Seminar DAOS Storage für KI-Workloads und Datenpipelines

Seminar / Training

Überblick

Das Seminar behandelt den Einsatz von DAOS für KI-nahe Datenflüsse, Trainingsdaten, Checkpoints, Feature-Daten, parallele Datenladepfade und datenintensive Pipelines. Es verbindet Storage-Grundlagen mit Anforderungen moderner AI- und Data-Engineering-Teams.

Inhaltsübersicht

  • KI-nahe I/O-Muster
  • Trainingsdaten, Checkpoints und kleine Dateien
  • Container- und Layoutplanung für Pipelines
  • Datenbewegung und Vorverarbeitung
  • Messung und Abnahme von KI-Workloads

Zielgruppe

KI-Teams, Data-Engineering-Teams, MLOps-Teams, HPC-Anwender, Storage-Architekten und Plattformbetreiber mit datenintensiven AI-Workloads.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Linux, Datenpipelines oder KI-/HPC-Workloads. Tiefe DAOS-Administrationskenntnisse sind nicht erforderlich.

Lernziele

  • KI-Workloads aus Storage-Sicht klassifizieren
  • Datenladepfade und Checkpoint-Verhalten bewerten
  • Containerstrategien für Pipelines ableiten
  • Performance- und Konsistenzanforderungen dokumentieren
  • Abnahmetests für AI-Workloads planen

Seminarinhalte

1. Workload-Charakterisierung

  • Trainingsdaten, Validierungsdaten und Checkpoints trennen
  • Kleine Dateien, Streaming und zufällige Zugriffe unterscheiden
  • Metadatenlast und Clientparallelität erfassen

2. Container- und Datenlayout

  • Containerzuschnitt nach Projekt, Pipeline und Lebenszyklus planen
  • Layout- und Redundanzentscheidungen mit Performancezielen abgleichen
  • Datenstände für reproduzierbare Experimente organisieren

3. Datenpipeline

  • Vorverarbeitung, Import und Datenbewegung einordnen
  • Datamover- oder Kopierprozesse kontrolliert vorbereiten
  • Übergabe zwischen Data Engineering und Betrieb definieren

4. Messung und Abnahme

  • End-to-End-Messung statt Einzelwertgläubigkeit etablieren
  • Ladezeit, Durchsatz und Checkpointdauer erfassen
  • Abnahmekriterien für produktive Pipelines festlegen

Praxisübungen

  1. KI-Workload-Profil aufnehmen
  2. Container- und Datenlayout entwerfen
  3. Datenladepfad beschreiben
  4. Messpunkte für Pipeline und Checkpoint festlegen
  5. Abnahmecheckliste für KI-Workloads erstellen

Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner

Seminardetails

   
Dauer: 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: KI-Teams, Data-Engineering-Teams, MLOps-Teams, HPC-Anwender, Storage-Architekten und Plattformbetreiber mit datenintensiven AI-Workloads.
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Linux, Datenpipelines oder KI-/HPC-Workloads. Tiefe DAOS-Administrationskenntnisse sind nicht erforderlich.
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, praktische Übungen am System
Seminararten: Öffentlich, Webinar, Inhaus, 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
Luzern 2 Tage
Bern 2 Tage
Inhaus / Firmenseminar 2 Tage
Sankt Gallen 2 Tage
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Zürich 2 Tage
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