Seminar Qdrant – Multimodale Suche und Multi-Representation Retrieval

Seminar / Training

Multimodale Suche verbindet Text, Bilder und weitere Signale in einem gemeinsamen oder in mehreren spezialisierten Vektorräumen. Das Datenmodell muss die unterschiedlichen Repräsentationen erhalten, ohne Abfrage und Betrieb unnötig zu verkomplizieren.

Das Seminar entwickelt eine Anwendung, die Text-zu-Bild-, Bild-zu-Bild- und kombinierte Suchpfade unterstützt. Mehrere Repräsentationen werden gezielt gefiltert, fusioniert und anhand fachlicher Testfälle bewertet.

Inhaltsverzeichnis

  • Zielsetzung
  • Zielgruppe
  • Voraussetzungen
  • Seminarinhalte
  • Praxisübungen
  • Methodik

Zielsetzung

  • Gemeinsame und getrennte multimodale Embedding-Räume unterscheiden
  • Named Vectors und Payloads für mehrere Modalitäten modellieren
  • Text-zu-Bild-, Bild-zu-Bild- und kombinierte Queries umsetzen
  • Multi-Representation Retrieval und Fusion kontrolliert einsetzen
  • Qualität, Speicherbedarf und Latenz multimodaler Systeme bewerten

Zielgruppe

Machine-Learning-Engineering, Computer Vision, Search Engineering, Backend-Entwicklung, RAG-Entwicklung und technische Architektur.

Voraussetzungen

Qdrant-Grundlagen, Python-Kenntnisse und Grundverständnis von Embeddings. Erfahrung mit Bild- oder Sprachmodellen ist hilfreich.

Seminarinhalte

Tag 1: Multimodales Datenmodell und Cross-Modal Search

  1. Schritt 1: Anwendungsfälle zerlegen

    Modalitäten, Query-Arten, fachliche Filter, Ergebnisobjekte und Qualitätsanforderungen werden in eine Suchmatrix überführt.

  2. Schritt 2: Embedding-Räume auswählen

    Gemeinsame Text-Bild-Modelle und modalitätsspezifische Modelle werden hinsichtlich Vergleichbarkeit, Dimension und Modellvertrag bewertet.

  3. Schritt 3: Collection modellieren

    Named Vectors, Point-ID, Quellobjekt, Vorschaudaten, Rechte, Kategorien und technische Modellmetadaten werden strukturiert.

  4. Schritt 4: Daten ingestieren

    Text- und Bildaufbereitung, Batch-Inferenz, Fehlerbehandlung, Mehrfachvektoren und Aktualisierung werden in eine reproduzierbare Pipeline integriert.

  5. Schritt 5: Cross-Modal Queries ausführen

    Text-zu-Bild, Bild-zu-Bild und Suche über gespeicherte Referenzpunkte werden mit Payload-Filtern praktisch umgesetzt.

Tag 2: Mehrfachrepräsentation, Fusion und Qualität

  1. Schritt 6: Repräsentationen kombinieren

    Semantischer Inhalt, Stil, Farbe, Kategorie oder andere spezialisierte Vektoren werden als getrennte Retrieval-Pfade modelliert.

  2. Schritt 7: Prefetch und Fusion einsetzen

    Kandidaten aus mehreren Vektorfeldern werden mit getrennten Limits, Filtern und geeigneter Fusion zusammengeführt.

  3. Schritt 8: Fachliches Scoring ergänzen

    Metadaten, Aktualität, Popularität und modalitätsspezifische Regeln werden ohne Verlust der Grundrelevanz in das Ranking eingebaut.

  4. Schritt 9: Ergebnisse darstellen

    Vorschaudaten, Score-Erklärung, Gruppierung, Dublettenbehandlung und sichere Rückgabe sensibler Payload-Felder werden gestaltet.

  5. Schritt 10: Qualität und Kosten prüfen

    Testsets, modalityspezifische Fehler, Recall, Latenz, Speicher pro Objekt und Inferenzkosten werden systematisch verglichen.

Praxisübungen

  • Eine Collection mit Text- und Bildvektoren sowie fachlichen Payloads modellieren
  • Text-zu-Bild- und Bild-zu-Bild-Suche mit identischem Datenbestand umsetzen
  • Zwei spezialisierte Repräsentationen über Prefetch und Fusion kombinieren
  • Ein multimodales Testset mit Qualitäts- und Latenzkennzahlen auswerten

Methodik

Kurze Fachimpulse werden unmittelbar mit Demonstrationen, angeleiteten Laboraufgaben, Mess- und Kontrollpunkten sowie dokumentierten Praxisübungen verbunden. Jeder Arbeitsschritt endet mit einer technischen Prüfung, einer Einordnung typischer Fehlerbilder und einem wiederverwendbaren Ergebnis für den eigenen Projekt- oder Betriebskontext.

Fachbereichsleitung, Trainerleitung und Ansprechpersonen

Seminardetails

   
Dauer: 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Machine-Learning-Engineering, Computer Vision, Search Engineering, Backend-Entwicklung, RAG-Entwicklung und technische Architektur.
Voraussetzungen: Qdrant-Grundlagen, Python-Kenntnisse und Grundverständnis von Embeddings. Erfahrung mit Bild- oder Sprachmodellen 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: Vortrag, Demonstrationen, angeleitete Übungen und Praxisaufgaben 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
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
Innsbruck 2 Tage
Stream gespeichert 2 Tage
Klagenfurt 2 Tage
Bregenz 2 Tage
Linz 2 Tage
Salzburg 2 Tage
Graz 2 Tage
Wien 2 Tage
Stream live 2 Tage
Inhaus / Firmenseminar 2 Tage
Wien 2 Tage
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