Erstellung typsicherer AI-Agents mit Pydantic AI — WalkSelf
4.8 (19) ⏱ 2 Std. 30 Min. 📚 25 Lektionen

Erstellung typsicherer AI-Agents mit Pydantic AI

Entdecken Sie, wie Sie robuste, typsichere AI-Agents in Python mit Pydantic AI erstellen, mit Fokus auf Datenvalidierung, Tool-Integration und moderne asynchrone Programmierung.

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Über diesen Kurs

Da künstliche Intelligenz zu einem integralen Bestandteil der Softwareentwicklung wird, ist der Aufbau zuverlässiger und vorhersehbarer AI-Agents eine entscheidende Fähigkeit. Pydantic AI schließt die Lücke zwischen dynamischen Sprachmodellen und strukturierten Python-Anwendungen. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie typsichere AI-Agents entwerfen und implementieren, die konsistent valide, strukturierte Daten zurückgeben. Durch die Kombination moderner Python-Funktionen wie Type Hints und asynchroner Programmierung mit der Leistungsfähigkeit von Pydantic AI gehen Sie über die einfache Textgenerierung hinaus und erstellen intelligente Systeme, die zuverlässig mit externen Tools interagieren. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die Kernkonzepte von agentischer AI und wie Pydantic AI die Datenvalidierung erzwingt. - Erstellen Sie grundlegende AI-Agents, die strukturierte Eingaben nutzen und validierte Ausgaben garantieren. - Konfigurieren Sie Agent-Tools, damit Ihre AI-Modelle mit externen Datenquellen interagieren können. - Wenden Sie moderne Python-Praktiken an, einschließlich async/await und robustem Type Hinting, auf Ihre AI-Workflows. - Implementieren Sie grundlegende Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Muster für kontextbezogene Antworten. - Üben Sie das Schreiben klarer, effektiver Prompts, um das Verhalten und die Entscheidungsfindung der Agents zu steuern. Das Curriculum beginnt mit der wesentlichen Terminologie von AI-Agents und Datenvalidierung, bevor es zu praktischen, textbasierten Programmierübungen übergeht. Sie lesen schrittweise schriftliche Erklärungen und analysieren Code-Snippets, um Ihre eigenen robusten AI-Workflows zu erstellen. Dieser Kurs richtet sich an Python-Anfänger, die in die Welt der AI einsteigen möchten; es sind keine Vorkenntnisse in Machine Learning erforderlich. Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um Ihren ersten typsicheren AI-Agent zu bauen.

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    2 Std. 30 Min. praktische Inhalte

Bewertungen (19)

Emma Simon FR Verifizierter Lernender
★ 5 · 31 Juli 2026

Excellente approche pour comprendre comment valider les sorties d'un agent IA avant qu'elles ne causent des bugs en aval. Le passage sur la construction d'un agent complet avec Pydantic AI est particulièrement clair, et j'ai aimé que chaque erreur possible soit anticipée dans les exemples.

Emma Simon FR
★ 5 · 29 Juli 2026

Je cherchais depuis un moment un cours qui aille au-delà des tutoriels superficiels sur les agents IA, et celui-ci tient vraiment ses promesses. La progression est logique : on commence par des modèles Pydantic simples, puis on construit petit à petit un agent capable de valider ses propres sorties avant de les renvoyer. J'ai particulièrement apprécié la partie sur la gestion des erreurs de type, un sujet rarement bien traité ailleurs. Le formateur prend le temps d'expliquer le raisonnement derrière chaque choix d'architecture plutôt que de juste balancer du code. À la fin, j'avais un agent fonctionnel et surtout je comprenais enfin pourquoi mes anciens projets partaient en vrille dès qu'un champ manquait.

Elisa Puspita ID
★ 5 · 27 Juli 2026

Penjelasan soal Pydantic AI untuk membangun agent yang type-safe benar-benar rapi dan mudah diikuti walau sebelumnya saya belum pernah pakai Pydantic sama sekali.

木村 湊 JP Verifizierter Lernender
★ 5 · 25 Juli 2026

型安全なAIエージェント構築が学べる良コース。

Шолпан Искакова KZ Verifizierter Lernender
★ 4 · 25 Juli 2026

Понятно про типобезопасные AI-агенты, местами быстро.

최시우 KR
★ 5 · 24 Juli 2026

Pydantic AI로 에이전트 출력값을 검증하는 부분이 이 강의의 핵심인데 설명이 정말 명쾌합니다. 타입 힌트만 대충 쓰던 습관을 고치게 됐고, 실제로 프로덕션에서 왜 이런 검증이 필요한지 사례를 들어줘서 이해가 빨랐어요. 파이썬 기본기가 있으면 따라가기 어렵지 않습니다.

Diya Agarwal SG Verifizierter Lernender
★ 5 · 23 Juli 2026

टाइप-सेफ AI एजेंट पर बेहतरीन कोर्स।

Lorenzo Conti IT Verifizierter Lernender
★ 5 · 22 Juli 2026

Da quando lavoro con gli LLM, la validazione dei dati in uscita era sempre un incubo, e Pydantic AI ha risolto metà dei miei problemi. Il corso spiega benissimo come definire schemi type-safe e far sì che l'agente restituisca dati strutturati affidabili. La parte sull'integrazione degli strumenti e sulla programmazione asincrona è chiara e pratica. Ho riscritto un mio agente seguendo questi principi e gli errori di parsing sono praticamente spariti. Per chi tiene alla robustezza del codice in Python è davvero prezioso.

渡辺 颯太 JP Verifizierter Lernender
★ 5 · 3 Juli 2026

Pydanticの型定義をそのままAIエージェントの入出力に使えるのが目からウロコでした。出力のバリデーションで悩んでいた部分がスッキリ解消されて、実務のコードにもすぐ組み込めそうです。説明の順序も丁寧で、Pythonである程度書ける人ならつまずかずに進められると思います。

Sofia Cruz PH Verifizierter Lernender
★ 5 · 2 Juli 2026

Malinaw na paliwanag kung paano gumawa ng type-safe na AI agent gamit ang Pydantic AI, sulit talaga panoorin mula simula hanggang katapusan.

Sulochana Rodrigo LK Verifizierter Lernender
★ 5 · 27 Juni 2026

This is exactly what I needed to stop fighting with unpredictable LLM outputs. The instructor builds up from simple Pydantic models to full agent workflows step by step, and by the end I had a working agent that actually validates its own responses. Genuinely useful for anyone shipping AI features in production.

Charlie Robinson NZ Verifizierter Lernender
★ 4 · 26 Juni 2026

Solid walkthrough of building agents with Pydantic AI, and the way it ties structured outputs to actual validation finally made type safety click for me. A few of the later examples move fast and I had to pause the video to catch up, but the core concepts are explained really well.

Gheorghe Marin RO Verifizierter Lernender
★ 5 · 18 Juni 2026

Finally a course that treats type safety as a first-class concern for AI agents instead of an afterthought. Watching the instructor wire up Pydantic models to catch malformed agent outputs before they break downstream code was genuinely satisfying, and the final project pulled everything together nicely.

Mehmet Demir TR Verifizierter Lernender
★ 4 · 16 Juni 2026

Pydantic AI ile tip güvenli agent kurmayı gayet net anlatıyor, tek eksik bazı ileri konuların biraz hızlı geçilmesi.

松本 陸 JP Verifizierter Lernender
★ 5 · 13 Juni 2026

AIエージェントを作るとき、出力が思った形で返ってこなくて困ることが多かったのですが、この講座でPydantic AIを使った型定義の重要性がようやく腑に落ちました。最初はシンプルなモデル定義から始まり、徐々にツール呼び出しやエラーハンドリングを組み込んだ本格的なエージェントへと発展していく構成になっています。特に良かったのは、型が合わない場合にどう例外処理をするかという実践的な部分で、単なるデモではなく実務を意識した内容になっている点です。講師の説明もテンポが良く、コードを一行ずつ丁寧に追ってくれるので初めてPydanticに触れる人でも安心して進められます。最後まで終える頃には、自分のプロジェクトにもすぐ応用できる自信がつきました。

Victoria Romero EC Verifizierter Lernender
★ 5 · 9 Juni 2026

Pydantic AI का इस्तेमाल करके टाइप-सेफ एजेंट बनाना जितना मुश्किल लगता था, कोर्स ने उतना ही आसान बना दिया। हर उदाहरण असली प्रोजेक्ट जैसा लगा और वैलिडेशन वाला हिस्सा खासतौर पर बहुत काम का था। पायथन की बेसिक जानकारी हो तो बीच में कहीं अटकने की नौबत नहीं आती।

Henry König AT
★ 4 · 7 Juni 2026

Sehr strukturiert erklärt, wie man mit Pydantic AI typsichere Agenten baut, nur bei den komplexeren Beispielen hätte ich mir etwas mehr Tempo-Reduktion gewünscht.

Daniel Castro MX Verifizierter Lernender
★ 5 · 27 Mai 2026

Llevaba tiempo buscando un curso que explicara bien cómo combinar Pydantic con agentes de IA sin quedarse en la superficie, y este lo logra. Empieza con los modelos básicos de validación y va subiendo la dificultad hasta construir un agente completo que respeta tipos estrictos en cada respuesta. Lo que más valoro es que no se limita a mostrar código bonito, sino que explica por qué cada decisión de diseño evita errores típicos en producción. El ritmo es constante, ni muy lento ni atropellado, y los ejercicios intermedios ayudan a fijar cada concepto antes de avanzar. Terminé el curso con un proyecto propio funcionando y con mucha más confianza para depurar agentes que fallan de forma silenciosa.

Benjamín Castro CL Verifizierter Lernender
★ 5 · 26 Mai 2026

Muy claro para entender cómo Pydantic AI obliga a que las respuestas del modelo cumplan una estructura definida en vez de confiar a ciegas en el texto generado. Los ejemplos son prácticos y se nota que el profesor ha lidiado antes con agentes que fallan en producción.

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