Temario del curso
Introducción
Arquitectura de Datos
- Descripción general de la arquitectura de datos
- Importancia en entornos regulatorios relacionados con impuestos y aduanas
Arquitectura de Almacenes de Datos
- Conceptos y componentes básicos
- Buenas prácticas y casos de uso
- Arquitectura de Data Lake
- Arquitectura de la plataforma Lakehouse
- Análisis comparativo y ejemplos de aplicación
Arquitecturas de Datos Avanzadas
- Arquitectura Data Mesh
- Arquitectura Data Fabric
- Integración y aplicaciones prácticas
Arquitecturas de Datos Modernas
- Arquitectura orientada a microservicios
- Arquitectura sin servidor (serverless)
- Estrategias de implementación
Gobernanza de Datos
- Introducción a la gobernanza de datos
- Relevancia en entornos regulatorios
Marcos de Gobernanza de Datos
- Marco Dama
- Marco Togaf
- Análisis comparativo entre ambos marcos
Gobernanza de Flujos de Datos en Tiempo Real
- Conceptos y prácticas fundamentales
- Integración con políticas existentes de gobernanza de datos
Computación en la Nube
- Introducción a la computación en la nube
- Ventajas y desafíos para empresas reguladas
Plataformas de Computación en la Nube
- Servicios y características clave de la plataforma AWS Cloud
- Servicios y características clave de la plataforma Azure Cloud
- Servicios y características clave de la plataforma GCP Cloud
- Estudios de caso relacionados con impuestos y aduanas
Procesamiento de Big Data
- Introducción a Apache Spark
- Descripción general de Databricks
- Integración con plataformas en la nube
Flujos de Datos en Tiempo Real
- Introducción a Apache Kafka
- Casos de uso y estrategias de implementación
Desarrollo de Microservicios
- Introducción a los microservicios
- Mejores prácticas en su desarrollo
DevOps y FinOps
- Conceptos básicos de las prácticas DevOps
- Introducción al concepto FinOps
- Estrategias para una gestión eficaz de costos
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre conceptos y estructuras de datos
- Familiaridad con los principios de gestión y almacenamiento de datos
Público objetivo
- Ingenieros de datos
- Arquitectos de datos
- Administradores de sistemas
- Analistas empresariales
- Profesionales de TI
Formación Corporativa a Medida
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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Reseñas (2)
Un viaje por el mundo de Spark: un curso muy intenso. DSL, Spark SQL, particionamiento versus agrupación para mí.
Georgiana Elisabeta
Curso - Apache Spark Fundamentals
Traducción Automática
Ejercicios prácticos. La clase debería haber durado 5 días, pero los 3 días fueron útiles para aclarar muchas de las preguntas que tenía al trabajar con NiFi.
James - BHG Financial
Curso - Apache NiFi for Administrators
Traducción Automática