Apache Airflowを用いたデータエンジニアリング:基礎と実践 — LearnFlat
★ 4.3 (6) ⏱ 2時間36分 📚 26レッスン 🎧 音声版

Apache Airflowを用いたデータエンジニアリング:基礎と実践

DAG、エクセキュレータ、最新のクラウド統合を使用して複雑なデータパイプラインをオーケストラ、スケジュール、モニタリングする方法を学ぶ。

  • 💬 AIインストラクター
    どのレッスンでも質問すれば、いつでもすぐに分かりやすい答えが返ってきます。
  • 🕐 いつでも開始
    スケジュールも締め切りもなし。自分のペースで、好きなときに学べます。
  • 🌐 日本語で
    レッスン、課題、修了証まで、すべてあなたの言語で。

このコースについて

データ環境が複雑化するにつれて、手動でスクリプトを管理することは不可能になりつつあります。Apache Airflow は、ワークフローをプログラム的に作成し、監視するための強力なフレームワークを提供し、データが正確な時間と正しいフォーマットで到着することを保証します。 このコースでは、基本的なオーケストラーションの概念からプロダクションレベルのパイプラインの管理までを学びます。また、ワークフローのためのクリーンでスケーラブルなコードを書き、データエンジニアリングの業界標準ベストプラクティスに従いながら、様々な環境にそれらを展開する方法を学びます。 学ぶことは Airflowの基本的な構成要素を理解する。 TaskFlow API と動的タスクマッピングを用いて有向非巡回グラフ (DAG) を作成し管理します - ワークロードを拡大するために、Celery や Kubernetes などの異なる実行者を設定します センサ,フック,クロスDAG依存性を持つ高度なパイプライン論理を実装 - 役割ベースアクセス制御 (RBAC) とデータ暗号化を使用して環境を保護します 統合ログと観測パターンを用いてシステムの健康と性能を監視する また,DockerやKubernetesクラスタなどのコンテナ化環境を用いて,Airflowを外部サービスと統合し,インフラを管理する方法を探る。 このコースは、データエンジニアリングまたはDevOpsの初心者がワークフローオーケストラを基礎から学びたいと思うために設計されています。Airflowの経験は不要です。 今日から信頼性の高いデータパイプラインを構築し始めましょう。

得られるもの

  • 📜 修了証
    LinkedInプロフィールに追加
  • 💬 パーソナルAIチューター
    レッスンで詰まった?組み込みチューターにいつでも何でも聞いてみよう。
  • 🎧 音声版付き
    画面なしでもどこでも学べる
  • ♾️ 無期限アクセス
    いつでも再開可能、有効期限なし
  • 📱 スマホでもPCでも
    どこでもどんな端末でも
  • 💸 14日返金保証
    理由を聞きません
  • ⚡ 短く要点だけ
    2時間36分の実践的な内容

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よくある質問

このコースを受けるには何が必要ですか? +

インターネットに接続したスマホかパソコンだけ。インストールも特別な機材も不要です。

支払い方法は? +

Stripe経由のカードで。カード情報は当社では保存せず、Stripeが安全に取り扱います。

返金できますか? +

はい — 14日以内なら理由を問わず全額返金。

いつまでアクセスできますか? +

ずっと。購入後はあなたのもの。いつでも見返せます。

修了証はもらえますか? +

はい。修了するとLinkedInプロフィールに追加できる修了証を受け取れます。

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