Big Data en Amazon Web Services (IFCT129PO)
Este curso de Big Data en Amazon Web Services con Amazon EMR y Redshift son 24 horas para identificar qué servicios de AWS encajan en cada tramo de una arquitectura de datos, con atención especial a la ingesta, que es donde suelen fallar los proyectos. Se dirige a perfiles técnicos que ya conocen el terreno del dato y quieren llevarlo a la nube de Amazon (IFCT129PO, 24 horas). El programa oficial detallado está más abajo. Puede interesarte también: Cloudera: Introducción a Hadoop y Big Data (IFCD0061) · Procesamiento Big Data con Scala (IFCD0115).
Curso IFCT129PO de Big Data en Amazon Web Services: ingesta y compresión, DynamoDB, Kinesis, Amazon EMR, Hadoop y MapReduce, Hive, Pig, Hue, Spark SQL, costes y seguridad, Redshift y visualización
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¿Qué se aprenderá?
Objetivos del curso
- Identificar las herramientas y tecnologías de Amazon Web Services aplicables a soluciones de Big Data.
- Gestionar la ingesta, transferencia, compresión y almacenamiento de datos en la plataforma.
- Procesar grandes volúmenes de datos con Amazon EMR, Hadoop, Hive, Pig y Spark.
- Comprender el marco de programación MapReduce y sus fases de asignación, reorganización, ordenación y reducción.
- Explotar y visualizar los datos mediante Amazon Redshift y herramientas de visualización.
¿Por qué este curso?
Una formación con impacto real y medible
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Cifras de éxito
"Este curso nos ha ayudado a tener éxito en nuestro sector."
Testimonios
Contenidos
Temario
A continuación detallamos todos los módulos impartidos en este curso. Si tiene alguna duda o no aparece, contacte con nosotros.
- Módulo 1Información general sobre Big Data, ingesta, transferencia y compresión
- Módulo 2Soluciones de almacenamiento y DynamoDB
- Módulo 3Procesamiento de Big Data y Amazon Kinesis
- Módulo 4Apache Hadoop, Amazon EMR y marcos de programación MapReduce
- Módulo 5Hive, Pig, Hue y Spark sobre Amazon EMR
- Módulo 6Costes y seguridad de Amazon EMR
- Módulo 7Almacenes de datos, datastores de columnas y Amazon Redshift
- Módulo 8Patrones de diseño, visualización y orquestación
Información general sobre Big Data, ingesta, transferencia y compresión
3 horas
Se sitúan los conceptos generales del Big Data como marco previo y se trabajan las vías de ingesta, transferencia y compresión de datos hacia la plataforma.
Soluciones de almacenamiento y DynamoDB
3 horas
Se revisan las distintas soluciones de almacenamiento disponibles y los criterios para elegir entre ellas, y se practica el almacenamiento y la consulta de datos sobre DynamoDB.
Procesamiento de Big Data y Amazon Kinesis
2 horas
Se aborda el procesamiento de grandes volúmenes de datos y el tratamiento de flujos con Amazon Kinesis.
Apache Hadoop, Amazon EMR y marcos de programación MapReduce
4 horas
Se introducen Apache Hadoop y el servicio gestionado Amazon EMR, se trabaja su uso práctico para procesar datos distribuidos y se estudian los marcos de programación del ecosistema Hadoop, incluido MapReduce.
Hive, Pig, Hue y Spark sobre Amazon EMR
5 horas
Se procesan registros de servidor mediante Hive, se aplica el streaming de Hadoop sobre un caso real, se emplea Hue para facilitar el trabajo y ejecutar scripts de Pig, y se introduce Spark con la creación y consulta interactiva de tablas mediante Spark SQL.
Costes y seguridad de Amazon EMR
2 horas
Se revisan los mecanismos de control y optimización del coste de Amazon EMR y se aplican medidas de protección sobre sus implementaciones.
Almacenes de datos, datastores de columnas y Amazon Redshift
3 horas
Se comparan los almacenes de datos y los datastores orientados a columnas, se presenta Amazon Redshift como almacén de datos para escenarios de Big Data y se trabajan las técnicas de optimización de su entorno.
Patrones de diseño, visualización y orquestación
2 horas
Se revisan los patrones de diseño habituales en arquitecturas de Big Data y se abordan la visualización de resultados y la orquestación de los procesos, utilizando TIBCO Spotfire para visualizar grandes volúmenes de datos.
Metodología
Aprendizaje basado en la práctica
Clases online en directo con práctica sobre servicios de AWS
La formación se imparte online en directo con práctica sobre los servicios de AWS; el entorno de laboratorio y su posible consumo de servicios cloud se acuerdan previamente con el cliente. Los módulos se han agrupado en bloques docentes coherentes a partir del índice oficial de contenidos, y el reparto de horas es una estimación de ExA Formación: el programa oficial fija las 24 horas totales pero no las desglosa.


Público objetivo
Formación oficial del catálogo de especialidades formativas
Dirigido a perfiles de datos y desarrollo que trabajan sobre plataforma AWS
El programa formativo no fija requisitos de acceso específicos. Se dirige prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. Conviene contar con conocimientos previos de bases de datos y nociones básicas de servicios cloud.
FAQ
Resolvemos tus dudas sobre la formación
Aclaramos las dudas más comunes sobre el curso, desde los requisitos previos hasta la metodología y el soporte disponible, para asegurarte de que estés completamente preparado para aprovechar al máximo esta formación.
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