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Architecting Data Warehouses for Large-Scale Deployments - Portuguese BR

Este curso aborda a otimização de desempenho, o controle de custos e a segurança para implantações de data warehousing em grande escala.

Este curso é destinado a profissionais de data warehousing responsáveis por gerenciar ambientes Databricks que atendem centenas ou milhares de usuários em várias unidades de negócio. Você adquirirá as habilidades necessárias para escalar com eficiência as operações de data warehousing, mantendo alto desempenho, custo-benefício e conformidade com os padrões de segurança.


Observação: A Databricks Academy está a migrar para um formato baseado em notebooks para as aulas dentro do ambiente Databricks, descontinuando o uso de diapositivos nas aulas. Pode aceder aos notebooks das aulas no ambiente de laboratório Vocareum.


Languages Available: English | 日本語 | 한국어 | Español | française

Skill Level
Associate
Duration
4h
Prerequisites

O conteúdo foi desenvolvido para os participantes com as seguintes competências/conhecimentos/habilidades:

• Proficiência em SQL

• Experiência em data warehousing ou em arquitetura ou gerenciamento de plataformas de dados

• Experiência e conhecimentos gerais de nuvem

Outline

Ingestão e armazenamento de dados eficientes

• Introdução à arquitetura de dados em escala

• Ingestão no data warehouse em escala

• Demonstração: Ingestão e transformação em escala com Lakeflow

• Laboratório: Ingestão e transformação com Lakeflow

• Lakehouse Federation e Foreign Catalogs


Estratégia de múltiplos workspaces

• Visão geral de contas e workspaces do Databricks

• Arquitetura para múltiplos workspaces

• Arquitetura do Unity Catalog para ambientes de grande escala

• Compartilhamento de dados em ambientes de grande escala


Segurança e governança do workspace

• Segurança empresarial do data warehouse

• Protegendo dados com o Unity Catalog

• Demonstração: Implementando FGAC no UC

• Laboratório: Aplicando governança em escala com ABAC


Identidade e administração

• Identidades do Databricks

• Implantação de soluções Databricks na empresa

• Demonstração: Implantação de soluções com DABs e GitOps

• Auditoria e monitoramento do Databricks

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Upcoming Public Classes

Generative AI Engineer

Generative AI Engineering with Databricks - Portuguese BR

Este curso é destinado a cientistas de dados, engenheiros de machine learning e outros profissionais de dados que desejam criar aplicações de IA generativa usando os frameworks mais recentes e populares e os recursos do Databricks.

Observação: a Databricks Academy está migrando para um formato baseado em notebooks para as sessões em sala de aula dentro do ambiente Databricks, deixando de usar apresentações de slides nas aulas. Você pode acessar os notebooks das aulas no ambiente de laboratório Vocareum.

A seguir, descrevemos cada um dos quatro módulos de quatro horas incluídos neste curso.

Building RAG Agents with Agent Bricks: este curso oferece treinamento prático para criar agentes de recuperação usando o Databricks Agent Bricks. Os participantes aprenderão a explorar e consultar Knowledge Assistants, analisar documentos não estruturados convertendo-os em dados estruturados usando AI Functions, dividir texto em partes (chunks) para recuperação semântica, criar índices de Vector Search e criar Knowledge Assistants prontos para produção com suporte de várias fontes de conhecimento.

Building Agentic Applications on Databricks: este curso ensina os alunos a criar aplicações agênticas de nível de produção no Databricks. Os alunos aprendem a criar ferramentas de agente governadas usando Unity Catalog e MCP, criar sistemas de agente único e multiagente com o OpenAI Agents SDK e aproveitar o Agent Bricks e o Genie para casos de uso de knowledge assistant orquestrados com um agente supervisor. O curso abrange toda a progressão, desde a prototipagem de ferramentas até a implantação em produção, com experiência prática usando o rastreamento (tracing) do MLflow para observar a execução do agente.

Agent Evaluation on Databricks: este curso ensina os alunos a avaliar sistematicamente agentes de IA usando o framework de avaliação do MLflow, abordando os desafios exclusivos dos sistemas de IA não determinísticos com os quais os testes de software tradicionais não conseguem lidar. Os alunos aprendem a implementar várias abordagens de avaliação, incluindo juízes integrados (built-in judges) para critérios comuns, como correção e segurança, juízes baseados em diretrizes para requisitos específicos de negócios e juízes personalizados para necessidades especializadas. O curso abrange tanto a avaliação offline usando conjuntos de dados (datasets) selecionados quanto o monitoramento de produção online, com experiência prática usando os recursos de rastreamento (tracing) do MLflow para entender os padrões de execução do agente e coletar feedback humano de diferentes tipos de partes interessadas. Por meio de demonstrações e laboratórios práticos, os alunos desenvolvem habilidades na criação de fluxos de trabalho de avaliação que impulsionam melhorias contínuas de qualidade ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de agentes de IA.

Deploying and Monitoring Agent Applications on Databricks: este curso aborda o ciclo de vida completo para implantar e monitorar agentes de IA generativa no Databricks. Os participantes aprenderão a implantar agentes como Databricks Apps usando Declarative Automation Bundles (DABs), integrar ferramentas por meio do Model Context Protocol (MCP), instrumentar agentes com o MLflow Tracing e avaliar a qualidade em produção usando scorers, juízes multi-turno e avaliação online. Por meio de demos e laboratórios práticos, os participantes ganharão experiência prática na criação, observação e monitoramento de agentes de IA de nível de produção na plataforma Databricks.

Languages Available: English | 日本語 | Português BR | 한국어

Paid
16h
Lab
instructor-led
Associate

Questions?

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