This course bridges the gap between raw data and production-ready AI systems. In 2026, the value of a machine learning model is defined by the reliability of the data pipelines that feed it. This program transforms you into an MLOps-ready engineer capable of building automated, scalable, and observable data architectures.

Data Engineering Essentials
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Data Engineering Essentials
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Hands-On MLOps Fundamentals for ML Engineers“

Dozent: Mumshad Mannambeth
Bei enthalten
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Build scalable data pipelines using Pandas Polars and Apache Spark for diverse dataset sizes
Architect real time streaming solutions with Apache Kafka and feature stores for live ML inference
Automate complex ML workflows using Airflow and Prefect to ensure reliable continuous training
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: DevOps
- Kategorie: Feature Engineering
- Kategorie: Distributed Computing
- Kategorie: CI/CD
- Kategorie: Continuous Integration
- Kategorie: Real Time Data
- Kategorie: Data Pipelines
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: Data Processing
- Kategorie: Extract, Transform, Load
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Data Lakes
- Kategorie: Pandas (Python Package)
- Kategorie: Apache Spark
- Kategorie: Apache Kafka
- Kategorie: Apache Airflow
Wichtige Details

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März 2026
4 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module
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