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Temario del curso

Introducción

  • Apache Spark frente a Hadoop MapReduce

Resumen de las características y arquitectura de Apache Spark

Elegir un lenguaje de programación

Configuración de Apache Spark

Creación de una aplicación de ejemplo

Selección del conjunto de datos

Análisis de datos sobre la información

Procesamiento de datos estructurados con Spark SQL

Procesamiento de datos en transmisión (streaming) con Spark Streaming

Integración de Apache Spark con herramientas de aprendizaje automático de terceros

Uso de Apache Spark para el procesamiento de grafos

Optimización de Apache Spark

Resolución de problemas

Resumen y conclusión

Requerimientos

  • Experiencia con la línea de comandos de Linux.
  • Comprensión general del procesamiento de datos.
  • Experiencia de programación en Java, Scala, Python o R.

Público objetivo

  • Desarrolladores.
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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