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Temario del curso
Introducción
- Procesamiento de flujos vs procesamiento por lotes
- Análisis enfocado en el procesamiento de flujos
Visión General de los Marcos y Lenguajes de Programación
- Spark Streaming (Scala)
- Kafka Streaming (Java)
- Flink
- Storm
- Comparación de Características y Fortalezas de Cada Marco
Visión General de las Fuentes de Datos
- Datos en tiempo real como una serie de eventos a lo largo del tiempo
- Fuentes de datos históricas
Opciones de Implementación
- En la nube (AWS, etc.)
- En las instalaciones (nube privada, etc.)
Comenzando
- Configuración del Entorno de Desarrollo
- Instalación y Configuración
- Evaluación de las Necesidades de Análisis de Datos
Operando un Marco de Procesamiento de Flujos
- Integración del Marco de Procesamiento de Flujos con Herramientas de Big Data
- Procesamiento de Flujo de Eventos (ESP) vs Procesamiento de Eventos Complejos (CEP)
- Transformación de los Datos de Entrada
- Inspección de los Datos de Salida
- Integración del Marco de Procesamiento de Flujos con Aplicaciones y Microservicios Existentes
Solución de Problemas
Resumen y Conclusión
Requerimientos
- Experiencia en programación en cualquier lenguaje
- Comprensión de conceptos de Big Data (Hadoop, etc.)
21 Horas
Testimonios (1)
Suficiente práctica, el instructor es conocedor
Chris Tan
Curso - A Practical Introduction to Stream Processing
Traducción Automática