 5 (3h) – ML-Grundlagen (praxisnah)

  • Überwacht, unüberwacht und Reinforcement
  • Train/Test, Validierung, Overfitting
  • Metriken für Regression/Klassifikation
  • scikit-learn Workflow

Modul 6 (3h) – ML-Pipelines in scikit-learn

  • Preprocessing: Scaling, Encoding, Imputation
  • Pipelines, ColumnTransformer, Cross-Validation
  • Hyperparameter-Grundlagen

Modul 7 (3h) – Decision Trees & Random Forest

  • Entscheidungsbäume: Intuition & Interpretierbarkeit
  • Random Forest: Bagging, Feature Importance
  • Modellvergleich & Interpretation

Modul 8 (3h) – Gradient Boosting & XGBoost

  • Boosting-Grundidee und Performance-Vorteile
  • XGBoost: Parameter, Tuning, Imbalance
  • Ergebnisdarstellung: Metriken & Reports

Modul 9 (3h) – Neuronale Netze (TensorFlow/Keras)

  • Aufbau, Aktivierungen, Loss, Optimizer
  • Training: Early Stopping, Regularisierung
  • Wann NN sinnvoll sind

Modul 10 (3h) – Sprachmodelle verstehen

  • Tokenisierung, Transformer-Idee
  • Pretraining, SFT, Alignment
  • Kontextfenster, Halluzinationen, Verlässlichkeit

Modul 11 (3h) – Sprachmodell-APIs nutzen

  • Auth, Rate Limits, Streaming, Kosten
  • Prompts für stabile Ergebnisse
  • Tool-/Function-Calling Konzepte

Modul 12 (3h) – RAG-Grundlagen

  • Embeddings & semantische Suche
  • Chunking, Retrieval, Prompt Assembly
  • Qualität von Retrieval und Antworten

Modul 13 (3h) – Multimodale Modelle

  • Vision+Text Use Cases
  • Multimodales Prompting
  • Qualitäts- und Datenumgang

Modul 14 (3h) – Fine-tuning

  • Prompting vs. RAG vs. Fine-tuning
  • Datenaufbereitung & Evaluationslogik
  • Aufwand/Nutzen realistisch einschätzen

Modul 15 (3h) – LangChain

  • Chains, Tools, Prompt-Templates
  • Retries, Guardrails, Logging/Tracing
  • Bausteine für wartbare LLM-Apps

Modul 16 (3h) – LangGraph

  • States, Nodes, Transitions
  • Abbruchbedingungen, Fehlerpfade
  • Aufbau mehrstufiger Systeme

Modul 17 (2h) – KI-Coding-Assistenten

  • Prompting für Code
  • Überblick bei großen Codebasen
  • Lizenz-, Sicherheits- und Compliance-Aspekte

Unsere ausführlichen Schulungsunterlagen werden permanent verbessert und auf dem neuesten Stand gehalten. Codingübungen können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolviert werden. Dies ist besonders nützlich, falls die Vorkenntnisse der Schulungsteilnemer unterschiedlich sind. Für niemanden sind die Übungen zu schwierig order zu einfach. Trainer sind ausschließlich Diplom-Informatiker mit fachlicher Spezialisierung und langjähriger Berufserfahrung.

Ein Auszug aus unseren Referenzen

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Telefon: +49 9142 2719600

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