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Temario del curso
Introducción:
- Apache Spark en el ecosistema Hadoop
- Introducción breve a Python y Scala
Fundamentos (teoría):
- Arquitectura
- RDD
- Transformaciones y Acciones
- Stage, Task, Dependencias
Comprensión de los fundamentos usando el entorno Databricks (taller práctico):
- Ejercicios usando la API de RDD
- Funciones básicas de acciones y transformaciones
- PairRDD
- Uniones (Join)
- Estrategias de caché
- Ejercicios usando la API de DataFrame
- SparkSQL
- DataFrame: selección, filtrado, agrupación, ordenamiento
- UDF (Función Definida por el Usuario)
- Exploración de la API de DataSet
- Streaming
Comprensión del despliegue usando el entorno de AWS (taller práctico):
- Fundamentos de AWS Glue
- Comprensión de las diferencias entre AWS EMR y AWS Glue
- Trabajos de ejemplo en ambos entornos
- Comprensión de ventajas y desventajas
Contenido adicional:
- Introducción a la orquestación con Apache Airflow
Requerimientos
Habilidades de programación (preferiblemente Python, Scala)
Fundamentos de SQL
21 Horas
Reseñas (3)
Tener sesiones prácticas / asignaciones
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1. Equilibrio adecuado entre conceptos de alto nivel y detalles técnicos. 2. Andras es muy conocedor de su enseñanza. 3. Ejercicio
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Aprende sobre el streaming de Spark, Databricks y AWS Redshift
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