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School of Engineering

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CAS KI verstehen und anwenden: No-Code Lösungen für die betriebliche Praxis

Dieses CAS richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die KI gezielt für ihre betriebliche Praxis nutzen möchten. Es vermittelt Grundlagen zu Machine Learning, Deep Learning und generativer KI mit Fokus auf Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung und Prozessautomatisierung. Durch praxisnahe Übungen und die vertiefte Auseinandersetzung mit einer prototypischen Anwendung im Rahmen einer grösseren Projektarbeit erwerben die Teilnehmenden fundierte Einblicke in den Umgang mit modernen KI-Technologien und typischen Workflows, stärken ihre strategische Entscheidungskompetenzen und reflektieren ethische sowie regulatorische Aspekte.

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Auf einen Blick

Abschluss:

Certificate of Advanced Studies ZHAW in KI verstehen und anwenden (12 ECTS)

Start:

17.09.2026, 04.03.2027

Dauer:

Kosten:

CHF 6'700.00

Bemerkung zu den Kosten: 

Zusätzliche Kosten für KI- und No-Code Tools ca. CHF 100.- bis 200.-

Durchführungsort: 

ZHAW Zürich, Gebäude ZL, Lagerstrasse 41, 8004 Zürich  (Auf Google Maps anzeigen)

Unterrichtssprache:

Deutsch

Vom CAS zum MAS: 

Das «CAS KI verstehen und anwenden: No-Code Lösungen für die betriebliche Praxis» ist Bestandteil des MAS Industrie 4.0.

Dieses CAS vermittelt fundierte Grundlagen der KI, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Es behandelt zentrale Themen wie Machine Learning, Deep Learning und generative KI und bietet praxisnahe Einblicke in Anwendungsfelder wie Bildverarbeitung, natürliche Sprachverarbeitung und Prozessautomatisierung.

Das Ziel ist es, einerseits das erforderliche Wissen zu vermitteln, um Potenziale und Einsatzmöglichkeiten von KI im eigenen beruflichen Umfeld fundiert beurteilen zu können und andererseits durch praxisorientierte Übungen und Fallbeispiele die Kompetenz zu entwickeln, fundierte – auch strategische – Entscheidungen im Bereich KI zu treffen.

Der modulare Aufbau des CAS deckt Schwerpunkte wie visuelle KI, Sprachverarbeitung, Mensch-KI-Interaktion und aktuelle KI-Trends ab. Praktische Übungen und die Entwicklung einer eigenen prototypischen Anwendung ermöglichen es, technische Konzepte zu vertiefen, erste eigene Erfahrungen mit KI zu sammeln und die Chancen sowie Risiken der Technologie kritisch zu bewerten. Der Kurs vermittelt dabei ein grundlegendes Verständnis moderner KI-Technologien und geht damit deutlich über die reine Anwendung einzelner Tools hinaus.

Die erworbenen Kenntnisse werden durch eine Projektarbeit in die eigene Praxis übertragen. Zudem werden ethische und regulatorische Fragestellungen behandelt, um eine verantwortungsbewusste Anwendung von KI in einer dynamischen Arbeitswelt zu gewährleisten.

Ziele und Inhalt

Zielpublikum

Zum Zielpublikum des «CAS KI verstehen und anwenden: No-Code-Lösungen für die betriebliche Praxis» gehören:

  • Fach- und Führungskräfte mit Verantwortung für Prozessoptimierung oder digitale Transformation
  • Abteilungs- und Teamleiter für die technische Entwicklung
  • Mitglieder von Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten, denen ein tiefgreifendes Verständnis und eigene praktische Erfahrungen wichtig sind
  • Produktverantwortliche und Consultants, z.B. in KMUs und im Bereich Industrie 4.0
  • Analyst:innen, Controller:innen, Techniker:innen, Produktdesigner:innen, Berater:innen und Führungskräfte

Das CAS richtet sich an Personen, die technisch interessiert sind und ihre bisherigen Erfahrungen durch eine fundierte und strukturierte Grundlage erweitern möchten. Programmiererfahrung sind nicht erforderlich, aber die Bereitschaft, sich intensiv mit Technologie auseinanderzusetzen.

Ziele

Folgende Zielsetzungen werden in diesem CAS verfolgt:

  • Die Teilnehmenden verstehen die grundlegenden Funktionsweisen von KI, einschliesslich maschinellen Lernens, neuronaler Netze und datenbasierter Entscheidungsfindung, sowie deren Potenziale und Grenzen.
  • Die Teilnehmenden können bildbasierte KI-Technologien (z. B. Bilderkennung, Gesichtserkennung, visuelle Klassifikation) erklären, deren Potenziale und Grenzen einschätzen und mögliche Anwendungsbereiche identifizieren.
  • Die Teilnehmenden können die Funktionsweise von grossen Sprachmodellen (LLMs) erklären, effektive Eingaben (Prompts) gestalten und die Qualität der generierten Ergebnisse bewerten. Sie können Möglichkeiten der Automatisierung von Arbeitsprozessen z.B. durch KI-gestützte Agenten einschätzen.
  • Die Teilnehmenden können erkennen, welche Arbeitsprozesse durch KI automatisiert werden können. Sie sind sich der zentralen Rolle bewusst, die Datenqualität, -umfang und -vorbereitung für den Erfolg von KI-Modellen spielen.
  • Die Teilnehmenden kennen aktuelle No-Code-Tools und Plattformen für KI-basierte Anwendungen im Text- und Bildbereich. Sie verstehen, wie man Modelle trainiert und erste Prototypen erstellt.
  • Die Teilnehmenden können die Qualität und Zuverlässigkeit von KI-Modellen kritisch einschätzen, etwa durch Analyse von Ergebnissen, Interpretierbarkeit und Identifikation möglicher Fehler. Sie kennen die Risiken und Grenzen von KI-Anwendungen, insbesondere in Bereichen wie Ethik, Datenschutz und Sicherheit.

Die Teilnehmenden sind in der Lage, neue technologische Entwicklungen und Potenziale der KI zu analysieren und deren Einfluss auf ihre beruflichen Tätigkeitsfelder und die Gesellschaft zu beurteilen.

Inhalt

Das «CAS KI verstehen und anwenden: No-Code Lösungen für die betriebliche Praxis» ist modular aufgebaut.

Modul "Einführung in Künstliche Intelligenz (KI)"

Inhalt

  • Grundlagen und Einordnung der Künstliche Intelligenz (KI)
  • Aktuelle, zukünftig, erwartbare Entwicklungen
  • Wichtige KI-Standards und Regulierungen

Lernziele

  • Die Teilnehmenden kennen die grundlegenden Konzepte und Anwendungsbereiche der KI
  • Sie besitzen Überblickswissen zu zentralen Entwicklungen und regulatorischen Standards im Bereich KI.
  • Sie können fundiert an Diskussionen über den aktuellen Stand, die Chancen und die Risiken von KI teilnehmen und differenzierte Einschätzungen abgeben.

Modul "Generative KI: Sprachmodelle"

Inhalt

  • Grundlagen der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) und grosser Sprachmodelle (LLMs)
  • Effektives Prompten
  • KI-Agenten und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Automatisierung von Arbeitsprozessen

Lernziele

  • Die Teilnehmenden kennen textbasierte KI-Technologien, deren Hintergründe und Anwendungen.
  • Sie können Kriterien zur Qualität und Genauigkeit von KI-generierten Texten erläutern und typische Fehler erkennen.
  • Sie können einfache KI-gestützte Lösungen entwickeln, inklusive der Integration mehrerer Agenten in einem System.

Modul "Generative KI: Bilderzeugung"

Inhalt

  • Grundlagen der generativen KI und Bildsynthese, Funktionsweisen und Anwendungen
  • Grenzen und Herausforderungen: Verzerrungen, Deepfakes und Verantwortung
  • Hand-on: Erstellung z.B. von KI-generierten Bilder oder Videos

Lernziele

  • Die Teilnehmenden können die wesentlichen technischen Konzepte der generativen KI erklären.
  • Sie können KI-generierte Bilder bewerten und deren Anwendungspotenziale verstehen.
  • Sie können eigene Bildprojekte mit passenden Prompt-Strategien umsetzen.

Modul "Bildanalyse mit KI: Erkennen, Klassifizieren und Segmentieren"

Inhalt

  • Grundlagen Computer Vision (CV) mit maschinellem Lernen
  • Funktionsweise Neuronaler Netzwerke und deren Anwendungen (z.B. in Industrie, Medizin)
  • Training und Evaluation von eigenen Modellen in No-Code-Umgebungen

Lernziele

  • Die Teilnehmenden verstehen, wie digitale Bilder strukturiert sind und wie Maschinen Bilddaten wahrnehmen, interpretieren und analysieren.
  • Sie können typische Anwendungsbereiche von KI in der Bildverarbeitung benennen und Potenziale einschätzen.
  • Sie sind in der Lage einfache Analyseprojekte mit No-Code Tools selbstständig durchzuführen.

Modul "Menschenzentrierte KI"

Inhalt

  • Grundlagen vertrauenswürdiger KI
  • Architekturen von Hybride-Intelligenz-Systemen
  • KI-Nutzenmessung und Methoden zur Sicherstellung der Nutzerakzeptanz
  • Ansätze fairer KI

Lernziele

  • Die Teilnehmenden kennen die Gestaltungsanforderungen vertrauenswürdiger KI
  • Sie können verschiedene Interaktionsarchitekturen der hybriden KI benennen und deren Einsatzgebiete bewerten
  • Sie können Nutzerakzeptanz definieren und Methoden zu deren Sicherstellung umsetzen.
  • Sie können Methoden zur Fairnessbewertung anwenden.

Modul "Aktuelle Themen in der KI"

Inhalt

  • Beleuchtung neuster Entwicklungen in der KI, etwa neue Tools oder Methoden, interessante Use Cases und Trends sowie Fragestellungen rund um gesellschaftliche und soziale Themen wie Organisation, Management und Leadership.

Lernziel

  • Die Teilnehmenden kennen aktuelle Trends und können diese einordnen.

Modul "Projektarbeit"

Inhalt

  • Umsetzung eines eigenen KI-Prototypen basierend auf No-Code Tools

Zielsetzungen

  • Die Studierenden sind in der Lage, eine KI-basierte Lösung zu entwickeln, das auf die spezifische Problemstellung ihres Projekt-Teams zugeschnitten ist.
  • Sie können einen funktionsfähigen KI-Prototypen erstellen und dessen Möglichkeiten und Grenzen evaluieren. Dabei haben sie ein KI-Projekt von der Idee bis zur prototypischen Umsetzung ganzheitlich durchdacht.

Methodik

Das Ausbildungsprogramm umfasst verschiedene Aktivitäten, wie etwa Vorlesungen, praxisorientierte Übungen mit No-Code Software und Fallbeispiele, Selbststudium (Vor- und Nachbereitung) und eine Projektarbeit. Der Einsatz von KI-Technologien wird dabei praktisch erprobt und reflektiert. Im Zentrum steht das Verständnis komplexer Technologien und dafür nötiger Rahmenbedingungen. Die im Kurs entwickelten Anwendungen dienen Lern- und Demonstrationszwecken und sind nicht unmittelbar als einsatzbereite Unternehmenslösungen zu verstehen.

Leistungsnachweis

Projektarbeit

Mehr Details zur Durchführung

Der Unterricht findet berufsbegleitend einmal pro Woche am Donnerstag von 9-17 Uhr statt. Das CAS dauert rund 5 Monate. Den Stundenplan erhalten die Studierenden spätestens einen Monat vor Studienbeginn. Die schulfreie Zeit richtet sich nach den Schulferien der Stadt Zürich.

Wir möchten im Kurs mit aktuellen, häufig in der Praxis eingesetzten KI- und No-Code-Tools arbeiten und dafür geeignete Werkzeuge für Übungen im Unterricht und die Projektarbeit bereitstellen. Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklungen bei externen Anbietern sowie token- und nutzungsbasierten Preismodellen können Verfügbarkeit und Nutzungsmöglichkeiten einzelner Tools jedoch variieren. Für individuelles Experimentieren und intensives Testen im Selbststudium können daher je nach Nutzungsverhalten eigene Zugänge sinnvoll oder notwendig sein. Dafür sollte mit zusätzlichen Kosten im Bereich von ca. CHF 100.- bis 200.- über den gesamten Kurs gerechnet werden.

Technische Voraussetzungen

Für den Kurs wird ein eigener Laptop benötigt. Es genügt ein Laptop mit 8 GB RAM und einem modernen Mehrkern-Prozessor (mindestens Quad-Core-Prozessor). Ein aktuelles Betriebssystem (Windows, MacOS, Linux) ist erforderlich. Netzwerkseitig müssen die Ports 80/443 sowie WebSockets uneingeschränkt freigegeben sein. Sämtliche IP-Filter, SSL-Inspection und URL-Blocker für Microsoft- und n8n-Endpunkte müssen deaktiviert sein.

Den Stundenplan finden Sie hier.

Beratung und Kontakt

Veranstalter

Dozierende

Das Team der Dozierenden besteht aus ausgewiesenen Fachpersonen mit Kompetenzen im akademischen und praktischen Bereich. Hier ein Auszug der Dozierendenliste:

  • Prof. Dr. Thilo Stadelmann
  • Dr. Jochen Wulf
  • Dr. Hella Bolck
  • Dr. Don Tuggener
  • Prof. Dr. Christoph Heitz
     

Anmeldung

Zulassungskriterien

Zulassungsbedingungen für Personen mit Hochschulabschluss

Die Zulassung zum Lehrgang setzt voraus:

  • Abschluss (Diplom, Lizentiat, Bachelor- oder Masterabschluss) einer staatlich anerkannten Hochschule beziehungsweise einer der Vorgängerschulen.
  • 2 Jahre qualifizierte Berufserfahrung zum Zeitpunkt des Starts der Weiterbildung.

Zulassungsbedingungen für Personen ohne Hochschulabschluss

Die Zulassung zum Lehrgang setzt voraus:

  • Nachweis eines Abschlusses in der höheren Berufsbildung (Tertiär-B): Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder Höhere Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom) oder Höhere Fachschule HF. In Ausnahmefällen können weitere Personen zugelassen werden, wenn sich deren Befähigung zur Teilnahme aus einem anderen Nachweis ergibt.
  • 3 Jahre qualifizierte Berufserfahrung zum Zeitpunkt des Starts der Weiterbildung.
  • Bestehen eines Zulassungsgesprächs.

Für dieses CAS werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt.

Anmeldeinformationen

Die Online-Anmeldung erfolgt in drei Schritten. 
1. Switch edu-ID erstellen
2. Erforderliche Unterlagen zum Hochladen bereit halten
3. Online-Anmeldung ausfüllen und einreichen

Detaillierte Informationen zum Ablauf der Online-Anmeldung finden Sie hier. (PDF 113 kB)

Wir führen keine Wartelisten und bieten keine Platzreservationen an. Sollte bei der vorangehenden Durchführung ein Platz frei werden, berücksichtigen wir die Reihenfolge gemäss Anmeldeeingang.

Bei Wiederholung der Projektarbeit wird eine Zahlung von Fr. 1500.- fällig.

Startdaten und Anmeldung

Start Anmeldeschluss Anmeldelink
17.09.2026 17.08.2026 Ausgebucht
04.03.2027 04.02.2027 Anmeldung

Downloads und Broschüre

Downloads

Links