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Data Ingestion with Lakeflow Connect - Portuguese BR

Este curso prepara profissionais de dados para utilizar a plataforma de inteligência do Databricks e produzir pipelines de ETL. Os alunos usarão Delta Live Tables com Spark SQL e Python para definir e programar pipelines que processam incrementalmente novos dados de uma variedade de fontes de dados no Lakehouse. Os alunos também orquestrarão tarefas com Databricks Workflows e promoverão código com Databricks Repos.

Nota: Este curso faz parte da série de cursos "Data Engineering Avançada com o Databricks".


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

Skill Level
Associate
Duration
4h
Prerequisites
  • Familiaridade de nível iniciante com conceitos básicos de cloud (máquinas virtuais, armazenamento de objetos, gerenciamento de identidades)
  • Capacidade de executar tarefas básicas de desenvolvimento de código (criar compute, executar código em notebooks, usar operações básicas de notebook, importar repos do git etc.)
  • Familiaridade intermediária com conceitos básicos de SQL (CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHILE, GROUP BY, JOIN etc.)

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Feature Engineering at Scale - Portuguese BR

Neste curso, você obterá uma compreensão abrangente de como projetar, escalar e operacionalizar pipelines de Engenharia de Recursos de ponta a ponta na plataforma Databricks. O currículo está estruturado em três módulos progressivos: dominar os fundamentos da execução distribuída e da otimização do Spark, implementar ingestão de dados escalável com Auto Loader e pipelines LakeFlow declarativos, e avançar para MLOps de nível de produção com o Databricks Feature Store.

Você participará de experiências de aprendizado práticas, como depuração de desempenho do Spark com o otimizador Catalyst e o Spark UI, construção de arquiteturas medallion Bronze-Prata-Ouro robustas com verificações de qualidade automatizadas, e implementação de transformações de recursos escaláveis usando SparkML. O curso culmina na implantação de serviço de recursos em tempo real por meio de Online Feature Stores, na definição de FeatureSpecs com transformações sob demanda e na aplicação de governança e acompanhamento de linhagem com o Unity Catalog.

Ao final do curso, você estará preparado para gerenciar o ciclo de vida completo de recursos para machine learning em escala empresarial — projetando pipelines que sejam eficientes, confiáveis, governados e prontos para produção.

Observação: Para arquivos de aula SCORM, certifique-se de fechar a janela do SCORM após concluir o conteúdo. Não clique no botão ‘Próxima lição’, pois isso pode impedir que o módulo SCORM seja marcado como concluído.

Free
3h
Professional

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