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Spécialisation "Data Engineer, Big Data and ML on Google Cloud en Français"

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Spécialisation "Data Engineer, Big Data and ML on Google Cloud en Français"

Data Engineering on Google Cloud Platform.

Boostez votre carrière dans le domaine de l'ingénierie des données

Google Cloud Training

Instructeur : Google Cloud Training

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Ce que vous apprendrez

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Data Warehousing
  • Catégorie : Extract, Transform, Load
  • Catégorie : Data Import/Export
  • Catégorie : Data Pipelines
  • Catégorie : Data Processing
  • Catégorie : Big Data
  • Catégorie : Real Time Data
  • Catégorie : Unstructured Data
  • Catégorie : Google Cloud Platform
  • Catégorie : Data Governance
  • Catégorie : Dashboard Creation
  • Catégorie : Dataflow

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : Operational Databases
  • Catégorie : Apache Spark
  • Catégorie : Tensorflow
  • Catégorie : Data Lakes
  • Catégorie : PySpark
  • Catégorie : Dashboard
  • Catégorie : Apache Kafka

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Enseigné en Français

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de Google Cloud

Spécialisation - série de 4 cours

Ce que vous apprendrez

  • Faire la différence entre un lac de données, un entrepôt de données et un data lakehouse

  • Expliquer le concept de data lakehouse et comment il permet de surmonter les limites des lacs et des entrepôts de données traditionnels

  • Identifier les différentes sources de données que BigQuery peut interroger

  • Reconnaître les possibilités offertes par BigQuery pour créer des modèles d'IA et y accéder

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Google Cloud Platform
Catégorie : Data Lakes
Catégorie : Data Warehousing
Catégorie : Data Architecture
Catégorie : Data Governance
Catégorie : Cloud Storage
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : Data Integration
Catégorie : Advanced Analytics
Catégorie : Open Source Technology
Catégorie : Analytics
Catégorie : Data Management
Catégorie : Metadata Management
Catégorie : Operational Databases

Ce que vous apprendrez

  • Déterminer si les pipelines de données en batch constituent le choix approprié pour votre cas d'utilisation

  • Concevoir et créer des pipelines de données en batch évolutifs pour l'ingestion et la transformation de volumes importants de données

  • Implémenter des contrôles de qualité des données dans les pipelines en batch pour assurer l'intégrité des données

  • Orchestrer, gérer et surveiller les workflows de pipeline de données en batch, en implémentant la gestion des exceptions et l'observabilité

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : Dataflow
Catégorie : Data Validation
Catégorie : Data Transformation
Catégorie : Scalability
Catégorie : Serverless Computing
Catégorie : Apache Spark
Catégorie : Performance Tuning
Catégorie : Data Warehousing
Catégorie : Data Cleansing
Catégorie : Data Processing
Catégorie : Google Cloud Platform
Catégorie : Extract, Transform, Load
Catégorie : Event Monitoring
Catégorie : Cloud Services
Catégorie : Data Quality

Ce que vous apprendrez

  • Ingérer et gérer des flux de données à l'aide de Pub/Sub et de Managed Service pour Apache Kafka

  • Créer et déployer des pipelines de flux de données avec Dataflow

  • Implémenter des solutions de flux de données pour l'analyse en temps réel et la diffusion d'applications avec BigQuery et Bigtable

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Google Cloud Platform
Catégorie : Dataflow
Catégorie : Real Time Data
Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : Data Storage
Catégorie : Data Processing
Catégorie : Apache Kafka
Catégorie : Data Architecture
Catégorie : Data Integration
Catégorie : Extract, Transform, Load
Catégorie : Data Import/Export
Catégorie : Cloud-Based Integration
Catégorie : Big Data
Catégorie : Analytics
Catégorie : Data Collection

Ce que vous apprendrez

  • Faire la différence entre le ML, l'IA et le deep learning.

  • Discuter de l'utilisation des API de ML sur des données non structurées.

  • Exécuter des commandes BigQuery à partir de notebooks.

  • Créer des modèles de ML à l'aide de la syntaxe SQL dans BigQuery.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Google Cloud Platform
Catégorie : Model Training
Catégorie : Machine Learning
Catégorie : Unstructured Data
Catégorie : Jupyter
Catégorie : Model Deployment
Catégorie : Data Pipelines
Catégorie : Applied Machine Learning
Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
Catégorie : Tensorflow
Catégorie : Transfer Learning
Catégorie : Artificial Intelligence

Obtenez un certificat professionnel

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’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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