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Get Started with Databricks for Machine Learning - Portuguese BR

Neste curso, você desenvolverá as habilidades básicas necessárias para usar a Databricks Data Intelligence Platform para executar fluxos de trabalho básicos de machine learning e dar suporte a cargas de trabalho de ciência de dados. Você explorará a plataforma da perspectiva de um profissional de machine learning, abordando tópicos como engenharia de recursos com o Databricks Notebooks e acompanhamento do ciclo de vida do modelo com o MLflow. Além disso, você aprenderá sobre inferência de modelo em tempo real com o Mosaic AI Model Serving e experimentará a abordagem de "caixa de vidro" da Databricks para o desenvolvimento de modelos por meio do AutoML. O curso inclui três demonstrações conduzidas por instrutores, culminando em um laboratório abrangente que reforça os conceitos abordados nas demonstrações.


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

Skill Level
Onboarding
Duration
3h
Prerequisites

Competências/conhecimentos/habilidades:

• Uma compreensão de nível iniciante de Python.

• Compreensão básica de conceitos de DS/ML (por exemplo, modelos de classificação e regressão), métricas de modelos comuns (por exemplo, pontuação F1) e bibliotecas Python (por exemplo, scikit-learn e XGBoost)

Self-Paced

Custom-fit learning paths for data, analytics, and AI roles and career paths through on-demand videos

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Instructors

Instructor-Led

Public and private courses taught by expert instructors across half-day to two-day courses

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Get Started with Lakebase - Portuguese BR

Este curso de introdução apresenta o Databricks Lakebase, um serviço PostgreSQL totalmente gerenciado integrado à Databricks Data Intelligence Platform que aproxima as cargas de trabalho operacionais (OLTP) e analíticas (OLAP).

O curso começa com uma aula conceitual que compara sistemas OLTP e OLAP, explicando suas diferentes características de desempenho, modelos de armazenamento e casos de uso típicos. Você também explorará os desafios que as organizações enfrentam ao manter bancos de dados transacionais e plataformas analíticas separados, incluindo movimentação de dados, latência e complexidade arquitetônica.

Em seguida, você aprenderá como o Databricks Lakebase ajuda a enfrentar esses desafios, fornecendo um banco de dados operacional compatível com PostgreSQL que se integra diretamente ao Databricks Lakehouse, permitindo que aplicativos operacionais e análises trabalhem juntos em uma plataforma unificada.

Através de laboratórios práticos, você irá:

Criar e explore um projeto Lakebase utilizando autoscaling compute.

• Navegar pela interface do utilizador do Lakebase, incluindo ramificação, monitorização e definições.

• Criar e query tabelas utilizando o Lakebase SQL Editor.

• Query os dados do Lakebase a partir do Databricks utilizando a Lakehouse Federation e catálogos externos.

• Execute o ETL reverso sincronizando as tabelas Delta com o Lakebase.

• Ligue-se ao Lakebase a partir do Python e execute operações CRUD básicas.

Este é um curso introdutório, pelo que o foco é a compreensão dos conceitos principais e dos workflows básicos para trabalhar com o Lakebase. A criação de aplicações de produção completas com base no Lakebase está fora do âmbito deste curso.

Observação: Para os ficheiros das aulas SCORM, por favor certifique-se de fechar a janela SCORM após concluir o conteúdo. Não clique no botão 'Next Lesson', pois isso pode impedir que o módulo SCORM seja marcado como completo.

Paid & Subscription
3h
Lab
Onboarding

Questions?

If you have any questions, please refer to our Frequently Asked Questions page.