[{"data":1,"prerenderedAt":754},["ShallowReactive",2],{"/de-de/blog/gitlab-duo-agent-platform-what-is-next-for-intelligent-devsecops":3,"navigation-de-de":35,"banner-de-de":439,"footer-de-de":449,"blog-post-authors-de-de-Bill Staples":654,"blog-related-posts-de-de-gitlab-duo-agent-platform-what-is-next-for-intelligent-devsecops":668,"assessment-promotions-de-de":707,"next-steps-de-de":744},{"id":4,"title":5,"authorSlugs":6,"body":8,"categorySlug":9,"config":10,"content":14,"description":8,"extension":24,"isFeatured":11,"meta":25,"navigation":11,"path":26,"publishedDate":20,"seo":27,"stem":31,"tagSlugs":32,"__hash__":34},"blogPosts/de-de/blog/gitlab-duo-agent-platform-what-is-next-for-intelligent-devsecops.yml","Gitlab Duo Agent Platform What Is Next For Intelligent Devsecops",[7],"bill-staples",null,"ai-ml",{"featured":11,"template":12,"slug":13},true,"BlogPost","gitlab-duo-agent-platform-what-is-next-for-intelligent-devsecops",{"heroImage":15,"title":16,"description":17,"authors":18,"date":20,"body":21,"category":9,"tags":22},"https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1750687578/esmflevxk5bf3eezjhwk.png","Die Zukunft ist da: GitLab Duo lässt dich mit 100+ KI-Agenten arbeiten","Die GitLab Duo Agent Platform ist eine DevSecOps-Orchestrierungsplattform für Menschen und KI-Agenten, die agentische KI für die Zusammenarbeit im SDLC nutzt.",[19],"Bill Staples","2025-06-24","Ich freue mich, die nächste Weiterentwicklung von Duo Workflow vorstellen zu können: die GitLab Duo Agent Platform. Diese innovative Plattform erweitert die agentischen Fähigkeiten auf den gesamten Softwareentwicklungszyklus und ermöglicht es Teams, parallel mit mehreren KI-Agenten zu arbeiten. \n\nStell dir vor, du beginnst deinen Tag so: \n\n* Du weist einen KI-Agenten an, Recherchen zu einem Epic durchzuführen, an dem dein Team arbeitet, die neuesten Updates zu allen Beiträgen der letzten Woche bereitzustellen und einen Veröffentlichungsbeitrag basierend auf den neuesten Funktionserweiterungen vorzuschlagen.   \n* Gleichzeitig beauftragst du mehrere Agenten mit der Analyse einiger Fehler bei der Barrierefreiheit und der Durchführung der erforderlichen Codeänderungen, um diese zu beheben.   \n* In der Zwischenzeit bittest du einen weiteren Agenten, deine komplizierten Codeänderungen zu überprüfen und Feedback zu geben, bevor du sie zur formellen Überprüfung an ein Teammitglied sendest.   \n* Als dich schließlich das Sicherheitsteam über eine neue Sicherheitslücke informiert, die im gesamten Projekt untersucht werden muss, übergibst du diese Rechercheaufgabe an deinen Sicherheitsagenten.\n\nAll das passiert gleichzeitig, während du dich auf Architekturentscheidungen, kreative Problemlösungen und strategische technische Arbeit konzentrieren kannst. Mit der GitLab Duo Agent Platform kannst du Aufgaben an fünf, zehn oder sogar 100 spezialisierte Agenten delegieren. Jeder davon kennt den vollständigen Kontext deines Projekts, nicht nur deinen Code, einschließlich CI-Jobprotokolle, Planungsaufgaben und vieles mehr. Du automatisierst die mühsame Arbeit, die du erledigen musst, damit du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst, die dich inspiriert. \n\n**Es geht dabei nicht darum, Entwickler(innen) zu ersetzen. 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Wir testen die GitLab Duo Agent Platform derzeit mit Dutzenden von Kund(inn)en und werden bald mehr Teams den Zugang zur Beta-Version ermöglichen. \n\nSieh dir die GitLab Duo Agent Platform in Aktion an:\n\n\u003Cdiv>\u003Ciframe src=\"https://player.vimeo.com/video/1095679084?badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media; web-share\" style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;\" title=\"Agent Platform Demo Clip\">\u003C/iframe>\u003C/div>\u003Cscript src=\"https://player.vimeo.com/api/player.js\">\u003C/script>\n\n## Wähle deine Tools, deine Modelle und deine Agenten\n\nDa GitLab eine offene Plattform ist, arbeiten GitLab-Agenten nahtlos mit den von dir gewählten Entwicklertools zur Codeerstellung über das Standard Model Context Protocol (MCP) und das Agent-to-Agent-Framework (A2A) zusammen, unabhängig davon, ob du Cursor, Claude Code, Windsurf, OpenAI Codex oder andere Tools verwendest. \n\nDie Plattform akzeptiert Codebeiträge von jedem Entwicklungstool in deinem Stack, unabhängig davon, ob der Code von einem Menschen geschrieben oder von einem KI-Agenten generiert wurde. Das bedeutet, dass deine vorhandenen Workflows und bevorzugten Tools weiterhin nahtlos funktionieren, wenn du Agentenfunktionen integrierst.\n\nDie GitLab Duo Agent Platform funktioniert mit jedem zugelassenen Sprachmodell, das [unsere Auswahlkriterien erfüllt](https://about.gitlab.com/de-de/ai-transparency-center/#ai-continuity-plan). Für Unternehmen mit strengen Sicherheitsanforderungen unterstützt die Plattform genehmigte, selbst gehostete Modelle, die in vollständig isolierten Umgebungen ausgeführt werden. Deine Infrastrukturanforderungen und Sicherheitsrichtlinien schränken deine Möglichkeiten, von der agentischen Entwicklung zu profitieren, nicht ein.\n\n## Kontext ist alles, und deine GitLab-Duo-Agenten kennen ihn\n\nDer Unterschied zwischen einem hilfreichen KI-Tool und einem wirklich intelligenten Agenten liegt im Kontext. Mit der GitLab Duo Agent Platform arbeiten die Agenten nicht isoliert, sondern sind tief in die Plattform integriert, auf der die Entwicklungsarbeit stattfindet.\n\nJeder Agent kennt automatisch das Gesamtbild deiner Projekte, einschließlich deiner offenen Tickets und deren Verlauf, der Merge Requests, die sie gelöst haben, der Struktur und der Logik hinter deinem Code, deiner CI/CD-Pipeline-Konfigurationen, der Sicherheitserkenntnisse, der Konformitätsanforderungen und der komplexen Beziehungen zwischen all diesen Komponenten.\n\nGenau wie deine menschlichen Teammitglieder verfügen die Agenten über den gesamten Kontext, um dir zu helfen, sichere Software schneller bereitzustellen. Anstatt nur Fragen zum Code zu beantworten, können sie Einblicke geben, wie sich eine vorgeschlagene Änderung auf deine Bereitstellungspipeline auswirken könnte, oder Sicherheitsverbesserungen auf der Grundlage deiner bestehenden Compliance-Regeln vorschlagen. Wir sind der Meinung, dass deine Agenten umso intelligenter werden, je mehr dein Team innerhalb der DevSecOps-Plattform von GitLab arbeitet.\n\n## Behalte die Kontrolle, während die Agenten dein Team skalieren\n\nDer Aufbau von Vertrauen in KI-Agenten unterscheidet sich nicht grundlegend vom Aufbau von Vertrauen in neue Teammitglieder. Du musst ihre Arbeit sehen, ihren Ansatz verstehen und ihre Verantwortung schrittweise erhöhen, wenn sie ihre Kompetenz unter Beweis stellen.\n\nDas ist die Philosophie hinter unserem Workflow zum Agenten-Approval. Bevor ein Agent Änderungen an deinem Code oder deiner Umgebung vornimmt, legt er dir einen klaren Plan vor: Er zeigt auf, was er über das Ticket weiß, welchen Ansatz er verfolgen wird und welche spezifischen Aktionen er ausführen möchte. Du hast dann die Möglichkeit, den Plan zu überprüfen, zu genehmigen oder bei Bedarf anzupassen. Wenn die Agenten konsequent qualitativ hochwertige Arbeit leisten, kannst du ihnen im Laufe der Zeit mehr Autonomie für Routineaufgaben gewähren und gleichzeitig die Kontrolle über komplexe oder kritische Arbeiten behalten.\n\n## Entwickelt für Community und Anpassung\n\nGitLab hat schon immer von den Beiträgen der Community profitiert, und dieses Jahr war ein Meilenstein mit einer rekordverdächtig hohen Zahl an Kundenbeiträgen zu unserer Plattform. Jetzt übertragen wir diese kollaborative Energie durch unseren offenen Framework-Ansatz auf KI-Agenten.\n\nBei der GitLab Duo Agent Platform geht es nicht nur um die Agenten, die wir entwickeln, sondern darum, dich und die breitere Community in die Lage zu versetzen, spezialisierte Agenten zu erstellen, die deine einzigartigen technischen Herausforderungen lösen. Egal, ob du einen Agenten benötigst, der deine spezifischen Programmierstandards versteht, sich in deine benutzerdefinierte Toolchain integrieren lässt oder domänenspezifische Aufgaben erledigt, die Plattform bietet dir die Bausteine, um dies zu erreichen.\n\nDieses auf die Community ausgerichtete Modell schafft einen positiven Kreislauf, der die Stärke der GitLab-Community durch globalen Austausch nutzt, ähnlich wie unser [CI/CD-Katalog (nur in englischer Sprache verfügbar)](https://about.gitlab.com/blog/ci-cd-catalog-goes-ga-no-more-building-pipelines-from-scratch/). Vielfältige Anwendungsfälle aus der Praxis treiben Innovationen voran. Feedback von Unternehmen sorgt für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und gemeinsame Lösungen kommen allen zugute. Es ist derselbe kollaborative Ansatz, der GitLab erfolgreich gemacht hat und nun auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Agentenentwicklung angewendet wird.\n\n## Erste Schritte\n\nWenn du mit [GitLab Duo Agentic Chat](https://about.gitlab.com/de-de/blog/gitlab-duo-chat-gets-agentic-ai-makeover/) experimentiert hast, das jetzt in jeder Premium- und Ultimate-GitLab.com-Benutzerlizenz von GitLab 18 enthalten ist, hast du bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was mit KI-Agenten in deinem Entwicklungsworkflow möglich ist. \n\nWas die GitLab Duo Agent Platform kann und woran wir arbeiten, kannst du dir in den [Demos der Aufzeichnung unseres Release-Events von GitLab 18 Release-Events](https://about.gitlab.com/de-de/eighteen/) ansehen. \n\nMöchtest du zu den Ersten gehören, die es erleben? Dann melde dich für die [Beta-Warteliste für die GitLab Duo Agent Platform (nur in englischer Sprache verfügbar)](https://about.gitlab.com/gitlab-duo-agent-platform/) an. In diesem Sommer werden wir mehr Teams den Zugang ermöglichen und im Laufe des Jahres werden neue Agentenfunktionen in den kommenden Releases von GitLab 18 veröffentlicht. Wir erwarten die allgemeine Verfügbarkeit im Winter.\n\n*Haftungsausschlussklausel: Dieser Blogbeitrag enthält Informationen zu kommenden Produkten, Funktionen und Funktionalitäten. Bitte beachte, dass die Informationen auf dieser Seite nur zu Informationszwecken dienen. Bitte verlasse dich nicht auf diese Informationen, wenn du etwas kaufen oder planen möchtest. Wie bei allen Projekten können sich die hier und auf den verlinkten Seiten genannten Punkte ändern oder verzögern. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitplan von Produkten, Funktionen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von GitLab Inc.*\n\n## Mehr erfahren\n\n* [Vom Vibe Coding zur agentischen KI: Eine Roadmap für technische Führungskräfte (nur in englischer Sprache verfügbar)](https://about.gitlab.com/the-source/ai/from-vibe-coding-to-agentic-ai-a-roadmap-for-technical-leaders/)\n* [Was ist agentische KI?](https://about.gitlab.com/de-de/topics/agentic-ai/)\n* [DevOps-Automatisierung und KI-Agenten (nur in englischer Sprache verfügbar)](https://about.gitlab.com/topics/agentic-ai/devops-automation-ai-agents/)\n* [KI-gestützte Softwareentwicklung: Agentische KI für DevOps (nur in englischer Sprache verfügbar)](https://about.gitlab.com/topics/agentic-ai/ai-augmented-software-development/)\n* [KI-gestützte Codeanalyse: Die neue Grenze der Codesicherheit (nur in englischer Sprache verfügbar)](https://about.gitlab.com/topics/agentic-ai/ai-code-analysis/)",[23],"DevSecOps","yml",{},"/de-de/blog/gitlab-duo-agent-platform-what-is-next-for-intelligent-devsecops",{"noIndex":28,"title":29,"description":30,"ogTitle":29,"ogDescription":30},false,"GitLab Duo Agent Platform: 100+ KI-Agenten für DevSecOps","Delegiere an 100+ KI-Agenten gleichzeitig! 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Schwachstellen – aber wer verantwortet das Risiko?","KI-gestützte Schwachstellenerkennung entwickelt sich schnell, doch Durchsetzung, Governance und Supply-Chain-Sicherheit erfordern eine integrierte Plattform.","https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1772195014/ooezwusxjl1f7ijfmbvj.png",[675],"Omer Azaria","2026-02-27","Anthropic hat kürzlich Claude Code Security angekündigt – ein KI-System, das Schwachstellen erkennt und Korrekturen vorschlägt. Die Reaktion der Märkte folgte prompt: Die Aktien von Cybersecurity-Unternehmen gaben nach, als Investoren begannen, die Zukunft klassischer AppSec-Tools in Frage zu stellen. Die Frage, die viele beschäftigt: Wenn KI Code schreiben und absichern kann, wird Anwendungssicherheit dann überflüssig?\n\nWenn Sicherheit nur das Scannen von Code bedeutete, wäre die Antwort vielleicht ja. Aber Enterprise-Sicherheit war noch nie auf Erkennung allein ausgerichtet.\n\nUnternehmen fragen nicht, ob KI Schwachstellen finden kann. Sie stellen drei weitaus schwieriger zu beantwortende Fragen:\n\n* Ist das, was wir ausliefern wollen, sicher?\n* Hat sich unsere Risikolage verändert, während sich Umgebungen, Abhängigkeiten, Drittanbieter-Services, Tools und Infrastruktur kontinuierlich wandeln?\n* Wie lässt sich eine Codebasis steuern, die zunehmend von KI und Drittquellen zusammengestellt wird – für die wir aber weiterhin verantwortlich sind?\n\nDiese Fragen erfordern eine Plattformantwort: Erkennung macht Risiken sichtbar, aber Governance bestimmt, was als nächstes passiert.\n\n[GitLab](https://about.gitlab.com/de-de/) ist die Orchestrierungsschicht, die den Software-Lebenszyklus durchgängig steuert und Teams die Durchsetzung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit gibt, die sie brauchen, um mit der Geschwindigkeit KI-gestützter Entwicklung Schritt zu halten.\n\n## KI vertrauen erfordert Governance\n\nKI-Systeme werden zunehmend besser darin, Schwachstellen zu identifizieren und Korrekturen vorzuschlagen. Das ist ein bedeutender Fortschritt – aber Analyse ist keine Verantwortung.\n\nKI kann Unternehmensrichtlinien nicht eigenständig durchsetzen oder akzeptables Risiko definieren. Menschen müssen die Grenzen, Richtlinien und Leitplanken festlegen, innerhalb derer Agenten operieren: Funktionstrennung sicherstellen, Audit-Trails gewährleisten und konsistente Kontrollen über Tausende von Repositories und Teams hinweg aufrechterhalten. Vertrauen in Agenten entsteht nicht durch Autonomie allein, sondern durch klar definierte Governance durch Menschen.\n\nIn einer [agentischen Welt](https://about.gitlab.com/de-de/topics/agentic-ai/), in der Software zunehmend von autonomen Systemen geschrieben und verändert wird, wird Governance wichtiger, nicht unwichtiger. Je mehr Autonomie Unternehmen KI gewähren, desto stärker muss die Governance sein.\n\nGovernance ist keine Bremse. Sie ist das Fundament, das KI-gestützte Entwicklung im Unternehmensmaßstab vertrauenswürdig macht.\n\n## LLMs sehen Code, Plattformen sehen Kontext\n\nEin Large Language Model ([LLM](https://about.gitlab.com/de-de/blog/what-is-a-large-language-model-llm/)) bewertet Code isoliert. Eine Enterprise Application Security-Plattform versteht Kontext. Dieser Unterschied ist entscheidend, weil Risikoentscheidungen kontextabhängig sind:\n\n* Wer hat die Änderung vorgenommen?\n* Wie kritisch ist die Anwendung für das Unternehmen?\n* Wie interagiert sie mit Infrastruktur und Abhängigkeiten?\n* Liegt die Schwachstelle in Code, der tatsächlich in der Produktion erreichbar ist, oder in einer Abhängigkeit, die nie ausgeführt wird?\n* Ist sie in der Produktion tatsächlich ausnutzbar – angesichts der Art, wie die Anwendung läuft, ihrer APIs und der sie umgebenden Umgebung?\n\nSicherheitsentscheidungen hängen von diesem Kontext ab. Fehlt er, produziert Erkennung laute Alarme, die die Entwicklung verlangsamen, anstatt Risiken zu reduzieren. Mit ihm können Unternehmen schnell priorisieren und Risiken gezielt managen. Da sich Kontext mit jeder Softwareänderung weiterentwickelt, kann Governance keine einmalige Entscheidung sein.\n\n## Statische Scans halten mit dynamischem Risiko nicht Schritt\n\nSoftware-Risiko ist dynamisch. Abhängigkeiten ändern sich, Umgebungen entwickeln sich, und Systeme interagieren auf Weisen, die keine einzelne Analyse vollständig vorhersehen kann. Ein sauberer Scan zu einem Zeitpunkt garantiert keine Sicherheit beim Release.\n\nEnterprise-Sicherheit setzt auf kontinuierliche Absicherung: Kontrollen, die direkt in Entwicklungs-Workflows eingebettet sind und Risiken bewerten, während Software entwickelt, getestet und bereitgestellt wird.\n\nErkennung liefert Erkenntnisse. Governance schafft Vertrauen. 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GitLab Ultimate bettet Governance, Richtliniendurchsetzung, Security Scanning und Nachvollziehbarkeit direkt in die Workflows ein, in denen Software geplant, entwickelt und ausgeliefert wird – damit Security-Teams im Tempo von KI steuern können.\n\nKI wird die Entwicklung erheblich beschleunigen. Den größten Nutzen werden nicht die Unternehmen ziehen, die die leistungsfähigsten KI-Assistenten einsetzen, sondern jene, die Vertrauen durch starke Governance aufbauen.\n\n> Wie GitLab Unternehmen dabei hilft, [KI-generierten Code zu steuern und sicher auszuliefern](https://about.gitlab.com/solutions/software-compliance/?utm_medium=blog&utm_campaign=eg_global_x_x_security_en_): [Jetzt mit unserem Team sprechen.](https://about.gitlab.com/sales/?utm_medium=blog&utm_campaign=eg_global_x_x_security_en_)\n\n## Weiterführende Beiträge\n- [KI und DevOps für verbesserte Sicherheit integrieren](https://about.gitlab.com/de-de/topics/devops/ai-enhanced-security/)\n\n- [Das GitLab KI-Sicherheits-Framework für Security-Verantwortliche](https://about.gitlab.com/de-de/blog/the-gitlab-ai-security-framework-for-security-leaders/)\n\n- [KI-Sicherheit in GitLab mit Composite Identities verbessern](https://about.gitlab.com/de-de/blog/improve-ai-security-in-gitlab-with-composite-identities/)\n\n---\n\n## Für deutsche Unternehmen: Governance als regulatorische Anforderung\n\nDie in diesem Beitrag beschriebenen Governance-Prinzipien adressieren Anforderungen, die regulierte Unternehmen in Deutschland unmittelbar betreffen könnten.\n\nDie NIS-2-Richtlinie (umgesetzt durch das NIS2UmsuCG) verpflichtet betroffene Unternehmen zu Maßnahmen im Bereich Risikoanalyse und Informationssicherheit (Artikel 21 Abs. 2 lit. a), Incident-Handling (Artikel 21 Abs. 2 lit. b) sowie zur Sicherheit in der Software-Lieferkette (Artikel 21 Abs. 2 lit. d) und bei der sicheren Entwicklung (Artikel 21 Abs. 2 lit. e). Die hier beschriebene Unterscheidung zwischen Erkennung und Governance spiegelt genau diese regulatorische Logik wider: Schwachstellen zu finden reicht nicht – entscheidend ist, wer die Reaktion darauf steuert, dokumentiert und verantwortet.\n\nISO 27001 adressiert ähnliche Anforderungen: Zugriffskontrolle (A.5.15–18), Logging und Monitoring (A.8.15–16), Schwachstellenmanagement (A.8.8) sowie Änderungsmanagement (A.8.32) setzen voraus, dass Governance-Prozesse in Entwicklungs-Workflows eingebettet sind – nicht nachgelagert.\n\nFür Unternehmen in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen (BaFin BAIT §6–7), Automotive (TISAX) oder kritischer Infrastruktur (BSI KRITIS) könnten diese Anforderungen besonders relevant sein. Für konkrete Compliance-Anforderungen empfiehlt sich Rücksprache mit entsprechender Fachberatung.",[679,680],"AI/ML","security",{"featured":11,"template":12,"slug":682},"ai-can-detect-vulnerabilities-but-who-governs-risk",{"content":684,"config":695},{"title":685,"description":686,"authors":687,"heroImage":689,"date":690,"body":691,"category":9,"tags":692},"Wie GitLab Duo Agent Platform und Claude Softwareentwicklung beschleunigen","Wie externe KI-Modelle wie Claude von Anthropic Code-Generierung, Code-Reviews und Pipeline-Erstellung direkt in GitLab übernehmen.",[688],"Cesar Saavedra","https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1772058602/epl3sinfezlzxnppxak6.png","2026-02-26","KI-Assistenten steigern die Produktivität einzelner Entwicklungsteams – aber sie arbeiten oft isoliert vom eigentlichen Entwicklungs-Workflow. Das Ergebnis: Kontextwechsel zwischen Tools, manuelle Übertragung von KI-Vorschlägen in ausführbaren Code und Routineaufgaben, die automatisiert werden könnten.\n\nDie [GitLab Duo Agent Platform](https://about.gitlab.com/de-de/gitlab-duo-agent-platform/) schließt diese Lücke: Externe KI-Modelle wie Anthropics Claude oder OpenAIs Codex lassen sich direkt in GitLab einbinden und als Agenten konfigurieren, die den Projektkontext kennen, Coding-Standards einhalten und komplexe Aufgaben eigenständig erledigen.\n\nCesar Saavedra, Developer Advocate bei GitLab, zeigt in seinem Video drei aufeinander aufbauende Anwendungsfälle – vom leeren Projekt bis zum Container-Image in der Registry.\n\n## Von der Idee zum Code\nAusgangspunkt ist ein leeres GitLab-Projekt mit einem Issue, das die Anforderungen an eine Java-Webanwendung beschreibt. Der externe Agent liest den Issue, analysiert die Spezifikationen und generiert eine vollständige Full-Stack-Anwendung: Backend-Java-Klassen, Frontend-Dateien (HTML/CSS/JavaScript) und Build-Konfiguration. Das Ergebnis landet als Merge Request mit vollständigem Code – bereit zur Überprüfung.\n\n## Code-Review durch denselben Agenten\nIm zweiten Schritt übernimmt derselbe Agent die Code-Review des soeben erstellten Merge Requests. Per Erwähnung im MR-Kommentar liefert er eine strukturierte Analyse: Stärken, kritische Probleme, mittlere und kleinere Verbesserungspunkte, Security-Assessment, Testhinweise, Code-Metriken und einen Approval-Status. Senior-Entwicklungsteams werden von Routineprüfungen entlastet und können sich auf Architekturentscheidungen konzentrieren.\n\n## Pipeline und Container-Image auf Anfrage\nDer generierte Code enthält noch keine CI/CD-Pipeline. 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Einen Einstieg in die GitLab Duo Agent Platform bietet außerdem der [Getting Started Guide](https://about.gitlab.com/de-de/blog/gitlab-duo-agent-platform-complete-getting-started-guide/).\n\n",[693,679,694],"product","features",{"featured":28,"template":12,"slug":696},"gitlab-duo-agent-platform-with-claude-accelerates-development",{"content":698,"config":705},{"title":699,"description":700,"heroImage":701,"date":702,"body":703,"category":9,"tags":704},"Agentic SDLC: GitLab und TCS bringen Intelligent Orchestration ins Unternehmen","DevSecOps mit KI-Agenten skalieren, die Entwicklungsteams bei der Automatisierung von Workflows, Compliance und Delivery unterstützen.","https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1771866240/l16gpgupgz8uelyc8jfy.png","2026-02-24","GitLab und TCS geben ihre Partnerschaft bekannt, um Unternehmen bei der\nskalierbaren Beschleunigung ihrer Software-Delivery zu unterstützen.\n\n\nUnternehmen benötigen schnelle, sichere Software-Delivery, kämpfen jedoch häufig mit fragmentierten Toolchains, uneinheitlichen Sicherheitskontrollen und manuellen Compliance-Prozessen. KI-generierter Code und KI-gestützte Bedrohungen erhöhen die Komplexität zusätzlich.\n\n\nDie GitLab- und TCS Center of Excellence (CoE)-Acceleratoren reduzieren gemeinsam Migrationsaufwände, kodifizieren Leitplanken und industrialisieren die DevSecOps-Einführung im Unternehmensmaßstab. Gemeinsam ermöglichen sie einen Weg von der Standardisierung zur Intelligent Orchestration – mit den notwendigen prüfbaren Leitplanken während der Entwicklung.\n\n\n## Für das zukunftsfähige Unternehmen\n\n\nUnternehmen suchen eine DevSecOps-Plattform mit langfristiger Stabilität, die keine regelmäßige Neuarchitektur im großen Maßstab erfordert.     GitLabs einheitliches Datenmodell verbindet den gesamten Software-Lebenszyklus zu einer einzigen Kontextquelle. Das ermöglicht Unternehmen, Pipelines, Kontrollen und Metriken im Unternehmensmaßstab zu standardisieren. GitLabs kontinuierliche Weiterentwicklung KI-gestützter Funktionen ist darauf ausgelegt, die Plattform auch bei der Einführung agentischer Workflows langfristig relevant zu halten.\n\n\nGitLab und TCS synchronisieren Multi-Agent-Orchestrierung, dynamische Planung, konfidenzbasierte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Lernzyklen, um Coding, Reviews, Tests, Security und CI/CD-Workflows zu automatisieren.\n\n\nDie [GitLab Duo Agent Platform](https://about.gitlab.com/de-de/gitlab-duo-agent-platform/) stellt Intelligent Orchestration über den gesamten Software-Lebenszyklus bereit – durch kontextbewusste autonome Aktionen, mehrstufiges Reasoning, Code-Modernisierung, Security Scanning und Flow-Automatisierung, gesteuert durch GitLabs KI-native DevSecOps-Kontrollen. Dies ist kompatibel mit TCS' strukturierter Agent-Hierarchie für IT-Operationen: Reasoning-, Planungs- und Domain-Agenten rufen die spezialisierten Agenten der GitLab Duo Platform (z. B. Planner, Security Analyst, Code Review) über MCP-gesteuerte Integrationen und umfangreiche Projektkontextflüsse auf.\n\n\n## DevSecOps mit Platform Engineering skalieren\n\n\nPlatform Engineering verlagert den Fokus vom Management einzelner Pipelines und Toolchains hin zum Aufbau einer Internal Developer Platform (IDP), die standardisiert, wie Software entwickelt, abgesichert, getestet und bereitgestellt wird.\n\n\nUnternehmen skalieren durch die Produktisierung der Developer Experience über Platform Engineering und den Betrieb von IDPs mit Self-Service Golden Paths. Sicherheit, Compliance und Governance sind standardmäßig durch Policy-as-Code eingebettet und standardisieren den Day-2-Betrieb. GitLab übernimmt die Rolle der IDP-Kontrollebene; TCS industrialisiert das Design und rollt Self-Service als Schicht auf der Kontrollebene aus. Als Solution Architects baut TCS Self-Service-Pfade, während die GitLab Duo Agent Platform Agentic AI hinzufügt, um die Entwicklung über den gesamten SDLC zu automatisieren.\n\n\n| Kategorie | Details |\n|---|---|\n| Experience Layer (IDP) | • Developer-Self-Service-Scaffolding \u003Cbr> • One-Click-Umgebungen/Runner/Scans \u003Cbr> • Standardisiertes Onboarding |\n| Platform Control Plane (GitLab) | • Merge Requests als Kontrollpunkt \u003Cbr> • Integriertes CI/CD \u003Cbr> • Security \u003Cbr> • Software Bill of Materials (SBOMs) \u003Cbr> • Approvals \u003Cbr> • Telemetrie |\n| Guardrails und Governance | • Richtlinienbasierte Governance \u003Cbr> • Compliance as Code \u003Cbr> • Risikogestufte Golden Paths \u003Cbr> • Obligatorische Kontrollen ohne manuelle Gates |\n| Infrastructure and Runtime | • Cloud Landing Zones \u003Cbr> • Kubernetes/VM-Laufzeitumgebungen \u003Cbr> • GitOps-gesteuerte Desired-State-Durchsetzung |\n| Golden Paths | • Kontinuierliche Verbesserung und sichere Erweiterbarkeit von Produkten \u003Cbr> • Vermeidung von Pipeline-Drift bei erhaltener Autonomie |\n| Day-2-Betrieb | • Automatisiertes Rollback \u003Cbr> • Laufzeit-SLOs verknüpft mit Release-Richtlinien \u003Cbr> • Schwachstellen-SLAs \u003Cbr> • Kostentransparenz \u003Cbr> • In die Plattform integrierte Operational Excellence |\n\n\n## Von DevSecOps zu Intelligent Orchestration\n\n\nEine einheitliche DevSecOps-Plattform bietet Unternehmen eine solide Grundlage. Wenn KI-Agenten jedoch zu aktiven Teilnehmern im Software-Lebenszyklus werden, muss die Plattform mehr leisten als Code und Pipelines verwalten: Sie muss die Zusammenarbeit von Menschen und KI-Agenten orchestrieren – mit vollständigem Lebenszykluskontext und integrierten Leitplanken. Das ist der Übergang von DevSecOps zu Intelligent Orchestration, den die GitLab Duo Agent Platform ermöglicht.\n\n\n### GitLab Duo Agent Platform\n\n\nDie GitLab Duo Agent Platform integriert KI-Agenten in den Software-Entwicklungslebenszyklus, die Entwicklungsteams als Mitarbeiter unterstützen. Mehrere KI-Agenten bearbeiten Aufgaben parallel – von der Code-Generierung und Tests bis hin zu CI/CD-Korrekturen – und reduzieren dabei Engpässe. Entwicklungsteams steuern diese Agenten über definierte Regeln und behalten die Kontrolle, während Routineaufgaben delegiert werden. Diese Agent-Orchestrierung bewältigt komplexe Workflows (z. B. die automatische Behebung fehlerhafter Pipelines) und gibt Teams Kapazität für höherwertige Aufgaben frei.\n\n\nKI-Agenten arbeiten innerhalb von GitLabs einheitlichem Datenmodell: Sie erstellen Merge Requests, verbessern Code und unterstützen Compliance-Anforderungen. Da jede Agentenaktion über vollständigen Projektkontext verfügt, prüfbar und richtlinienkonform ist, lässt sich KI über tausende von Entwicklungsteams hinweg skalieren – mit durchgehender Sicherheit und regulatorischer Compliance in allen automatisierten Workflows. Dies reduziert den operativen Aufwand für Application Engineers, DevSecOps Engineers, Scrum Master und Product Manager.\n\n\n## Referenzarchitektur\n\n\n![GitLab TCS Referenzarchitektur](https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1771866349/ynfgc7ugqjasyj1uhew0.png)\n\n\n## GitLab + TCS\n\n\nGitLab stellt eine Intelligent Orchestration-Plattform für DevSecOps bereit, auf der Entwicklungsteams und KI-Agenten über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg zusammenarbeiten. TCS bringt industrialisierte Einführungs-Engines, erprobte Referenzarchitekturen, Migrations-Factories im Unternehmensmaßstab, Enterprise-Security-Baselines, Enterprise-KI-Kompetenz, AI Trust- und Risk-Management-Frameworks sowie einen produktorientierten Ansatz für den Plattformbetrieb ein.\n\n\nTCS verfügt über umfangreiche Erfahrung aus der Arbeit mit Kunden unterschiedlichster Branchen, Regionen und regulatorischer Anforderungen. Diese Erfahrung ermöglicht es TCS, GitLab-Funktionen auf konkrete Enterprise-Rahmenbedingungen anzupassen – darunter gewachsene IT-Landschaften, Compliance-Anforderungen, Betriebsmodelle und Skalierungsherausforderungen – anstatt Tooling isoliert einzuführen. Gemeinsam ermöglichen GitLab und TCS eine schnelle, verlässliche Delivery im Unternehmensmaßstab über verschiedene Cloud-Umgebungen hinweg – mit integrierter Compliance.\n\n\n> Um mehr über GitLab + TCSzu erfahren, schicke uns eine Email an: ecosystem@gitlab.com\n",[679,693],{"featured":28,"template":12,"slug":706},"agentic-sdlc-gitlab-and-tcs-deliver-intelligent-orchestration-across-the-enterprise",{"promotions":708},[709,722,733],{"id":710,"categories":711,"header":712,"text":713,"button":714,"image":719},"ai-modernization",[9],"Is AI achieving its promise at scale?","Quiz will take 5 minutes or less",{"text":715,"config":716},"Get your AI maturity score",{"href":717,"dataGaName":718,"dataGaLocation":240},"/assessments/ai-modernization-assessment/","modernization assessment",{"config":720},{"src":721},"https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1772138786/qix0m7kwnd8x2fh1zq49.png",{"id":723,"categories":724,"header":725,"text":713,"button":726,"image":730},"devops-modernization",[693,33],"Are you just managing tools or shipping innovation?",{"text":727,"config":728},"Get your DevOps maturity score",{"href":729,"dataGaName":718,"dataGaLocation":240},"/assessments/devops-modernization-assessment/",{"config":731},{"src":732},"https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1772138785/eg818fmakweyuznttgid.png",{"id":734,"categories":735,"header":736,"text":713,"button":737,"image":741},"security-modernization",[680],"Are you trading speed for security?",{"text":738,"config":739},"Get your security maturity score",{"href":740,"dataGaName":718,"dataGaLocation":240},"/assessments/security-modernization-assessment/",{"config":742},{"src":743},"https://res.cloudinary.com/about-gitlab-com/image/upload/v1772138786/p4pbqd9nnjejg5ds6mdk.png",{"header":745,"blurb":746,"button":747,"secondaryButton":752},"Beginne noch heute, schneller zu entwickeln","Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.\n",{"text":748,"config":749},"Kostenlosen Test starten",{"href":750,"dataGaName":46,"dataGaLocation":751},"https://gitlab.com/-/trial_registrations/new?glm_content=default-saas-trial&glm_source=about.gitlab.com/","feature",{"text":48,"config":753},{"href":50,"dataGaName":51,"dataGaLocation":751},1772652055277]