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Spécialisation "Data Engineering for AI and ML Pipelines"

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Spécialisation "Data Engineering for AI and ML Pipelines"

Build AI-Ready Data Pipelines with Databricks.

Learn to design and automate Delta Lake pipelines that power machine learning models

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Instructeur : Edureka

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Ce que vous apprendrez

  • Build data engineering pipelines using Apache Spark and PySpark on Databricks

  • Design Delta Lake tables and Medallion Architecture pipelines for AI and ML workloads

  • Engineer features and build feature stores that supply clean, AI-ready data to machine learning workflows

  • Automate and orchestrate end-to-end data pipelines using Databricks Jobs and MLflow

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
  • Catégorie : Data Management
  • Catégorie : SQL
  • Catégorie : Data Engineering
  • Catégorie : Data Pipelines
  • Catégorie : Machine Learning Algorithms
  • Catégorie : Warehouse Management
  • Catégorie : Data Storage
  • Catégorie : Machine Learning
  • Catégorie : Feature Engineering
  • Catégorie : Data Architecture
  • Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
  • Catégorie : Artificial Intelligence

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : PySpark
  • Catégorie : Data Lakes
  • Catégorie : Apache Airflow
  • Catégorie : Python Programming
  • Catégorie : Databricks
  • Catégorie : Apache Spark

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Enseigné en Anglais
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juillet 2026

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Spécialisation - série de 3 cours

Data Engineering and Spark Foundations for AI and ML

Data Engineering and Spark Foundations for AI and ML

COURS 1, 6 heures

Ce que vous apprendrez

  • Explain data engineering concepts, Lakehouse architecture, and the role of Databricks in modern data platforms.

  • Apply Apache Spark and PySpark to process, transform, and manage structured data efficiently.

  • Implement batch, API-based, and streaming data ingestion workflows using Databricks.

  • Organize data assets using Unity Catalog, catalogs, schemas, and volumes.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Data Lakes
Catégorie : Databricks
Catégorie : Apache Spark
Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : PySpark
Catégorie : Distributed Computing
Catégorie : JSON
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Python Programming
Catégorie : Data Processing
Catégorie : Artificial Intelligence
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Data Import/Export
Catégorie : Data Collection
Catégorie : SQL
Catégorie : Database Architecture and Administration
Catégorie : Data Warehousing
Catégorie : Data Architecture
Catégorie : Data Management
Catégorie : Data Entry
Delta Lake and Medallion Architecture for AI and ML

Delta Lake and Medallion Architecture for AI and ML

COURS 2, 7 heures

Ce que vous apprendrez

  • Implement Delta Lake features to build reliable, versioned, and high-performance data pipelines.

  • Apply PySpark transformations and Medallion Architecture to prepare AI-ready datasets.

  • Optimize Delta tables and enforce data quality for reliable pipeline performance.

  • Design Medallion Architecture pipelines using Bronze, Silver, and Gold data layers.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : Data Validation
Catégorie : Data Architecture
Catégorie : Data Cleansing
Catégorie : Data Transformation
Catégorie : PySpark
Catégorie : Data Manipulation
Catégorie : Data Collection
Catégorie : Data Processing
Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
Catégorie : SQL
Catégorie : Databricks
Catégorie : Data Lakes
Catégorie : Extract, Transform, Load
Catégorie : Data Maintenance
Catégorie : Apache Spark
Catégorie : Python Programming
Catégorie : Data Entry
Catégorie : Data Infrastructure
Catégorie : Data Management
Feature Engineering and Feature Stores for AI and ML

Feature Engineering and Feature Stores for AI and ML

COURS 3, 6 heures

Ce que vous apprendrez

  • Engineer high-quality features to develop AI and ML-ready datasets.

  • Design and manage reusable Feature Stores for scalable machine learning workflows.

  • Prepare and track machine learning datasets and experiments using MLflow.

  • Automate and orchestrate end-to-end AI/ML data pipelines with Databricks.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Feature Engineering
Catégorie : Data Transformation
Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : Databricks
Catégorie : Data Store
Catégorie : Data Lakes
Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
Catégorie : Data Processing
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : AI Workflows
Catégorie : SQL
Catégorie : Data Storage
Catégorie : Apache Airflow
Catégorie : Machine Learning Algorithms
Catégorie : Warehouse Management
Catégorie : Model Training
Catégorie : AI Orchestration
Catégorie : Data Collection
Catégorie : Apache Spark

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Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

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