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Temario del curso

Introducción:

  • Apache Spark en el ecosistema de Hadoop
  • Introducción breve a Python y Scala

Fundamentos (teoría):

  • Arquitectura
  • RDD
  • Transformaciones y Acciones
  • Etapas, Tareas, Dependencias

Comprendiendo los fundamentos con el entorno de Databricks (taller práctico):

  • Ejercicios usando la API RDD
  • Funciones básicas de acción y transformación
  • PairRDD
  • Join (unión)
  • Estrategias de almacenamiento en caché
  • Ejercicios usando la API DataFrame
  • SparkSQL
  • DataFrame: seleccionar, filtrar, agrupar, ordenar
  • UDF (Función Definida por el Usuario)
  • Explorando la API DataSet
  • Streaming

Comprendiendo el despliegue con el entorno de AWS (taller práctico):

  • Fundamentos de AWS Glue
  • Diferencias entre AWS EMR y AWS Glue
  • Ejemplos de trabajos en ambos entornos
  • Ventajas y desventajas

Adicional:

  • Introducción a la orquestación con Apache Airflow

Requerimientos

Habilidades de programación (preferiblemente Python, Scala)

Fundamentos de SQL

 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (3)

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