Seminar Turbinia – Intensivseminar Entwicklung und Integration

Seminar / Training

Das Intensivseminar fasst die Entwickler- und Integrationsangebote in einem vollständigen Erweiterungsprojekt zusammen. Entwickelt werden Evidence-Typ, Job, Task und Analysator einschließlich API-Anbindung, Recipe-Konfiguration, Werkzeugcontainer, Tests, Release und Übergang in den Betrieb.

Inhaltsübersicht

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

Zielsetzung

  • Turbinia-Erweiterungspunkte und API-Schnittstellen sicher auswählen
  • Evidence, Jobs, Tasks und Analysatoren als zusammenhängende Lösung entwickeln
  • Recipes, Containerwerkzeuge und externe Systeme kontrolliert integrieren
  • Test-, Release-, Rollback- und Wartungsprozesse für eigene Erweiterungen etablieren

Zielgruppe

Erfahrene Python- und DFIR-Entwickler, Plattformentwickler, Integrationsarchitekten und technische Teams mit Verantwortung für eigene Turbinia-Funktionalität.

Voraussetzungen

Sehr gute Python- und Git-Kenntnisse, automatisierte Tests, Linux, Docker, HTTP und JSON. Grundkenntnisse der Turbinia-Architektur werden vorausgesetzt.

Seminarinhalte

  1. Schritt 1: Erweiterungsfall und Datenvertrag definieren

    Eingaben, Evidence-Typen, Verarbeitung, Befunde, Ergebnisdateien, API-Nutzung und Qualitätskriterien werden in einer technischen Spezifikation festgelegt.

  2. Schritt 2: Entwicklungsumgebung und Konventionen einrichten

    Repository, Branching, Abhängigkeiten, Testdaten, Linting, Typprüfung und automatisierte Tests werden reproduzierbar vorbereitet.

  3. Schritt 3: Evidence-Typ und Prozessoren entwickeln

    Metadaten, Pfade, Serialisierung, Kopierbarkeit sowie Pre- und Post-Processing werden implementiert und isoliert getestet.

  4. Schritt 4: Job- und Task-Logik umsetzen

    Auswahlregeln, Task-Erzeugung, Arbeitsverzeichnis, Werkzeugaufruf, Logging, Fehlerbehandlung und Result-Objekte werden entwickelt.

  5. Schritt 5: Analysator integrieren

    Eingabevalidierung, Analysealgorithmus, Befundschema, Schweregrade und Folgemaßnahmen werden in eine wartbare Komponente überführt.

  6. Schritt 6: Werkzeugcontainer anbinden

    Image, Version, Abhängigkeiten, Mounts, Benutzer, Ressourcen und reproduzierbarer Testlauf werden für externe Werkzeuge festgelegt.

  7. Schritt 7: Recipe-Konfiguration bereitstellen

    Sichere Standardwerte, globale und taskspezifische Parameter, Jobfreigaben, Filter und Regeln werden in einem Beispiel-Recipe nutzbar gemacht.

  8. Schritt 8: Client und REST-API verwenden

    Jobs und Evidence werden abgefragt, Requests automatisiert eingereicht, Status überwacht und Ergebnisse maschinenlesbar übernommen.

  9. Schritt 9: Python-Integration entwickeln

    Ein kleines Integrationsmodul kapselt Konfiguration, Einreichung, Polling, Fehlerbehandlung, Wiederholungslogik und Ergebnisübergabe.

  10. Schritt 10: Timesketch- und Ergebnisübergabe einordnen

    Timeline- und Befundausgaben werden benannt, validiert und für nachgelagerte Analyse- oder Fallmanagementprozesse vorbereitet.

  11. Schritt 11: Unit- und Integrationstests vervollständigen

    Normalfälle, Grenzfälle, beschädigte Eingaben, externe Fehler, parallele Ausführung und Pipeline-Folgeschritte werden automatisiert geprüft.

  12. Schritt 12: Qualitäts- und Sicherheitsreview durchführen

    Code, Abhängigkeiten, Secrets, Eingabepfade, Logs, Containerrechte und Datenschutz werden anhand einer Freigabecheckliste bewertet.

  13. Schritt 13: Release und Deployment vorbereiten

    Version, Changelog, Images, Konfigurationsmigration, Kompatibilität, Rollback und Betriebsübergabe werden zu einem Releasepaket gebündelt.

  14. Schritt 14: Weiterentwicklung und Migration planen

    Eigentümerschaft, Testdaten, Deprecation, Wartungsaufwand und Übertragbarkeit auf eine Nachfolgeplattform werden dokumentiert.

Praxisübungen

  • Technische Spezifikation und Datenvertrag für eine eigene Analysefunktion erstellen
  • Evidence, Job, Task und Analysator als durchgängigen Prototyp implementieren
  • Recipe und Werkzeugcontainer integrieren und über Client beziehungsweise API ausführen
  • Python-Automatisierung mit Polling und Fehlerbehandlung entwickeln
  • Testmatrix, Releasepaket und Betriebsübergabe erstellen

Methodik

Das Seminar ist als kompaktes Entwicklungsprojekt organisiert. Tägliche Reviews verbinden Architektur, Codequalität, Tests, Sicherheit, Betriebsfähigkeit und langfristige Wartbarkeit.

Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner

Seminardetails

   
Dauer: 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 2.995 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 8.500 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Erfahrene Python- und DFIR-Entwickler, Plattformentwicklung, Integrationsarchitektur
Voraussetzungen: Sehr gute Python-, Git-, Test-, Linux-, Docker-, HTTP- und JSON-Kenntnisse
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
Salzburg 5 Tage
Graz 5 Tage
Wien 5 Tage
Inhaus / Firmenseminar 5 Tage
Stream live 5 Tage
Innsbruck 5 Tage
Stream gespeichert 5 Tage
Klagenfurt 5 Tage
Bregenz 5 Tage
Linz 5 Tage
Bregenz 5 Tage
Linz 5 Tage
Salzburg 5 Tage
Graz 5 Tage
Wien 5 Tage
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