Automatisch überwachen
RSS-Feeds, Google News und andere Quellen werden regelmäßig und robust abgefragt – mit Timeouts, Retries und Fehlerbehandlung.
Fachbuch · Python · Juli 2026
Watch & Alert zeigt dir Schritt für Schritt, wie du einen eigenen Nachrichtenmonitor baust: RSS-Feeds abfragen, relevante Meldungen filtern, auf Wunsch mit einem LLM bewerten und sofort auf Telegram oder per E-Mail benachrichtigt werden – mit echtem, getestetem Python-Code.
Nicht ständig selbst suchen. Einmal festlegen, was dich interessiert – relevante Nachrichten kommen automatisch zu dir.
Du wartest auf eine wichtige Nachricht – eine Ausschreibung, einen Börsengang, einen Produkt-Rückruf, eine Meldung zu deinem Thema. Mit Watch & Alert hörst du auf, jeden Tag selbst zu suchen.
RSS-Feeds, Google News und andere Quellen werden regelmäßig und robust abgefragt – mit Timeouts, Retries und Fehlerbehandlung.
Kontextsensitive Stichwortfilter, Duplikaterkennung und SQLite als Gedächtnis. Keine doppelten Alerts, kein Rauschen.
Auf Wunsch klassifiziert ein lokales oder Cloud-LLM jede Meldung und entscheidet, ob sie wirklich zu deinem Thema passt.
Treffer landen als formatierte Nachricht auf deinem Telegram-Bot, per E-Mail oder über ntfy.sh – wie du es konfigurierst.
11 Kapitel, die logisch aufeinander aufbauen – vom ersten Python-Skript bis zum produktiven Alert-System.
Installation, venv, pip und das erste eigene Skript.
Terminal, Navigation, Prozesse, Rechtemodell, Cron und ein Git-Exkurs.
Die fünf Klassen des Bots, Module vs. Skripte, dein erstes RSS-Skript.
.env, YAML, TOML – und wo was lebt. Keine Token im Quellcode.
HTTPS, Token rotieren, Logging ohne Geheimnisse zu leaken.
Vom Skript zum wiederverwendbaren Modul – sauber, testbar, wartbar.
Timeouts, Retries, Backoff und Fehlerbehandlung in Produktion.
Schema, Migrationen, Duplikaterkennung und sauberer Lifecycle.
Klassifikation, Prompt-Design, Kosten, Latenz und Fallbacks.
Quellen → Vorfilter → LLM → Versand, sauber orchestriert.
Telegram-Bot, ntfy.sh, E-Mail. Inklusive Tests und systemd-Timer.
Musterlösungen zu allen Übungen, weiterführende Links, Glossar.
Drei Seiten aus dem Buch: das komplette Vorwort und der Anfang von Kapitel 1 (Python installieren und einrichten, inklusive WSL2-Hinweis für Windows-Nutzer). So bekommst du ein echtes Gefühl für Ton, Tiefe und Aufbau, bevor du bestellst.
Direkt im Browser öffnen: assets/leseprobe.pdf
Sechs konkrete Ergebnisse, die Sie nach der Lektüre in den Händen halten.
Keine Spielwiese. Das durchgehende Beispiel des Buches ist ein produktiver Watcher, der unter anderem den Börsengang eines Unternehmens beobachtet, Meldungen einsammelt, filtert und auf Wunsch per Telegram-Alert liefert.
10 Artikel gefunden
7 relevante Meldungen gesendet
0 Duplikate beim zweiten Lauf
1 Telegram-Alert zugestellt
Im Buch beschrieben. Mit einem anderen Thema getestet. Funktioniert.
Sämtliche Skripte, Module und Konfigurationen aus dem Buch liegen öffentlich auf GitHub. Du kannst sie direkt klonen, ausprobieren und an deine eigenen Themen anpassen.
watch-alert-book / engineai-monitoring Python news & market monitor: RSS → LLM → Telegram. Reference project for the book „Watch & Alert“.
Klonen, ein eigenes .env mit deinem Telegram-Token anlegen, loslegen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du in Kapitel 3 und 6.
Als PDF direkt kaufen und sofort herunterladen – 9,99 €
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