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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
- Etapas, tareas y dependencias
Uso del entorno de Databricks para comprender los fundamentos (taller práctico):
- Ejercicios con la API RDD
- Funciones básicas de acción y transformación
- PairRDD
- Joins
- Estrategias de almacenamiento en caché (caching)
- Ejercicios con la API DataFrame
- SparkSQL
- DataFrame: seleccionar, filtrar, agrupar y ordenar
- UDF (funciones definidas por el usuario)
- Exploración de la API DataSet
- Streaming
Uso del entorno de AWS para comprender el despliegue (taller práctico):
- Fundamentos de AWS Glue
- Comprensión de las diferencias entre AWS EMR y AWS Glue
- Ejemplos de trabajos en ambos entornos
- Análisis de ventajas y desventajas
Contenido adicional:
- Introducción a la orquestación con Apache Airflow
Requerimientos
Habilidades de programación (preferiblemente Python y Scala)
Conocimientos básicos de SQL
21 Horas
Reseñas (3)
Tener sesiones prácticas / asignaciones
Poornima Chenthamarakshan - Intelligent Medical Objects
Curso - Apache Spark in the Cloud
Traducción Automática
1. Equilibrio adecuado entre conceptos de alto nivel y detalles técnicos. 2. Andras es muy conocedor de su enseñanza. 3. Ejercicio
Steven Wu - Intelligent Medical Objects
Curso - Apache Spark in the Cloud
Traducción Automática
Aprende sobre el streaming de Spark, Databricks y AWS Redshift
Lim Meng Tee - Jobstreet.com Shared Services Sdn. Bhd.
Curso - Apache Spark in the Cloud
Traducción Automática