Este Programa esta disponible en Modalidad:
Online
FECHAS DE INICIO
DURACIÓN:
Al finalizar el programa estarás en la capacidad de:
Comprender los conceptos fundamentales de las arquitecturas de datos en la nube y explorar servicios clave de Google Cloud Platform (GCP) para el manejo de datos.
Diseñar e implementar pipelines de ingesta de datos batch y en tiempo real utilizando herramientas como Google Cloud Storage, Pub/Sub y Dataflow.
Integrar herramientas como BigQuery y Firestore para procesamiento y almacenamiento de datos, garantizando escalabilidad y eficiencia en el sistema.
Entrenar y desplegar modelos de Machine Learning en GCP utilizando BigQuery ML y Vertex AI, aplicando estos modelos en pipelines para análisis batch y en tiempo real.
Diseñar dashboards interactivos en Looker Studio para la visualización de datos batch y flujos en tiempo real, y optimizar la implementación de arquitecturas de datos en la nube mediante prácticas de reducción de costos y validación de pipelines.
El curso está dirigido a:
Arquitectos de datos, ingenieros de datos, desarrolladores de software, y profesionales del área tecnológica interesados en especializarse en la implementación de arquitecturas de datos escalables en la nube. Este curso es ideal para aquellos que buscan aprender a diseñar, implementar y optimizar soluciones de procesamiento de datos en la nube utilizando herramientas de Google Cloud Platform (GCP). Está dirigido a quienes desean dominar el diseño de pipelines de ingesta y procesamiento de datos tanto en modalidad batch como en tiempo real, integrar modelos de Machine Learning y crear dashboards interactivos para análisis en tiempo real.
Introducción y fundamentos
Ingesta de Datos
Procesamiento y almacenamiento
Desarrollo de modelo de Machine Learning
Visualización y análisis
Reales de Arquitectura de Datos en la Nube usando Python
Las clases se desarrollarán de forma virtual, con una frecuencia Semanal en el siguiente horario (*):
Lunes: 20:00 a 23:00 horas. (Hora Perú y Colombia)
Lunes: 19:00 a 22:00 horas. (Hora México)
Lunes: 22:00 a 01:00 horas. (Hora de verano Chile)
(*) Para más detalle sobre fechas y horarios solicita el cronograma de clases.
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Los participantes que completen exitosamente el programa, recibirán la siguiente certificación:
DAVID LOPEZ
Mexico
Magister en Data Science por el Instituto Tecnológico Autónomo – ITAM de México. Cuenta con amplia experiencia en Implementación de Modelos Predictivos utilizando diversas tecnologías como; R, PHP, Python, Scala, Java, Objective-C, PHP, MongoDB, Hadoop, Pig, Hive, Spark, Apache, Django, Nginx, entre otros. Actualmente se desempeña como Data Scientist y Experto en Big Data en la empresa SISDEF Ltda. Es miembro fundador de la Sociedad de Data Scientists de México. Es Ingeniero en Computación por el Instituto Tecnológico Autónomo – ITAM de México.
NOTA: No necesariamente todos los expositores mencionados participarán en el dictado del programa o sesiones webinar, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores adicionales a los mencionados.
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