Seminar Tenzir – Automatisierung, AI Workbench, MCP Server und GitOps

Automatisierung beschleunigt den Ausbau von Datenpipelines, erhöht ohne klare Kontrollen jedoch das Risiko unbemerkter oder nicht reproduzierbarer Änderungen. Im Mittelpunkt stehen API-Automatisierung, versionsgeführte Pipeline- und Package-Entwicklung, GitOps-Verfahren sowie den kontrollierten Einsatz von AI Workbench und MCP Server.

Seminarziel

Nach dem Seminar können Pipeline- und Package-Artefakte automatisiert erzeugt, versioniert, geprüft, ausgerollt und kontrolliert zurückgenommen werden.

Inhaltsübersicht

  1. Kapitel 1: Automatisierungsobjekte, API und Identitäten
  2. Kapitel 2: Pipelines und Packages as Code
  3. Kapitel 3: GitOps und Umgebungs-Promotion
  4. Kapitel 4: AI Workbench und MCP Server
  5. Kapitel 5: Kontrollierter Rollout und Änderungsnachweis
  6. Praxisübungen
  7. Zielgruppe und Voraussetzungen

Kapitel 1: Automatisierungsobjekte, API und Identitäten

  1. Schritt 1: Automatisierbare Ressourcen wie Pipelines, Packages, Contexts, Secrets und Workspace-Objekte abgrenzen.
  2. Schritt 2: API-Identitäten, Berechtigungen, Token-Lebenszyklen und Umgebungsgrenzen sicher planen.
  3. Schritt 3: Idempotente Abläufe entwerfen, damit Wiederholungen keine unerwünschten Doppelzustände erzeugen.
  4. Schritt 4: Fehlerklassen, Wiederholung, Protokollierung und technische Abbruchbedingungen festlegen.

Kapitel 2: Pipelines und Packages as Code

  1. Schritt 1: Quelltexte, Metadaten, Eingaben, Beispiele, Tests und Änderungsnotizen in einer wartbaren Repository-Struktur organisieren.
  2. Schritt 2: Umgebungsspezifische Werte von wiederverwendbarer Logik trennen und kontrolliert parametrisieren.
  3. Schritt 3: Branches, Reviews, Freigaben und Versionen für Änderungen an produktiven Datenpfaden einsetzen.
  4. Schritt 4: Syntax-, Qualitäts- und Sicherheitstests vor jeder Promotion automatisiert ausführen.

Kapitel 3: GitOps und Umgebungs-Promotion

  1. Schritt 1: Entwicklungs-, Test-, Abnahme- und Produktionsumgebung mit klaren Zustandsquellen und Freigaberegeln verbinden.
  2. Schritt 2: Drift zwischen gewünschtem und vorhandenem Zustand erkennen, bewerten und kontrolliert korrigieren.
  3. Schritt 3: Secrets, Zugänge und Zielsysteme von Repository-Inhalten entkoppeln und sicher referenzieren.
  4. Schritt 4: Rollback, Hotfix, Notfreigabe und nachträgliche Dokumentation als verbindliche Verfahren definieren.

Kapitel 4: AI Workbench und MCP Server

  1. Schritt 1: Geeignete Aufgaben wie Parserentwurf, OCSF-Mapping, TQL-Transformation und Paketgerüste für KI-Unterstützung auswählen.
  2. Schritt 2: Arbeitsaufträge mit Beispieldaten, Zielschemata, Randbedingungen und Akzeptanzkriterien präzisieren.
  3. Schritt 3: Generierte Artefakte auf Semantik, Feldabdeckung, Fehlerpfade, Performance und Datenschutz prüfen.
  4. Schritt 4: MCP-gestützte Werkzeuge in einen Prozess mit menschlicher Freigabe, Testnachweis und Versionskontrolle einordnen.

Kapitel 5: Kontrollierter Rollout und Änderungsnachweis

  1. Schritt 1: Automatisierte Tests, Baselines und repräsentative Fixtures als Freigabeschranke einsetzen.
  2. Schritt 2: Canary-Ausrollung, stufenweise Aktivierung und Beobachtungsfenster für risikoreiche Änderungen planen.
  3. Schritt 3: Fehlerrate, Durchsatz, Datenverlust, Schemaabweichung und Zielerreichung nach der Änderung überwachen.
  4. Schritt 4: Einen vollständigen Nachweis von Anforderung über Generierung und Review bis zur Produktion erzeugen.

Praxisübungen

  1. Übung 1: Repository für Pipeline-Artefakte aufbauen.
  2. Übung 2: Automatisierten Prüf- und Promotionablauf erstellen.
  3. Übung 3: Parser KI-gestützt entwerfen und fachlich validieren.
  4. Übung 4: Fehlgeschlagenen Rollout mit dokumentiertem Rollback simulieren.

Zielgruppe

Platform Engineers, DevOps- und GitOps-Teams, Security Engineers, Integrationsentwickler, technische Architekten und erfahrene TQL-Anwender.

Voraussetzungen

Sichere TQL-Grundlagen, Erfahrung mit Git sowie Grundkenntnisse in APIs, Automatisierung und CI/CD.

Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner

Seminardetails

   
Dauer: 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage: 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Platform Engineers, DevOps- und GitOps-Teams, Security Engineers, Integrationsentwickler, technische Architekten und erfahrene TQL-Anwender.
Voraussetzungen: Sichere TQL-Grundlagen, Erfahrung mit Git sowie Grundkenntnisse in APIs, Automatisierung und CI/CD.
Standorte: Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg
Methoden: Vortrag, Demonstrationen, angeleitete Schritt-für-Schritt-Übungen und praktische Arbeiten am System
Seminararten: Öffentlich, Webinar, Inhouse, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht
Durchführungsgarantie: ja, ab 2 Teilnehmern
Sprache: Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich
Seminarunterlage: Dokumentation auf Datenträger oder als Download
Teilnahmezertifikat: ja, selbstverständlich
Verpflegung: Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch)
Support: 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten
Barrierefreier Zugang: an den meisten Standorten verfügbar
  Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055

Seminartermine

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Seminar Startdatum Enddatum Ort Dauer
Madgeburg 3 Tage
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