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Hardik Sethi

Mitglied seit 2024

Intelligente Agenten mit dem Agent Development Kit (ADK) erstellen Earned Apr 12, 2026 EDT
Grundlegende Sicherheitsfunktionen in Google Cloud implementieren Earned Mär 23, 2026 EDT
Generative KI-Anwendungen mit Gemini und Streamlit entwickeln Earned Feb 15, 2025 EST
APIs für Machine Learning in Google Cloud verwenden Earned Feb 15, 2025 EST
Kubernetes in Google Cloud verwalten Earned Dez 19, 2024 EST
Daten für ML-APIs in Google Cloud vorbereiten Earned Dez 19, 2024 EST
Einführung in generative KI Earned Dez 18, 2024 EST

Dieser strukturierte Kurs richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die intelligente KI-Agenten mit dem Agent Development Kit (ADK) erstellen möchten. Er kombiniert praktische Übungen, grundlegende Konzepte und Anwendungsmöglichkeiten und bietet damit einen umfassenden Leitfaden für die Verwendung des ADK. Sie können auch unserer Google Cloud-Community beitreten, um Fragen zu stellen, gemeinsam an Antworten zu arbeiten und Kontakt zum Google-Team aufzunehmen, das die von Ihnen verwendeten Produkte entwickelt.

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Mit dem Skill-Logo zum Kurs Grundlegende Sicherheitsfunktionen in Google Cloud implementieren weisen Sie fortgeschrittene Kenntnisse in folgenden Bereichen nach: Erstellen und Zuweisen von Rollen mit Identity and Access Management (IAM); Erstellen und Verwalten von Dienstkonten; Herstellen einer privaten Verbindung zwischen Virtual Private Cloud-Netzwerken (VPC); Beschränken des Anwendungszugriffs mithilfe von Identity-Aware Proxy; Verwalten von Schlüsseln und verschlüsselten Daten mit Cloud Key Management Service (KMS); und Erstellen eines privaten Kubernetes-Clusters.

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Mit dem Skill-Logo zum Kurs Generative KI-Anwendungen mit Gemini und Streamlit entwickeln weisen Sie fortgeschrittene Kenntnisse in folgenden Bereichen nach: Texterstellung, Anwendung von Funktionsaufrufen mit dem Python SDK und der Gemini API und Bereitstellung einer Streamlit-Anwendung mit Cloud Run. Dabei lernen Sie, wie Sie mithilfe von Gemini und entsprechenden Prompts Text erstellen, Cloud Shell zum Testen und Iterieren einer Streamlit-Anwendung nutzen und diese Anwendung dann als Docker-Container zur Bereitstellung in Cloud Run verpacken.

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Sichern Sie sich das Skill-Logo für Fortgeschrittene, indem Sie den Kurs APIs für Machine Learning in Google Cloud verwenden abschließen – hier lernen Sie die grundlegenden Funktionen der folgenden Machine-Learning- und KI-Technologien kennen: Cloud Vision API, Cloud Translation API und Cloud Natural Language API.

Weitere Informationen

Mit dem Skill-Logo zum Kurs Kubernetes in Google Cloud verwalten für Fortgeschrittene weisen Sie Kenntnisse in folgenden Bereichen nach: Verwaltung von Bereitstellungen mit kubectl, Debugging von Anwendungen in der Google Kubernetes Engine (GKE) und Techniken für die kontinuierliche Bereitstellung.

Weitere Informationen

Mit dem Skill-Logo zum Kurs Daten für ML-APIs in Google Cloud vorbereiten weisen Sie Grundkenntnisse in folgenden Bereichen nach: Bereinigen von Daten mit Dataprep von Trifacta, Ausführen von Datenpipelines in Dataflow, Erstellen von Clustern und Ausführen von Apache Spark-Jobs in Managed Service for Apache Spark sowie Aufrufen von ML-APIs, einschließlich der Cloud Natural Language API, Cloud Speech-to-Text API und Video Intelligence API.

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In diesem Einführungskurs im Microlearning-Format wird erklärt, was generative KI ist, wie sie genutzt wird und wie sie sich von herkömmlichen Methoden für Machine Learning unterscheidet. Darüber hinaus werden Tools von Google behandelt, mit denen Sie eigene generative KI-Anwendungen entwickeln können.

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