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Architecting Data Warehouses for Large-Scale Deployments - Japanese

本コースでは、大規模なデータウェアハウス環境のパフォーマンス最適化、コスト管理、およびセキュリティについて解説します。


本コースは、複数の事業部門にまたがり数百人から数千人のユーザーにサービスを提供するDatabricks環境の管理を担当するデータウェアハウス実務者を対象としています。本コースを受講することで、高いパフォーマンスとコスト効率を維持しつつ、セキュリティ基準への準拠を確保しながら、データウェアハウス運用を効率的に拡張するために必要なスキルを習得できます。


注記:Databricks Academyでは、Databricks環境内での教室セッションをノートブック形式に移行し、講義用スライドデッキの使用を終了します。講義ノートブックはVocareumラボ環境でアクセス可能です。


Languages Available: English | Português BR | 한국어 | Español | française

Skill Level
Associate
Duration
4h
Prerequisites

このコンテンツは、以下のスキル/知識/能力を持つ参加者向けに開発されています。

• SQLの熟練度

• データウェアハウス、データプラットフォームのアーキテクチャ、または管理の経験

• クラウド全般に関する経験と知識

Outline

効率的なデータ取り込みと保存

• 大規模データアーキテクチャの概要

• 大規模なデータウェアハウスへのデータ取り込み

• デモ: Lakeflow を活用した大規模なデータ取り込みと変換

• ラボ: Lakeflow を使用した取り込みと変換

• Lakehouse Federationと海外カタログ


マルチワークスペース戦略

• Databricks のアカウントとワークスペースの概要

• 複数のワークスペースに対応したアーキテクチャ設計

• 大規模環境におけるUnity Catalogのアーキテクチャ設計

• 大規模環境におけるデータ共有


ワークスペースのセキュリティとガバナンス

• データウェアハウスエンタープライズセキュリティ

• Unity Catalog を使用したデータの保護

• デモ: UCへのFGACの実装

• ラボ: ABACを活用した大規模なガバナンスの適用


アイデンティティと管理

• Databricks アイデンティティ 

• 企業におけるDatabricksソリューションの導入

• デモ: DABとGitOpsを活用したソリューションの導入

• Databricksの監査と監視

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Upcoming Public Classes

Generative AI Engineer

Generative AI Engineering with Databricks - Japanese

本コースは、最新かつ最も普及しているフレームワークとDatabricksの機能を使用して生成AIアプリケーションを構築したいデータサイエンティスト、機械学習エンジニア、その他のデータ実務者を対象としています。

注: Databricks Academyは、Databricks環境内の教室セッションをノートブックベースの形式へ移行しており、講義でのスライドデッキの使用を終了します。講義用ノートブックはVocareumのラボ環境で利用できます。

以下では、本コースに含まれる4つの4時間モジュールについてそれぞれ説明します。

Building RAG Agents with Agent Bricks: 本コースでは、Databricks Agent Bricksを使用して検索エージェントを構築するための実践的なトレーニングを提供します。参加者は、Knowledge Assistantsの探索とクエリ、AI Functionsを使用した非構造化ドキュメントの構造化データへの解析、セマンティック検索のためのテキストのチャンク分割、Vector Searchインデックスの構築、および複数のナレッジソースに支えられた本番運用対応のKnowledge Assistantsの作成方法を学びます。

Building Agentic Applications on Databricks: 本コースでは、Databricks上で本番グレードのエージェントアプリケーションを構築する方法を学びます。受講者は、Unity CatalogとMCPを使用してガバナンスされたエージェントツールを作成し、OpenAI Agents SDKを使用してシングルエージェントおよびマルチエージェントシステムを構築し、スーパーバイザーエージェントによってオーケストレーションされるknowledge assistantのユースケースのためにAgent BricksとGenieを活用する方法を学びます。本コースは、ツールのプロトタイピングから本番環境へのデプロイまでの全過程を扱い、MLflowのトレーシングを使用してエージェントの実行を観察する実践的な経験を提供します。

Agent Evaluation on Databricks: 本コースでは、MLflowの評価フレームワークを使用してAIエージェントを体系的に評価する方法を学び、従来のソフトウェアテストでは対応できない非決定論的なAIシステム特有の課題に取り組みます。受講者は、正確性や安全性などの一般的な基準のための組み込みジャッジ(built-in judges)、ビジネス固有の要件のためのガイドラインジャッジ、専門的なニーズのためのカスタムジャッジなど、さまざまな評価アプローチを実装する方法を学びます。本コースでは、キュレーションされたデータセットを使用したオフライン評価と、オンラインの本番モニタリングの両方を扱い、MLflowのトレーシング機能を使用してエージェントの実行パターンを理解し、さまざまなタイプのステークホルダーから人間のフィードバックを収集する実践的な経験を提供します。実践的なデモとラボを通じて、受講者はAIエージェントの開発ライフサイクル全体にわたって継続的な品質改善を推進する評価ワークフローを作成するスキルを習得します。

Deploying and Monitoring Agent Applications on Databricks: 本コースでは、Databricks上で生成AIエージェントをデプロイおよびモニタリングするためのエンドツーエンドのライフサイクルを扱います。参加者は、Declarative Automation Bundles(DABs)を使用してエージェントをDatabricks Appsとしてデプロイし、Model Context Protocol(MCP)を介してツールを統合し、MLflow Tracingでエージェントを計装し、スコアラー、マルチターンジャッジ、オンライン評価を使用して本番品質を評価する方法を学びます。実践的なデモとラボを通じて、参加者はDatabricksプラットフォーム上で本番グレードのAIエージェントを構築、観察、モニタリングする実践的な経験を得ます。

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

Paid
16h
Lab
instructor-led
Associate

Questions?

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