Acquérez des compétences pratiques en ingénierie des données en apprenant à concevoir, développer et exécuter des pipelines ETL (Extract, Transform, Load) de bout en bout à l'aide d'Apache Spark. Dans cette formation pratique, vous commencerez par mettre en place un environnement de développement Spark, installer et configurer PySpark, Hadoop et MySQL, organiser les structures de projets ETL et explorer des ensembles de données réels.

Apache Spark : Conception et exécution de pipelines ETL (Hands-On)

Apache Spark : Conception et exécution de pipelines ETL (Hands-On)
Ce cours fait partie de Spécialisation "Spark et Python pour le Big data avec PySpark"

Instructeur : EDUCBA
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Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Installer et configurer PySpark, Hadoop et MySQL pour les flux de travail ETL.
Construisez des applications Spark pour des chargements de données complets et incrémentaux via JDBC.
Appliquer des transformations, gérer les problèmes de déploiement et optimiser les pipelines ETL.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Importation/exportation de données
- Catégorie : Environnement de développement
- Catégorie : Pipelines de données
- Catégorie : Transformation des données
- Catégorie : Analyse exploratoire des données
- Catégorie : Magasin de données
- Catégorie : Traitement des données
- Catégorie : Analyse des données
- Catégorie : Ingénierie des données
- Catégorie : SQL
- Catégorie : Installation du logiciel
- Catégorie : Extraire, transformer, charger
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : MySQL
- Catégorie : Apache Spark
- Catégorie : PySpark
- Catégorie : Apache Hadoop
- Catégorie : MySQL Workbench
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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Révisé le 17 janv. 2026
Error handling and data quality considerations are touched upon, adding practical value.
Révisé le 16 avr. 2026
This hands-on course delivers practical exposure to building real-world Spark ETL pipelines, with useful exercises, though advanced optimization topics remain somewhat limited.
Révisé le 19 janv. 2026
Learners feel they actually build powerful pipelines — from raw ingestion to analytics-ready outputs, not just toy examples.
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