Seminar Confidential Computing – Intensivseminar Daten- und AI-Sicherheit

Das Intensivseminar bündelt die Inhalte der Daten-, AI-, Grundlagen- und Attestation-Seminare für Organisationen, die sensible Daten verarbeiten, gemeinsam auswerten oder für AI nutzen möchten. Im Mittelpunkt steht eine kontrollierte Freigabe: Daten, Schlüssel und Modelle werden erst dann verfügbar, wenn Plattform, Workload und Policy-Zustand nachweislich den Vorgaben entsprechen.

Seminarprofil

Die Inhalte reichen von der Schutzbedarfsanalyse über vertrauliche Datenbanken und sichere Datenräume bis zu RAG, Inferenz, Training und CPU-GPU-Attestation. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit, Performance und Betriebsfähigkeit werden gemeinsam betrachtet.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an interdisziplinäre Daten-, AI-, Plattform- und Sicherheitsteams, die eine produktionsfähige Architektur für sensible Analyse- oder AI-Workloads entwerfen und praktisch erproben müssen.

Seminarinhalte

Grundlagen und Datenbedrohungsmodell

  • Schutzbedarf, Datenklassifizierung, Verwendungszwecke und zulässige Ausgaben
  • TEE-, VM-, Container- und GPU-Modelle für Daten- und AI-Workloads
  • Vertrauensgrenzen zwischen Datengebern, Plattformbetreiber, Workload-Anbieter und Ergebnisempfänger
  • Restrisiken durch Anwendungen, Abfragen, Modelle, Seitenkanäle und Verfügbarkeit

Vertrauliche Datenverarbeitung

  • Datenbanken, analytische Verarbeitung, In-Memory-Daten und verschlüsselte Datenträger
  • Sichere Datenräume und Mehrparteien-Analysen mit gemeinsam vereinbarter Workload
  • Datenaufnahme, Schema- und Qualitätsprüfung sowie kontrollierter Export
  • Backups, Replikation, Wiederherstellung und Löschkonzepte

Confidential AI

  • Schutz von Prompts, Embeddings, Kontextdaten, Modellgewichten und Zwischenergebnissen
  • Vertrauliche RAG-Pipelines, Inferenz, Fine-Tuning und Training
  • CPU-GPU-Vertrauensketten, Protected PCIe, TEE-I/O, komposite Attestation und aktuelle Plattformgrenzen
  • Agentische AI mit geschütztem Speicher, Werkzeugzugängen und attestierter Workload-Identität
  • Modellbereitstellung, Checkpoints, Adapter und kontrollierte Ergebnisfreigabe

Attestation und Datennutzungs-Policies

  • Evidence, Endorsements, Referenzwerte, Appraisal und Attestation Results
  • Bindung von Plattformzustand, Workload-Identität, Datenzweck und Schlüsselfreigabe
  • Policy-as-Code für Datenquellen, Modelle, Rollen, Ausgaben und Laufzeitbedingungen
  • Vermeidung von Replay, Rollback, veralteten Referenzwerten und überbreiten Freigaben

Kryptografie und Schlüsselmanagement

  • Envelope Encryption, Daten- und Modellschlüssel, Rotation und Trennung von Aufgaben
  • KMS, HSM und Key Broker Service in einer attestation-gebundenen Architektur
  • Kurzlebige Zertifikate, Workload-Identitäten und Attested TLS
  • Notfallverfahren, Sperrung, Wiederanlauf und Nachweisführung

Betrieb, Qualität und Performance

  • Daten- und Modellversionierung, Freigabegates und nachvollziehbare Deployments
  • Monitoring und Protokollierung ohne sensible Inhalte
  • Leistungsprofile für Speicher, I/O, Netzwerk, CPU und GPU
  • Abnahmetests, Drift-Erkennung, Incident Response und regelmäßige Re-Attestation

Praktische Übungen

  • Datenfluss- und Bedrohungsanalyse für eine organisationsübergreifende Analyse erstellen
  • Vertrauliche Datenbank- oder Analytics-Workload mit attestierter Schlüsselfreigabe betreiben
  • Policy für Datenzweck, Workload-Messwert und zulässige Ausgabe implementieren
  • RAG- und Inferenzpipeline mit geschützten Modell- und Datenartefakten aufbauen
  • CPU-GPU-Attestation prüfen und eine Modellfreigabe daran binden
  • Performance, Fehlerfälle und Wiederanlauf eines vertraulichen Daten-/AI-Dienstes testen
  • Abnahme- und Betriebsnachweise für eine produktive Einführung zusammenstellen

Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner

Seminardetails

   
Dauer: 5 Tage ca. 6 Std./Tag, Beginn am 1. Tag: 10:00 Uhr, an weiteren Tagen: 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 2.995 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 8.500 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Data Engineers, AI-/ML-Engineers, Data Scientists, Plattform- und Security-Teams, Datenarchitekten, technische Verantwortliche für Datenkooperationen
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Linux, Datenplattformen, SQL, Containern und AI-/ML-Pipelines; Cloud- oder Kubernetes-Erfahrung ist hilfreich
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: Fachvortrag, Demonstrationen, angeleitete praktische Übungen und technische Fallstudien
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
Inhaus / Firmenseminar 5 Tage
Stream live 5 Tage
Innsbruck 5 Tage
Stream gespeichert 5 Tage
Klagenfurt 5 Tage
Bregenz 5 Tage
Linz 5 Tage
Salzburg 5 Tage
Graz 5 Tage
Wien 5 Tage
Graz 5 Tage
Wien 5 Tage
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Inhaus / Firmenseminar 5 Tage
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