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Lakebase App Integration and Management - Korean

이 과정에서는 Databricks Apps를 Databricks의 완전 관리형 클라우드 네이티브 PostgreSQL 플랫폼인 Lakebase와 통합하여 안전하고 엔터프라이즈에 적합한 애플리케이션 워크플로를 구축하는 방법을 배웁니다. Databricks Apps와 Lakebase에 대한 기초 지식을 바탕으로, 이 과정은 PostgreSQL 기초, Lakebase Autoscaling, 안전한 SQL 사용법, 안전한 연결 관리, 역할 기반 액세스, Data API 통합, 브랜치 기반 개발에 중점을 둡니다. 또한 AppKit이 이 워크플로 내에서 애플리케이션 개발을 어떻게 가속화하여 통합 개념에서 구현으로 더 효율적으로 나아갈 수 있도록 돕는지도 살펴봅니다.


참고: Databricks Academy는 Databricks 환경 내의 대면 강의 형식을 노트북 기반 방식으로 전환함에 따라, 강의용 슬라이드 사용이 중단됩니다. Vocareum 랩 환경에서 강의용 노트북에 액세스할 수 있습니다.

Skill Level
Associate
Duration
4h
Prerequisites

이 과정에서는 다음과 같은 기술/지식/능력을 가진 참가자들을 위해 내용이 개발되었습니다: 

• Lakebase 시작하기

• Python 및 SQL에 대한 친숙도

Outline

• PostgreSQL 개요

• 데모: Lakebase에 연결

• 데모: Lakebase 앱 생성

• 실습: Data API 사용

• AppKit을 활용한 Lakebase 앱 개발

• 데모: Lakebase용 AppKit 활용

• 요약 및 다음 단계

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Catalog Management and Data Organization - Korean

이 과정에서는 Databricks Data Intelligence Platform에서 카탈로그 구조와 대규모 데이터 조직을 설계, 구현 및 거버넌스하는 방법을 학습합니다. 엔터프라이즈 레이크하우스의 중앙 집중식 거버넌스 계층으로서 Unity Catalog의 포괄적인 관점을 제공합니다. 5개 모듈로 나뉘어 있으며, Unity Catalog을 클라우드 배포 모델 내에 배치하는 것으로 시작하여 Account Console, metastore 생성 및 관리자 역할 계층 구조를 다룹니다. 그런 다음 명명 규칙, 소유권 패턴 및 MANAGE 위임을 사용하여 조직 토폴로지(사업부, 리전 및 개발/QA/프로덕션 환경)를 확장 가능한 카탈로그 및 스키마 설계로 변환합니다. 과정은 스토리지 자격 증명, 외부 위치, 관리 스토리지 계층 구조, 관리 대 외부 테이블 및 비테이블 데이터를 위한 UC Volumes와의 안전한 스토리지 통합을 다룹니다. 다음으로, 접근 패턴과 격리 전략 — 3단계 GRANT 체인, 워크스페이스-카탈로그 바인딩 및 스키마 수준 Attribute-Based Access Control (ABAC) 정책 — 을 적용하여 대규모 세분화된 데이터 보호를 시행합니다. 마지막으로, 과정은 카탈로그 설계, 자동화, 최소 권한 및 그룹 기반 접근 관리에 대한 모범 사례로 마무리됩니다.  

참고: Databricks Academy는 Databricks 환경 내의 대면 강의 형식을 노트북 기반 방식으로 전환함에 따라, 강의용 슬라이드 사용이 중단됩니다. Vocareum 랩 환경에서 강의용 노트북에 액세스할 수 있습니다.

Paid
4h
Lab
instructor-led
Associate

Building Reliable Conversational Agents with Genie - Korean

이 코스에서는 Databricks Genie Space를 설계, 구축, 유지 관리하는 방법을 배웁니다. Genie Space는 비즈니스 사용자가 거버넌스된 데이터에 대해 질문하고 코드를 작성하지 않고도 SQL 기반 답변을 받을 수 있는 자연어 인터페이스입니다.

Genie가 Databricks AI/BI 제품군에 어떻게 들어맞는지, 그리고 자연어를 어떻게 신뢰할 수 있는 SQL 쿼리로 변환하는지 배웁니다. 이 코스는 정확하고 일관되며 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 Genie Space를 만드는 데 무엇이 필요한지에 초점을 맞춥니다.

소스 데이터를 이해하고 벤치마크를 정의하는 것에서부터, Knowledge Store의 큐레이션 도구 전체를 사용해 Genie Space를 구성하고 개선하는 것까지, 완전한 엔드 투 엔드 워크플로를 따라갑니다. 이 도구에는 메타데이터, 동의어, 프롬프트 매칭, SQL 로직, 예시 쿼리, 텍스트 instructions가 포함됩니다.

또한 Databricks One을 통해 비즈니스 사용자와 Genie Space를 공유하는 방법, Unity Catalog 거버넌스가 어떻게 자동으로 적용되는지를 이해하고, 모니터링과 사용자 피드백을 사용해 시간이 지나면서 품질을 지속적으로 개선하는 방법을 배웁니다.

코스를 마칠 때쯤이면, 거버넌스되고 셀프서비스인 대화형 분석을 대규모로 제공하는, 생산 준비가 된 Genie Space를 만들고 관리할 수 있게 됩니다.

참고: Databricks Academy는 Databricks 환경 내의 대면 강의 형식을 노트북 기반 방식으로 전환함에 따라, 강의용 슬라이드 사용이 중단됩니다. Vocareum 랩 환경에서 강의용 노트북에 액세스할 수 있습니다.

Languages Available: English | 日本語

Paid
4h
Lab
instructor-led
Associate

Questions?

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