This course focuses on designing governed, scalable lakehouse architectures that support AI-native data platforms. Learners translate AI workload requirements into data product SLOs, compare open table formats, design ingestion and replay strategies, manage schema evolution, support reproducibility, and define observability signals for freshness, latency, throughput, and cost. The course emphasizes architecture and operational patterns rather than vendor-specific platform administration.

Lakehouse Architecture for AI-Native Data Platforms
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Lakehouse Architecture for AI-Native Data Platforms
Ce cours fait partie de Certificat Professionnel IBM AI-Native Data Engineering


Instructeurs : Antonio Cangiano
Inclus avec En savoir plus
Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
1.Explain when lakehouse architecture fits AI-native data platforms.
2.Compare open table formats, replay patterns, and schema evolution strategies
3.Design governed ingestion, observability, and lifecycle workflows for AI data systems.
4.Apply data contracts, lineage, access control, and CI gates to lakehouse operations.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Responsible AI
- Catégorie : Decision Intelligence
- Catégorie : Data Warehousing
- Catégorie : Dataflow
- Catégorie : Database Architecture and Administration
- Catégorie : Data Infrastructure
- Catégorie : Data Engineering
- Catégorie : Data Governance
- Catégorie : Data Pipelines
- Catégorie : Enterprise Architecture
- Catégorie : Systems Architecture
- Catégorie : Data Integrity
- Catégorie : Data Architecture
- Catégorie : AI Integrations
- Catégorie : Site Reliability Engineering
- Catégorie : Solution Architecture
- Catégorie : Requirements Analysis
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Vector Databases
- Catégorie : AI Workflows
- Catégorie : Data Lakes
Détails à connaître

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juillet 2026
31 devoirs
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Élaborez votre expertise en Machine Learning
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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