En ligne ou sur place, les cours de formation en direct animés par un formateur sur Apache Spark démontrent, par le biais d’exercices pratiques, l’intégration de Spark dans l’écosystème du Big Data et l’utilisation de Spark pour l’analyse de données.
La formation Apache Spark est disponible en mode « formation en direct en ligne » ou « formation en direct sur place ». La formation en direct en ligne (aussi appelée « formation à distance en direct ») est dispensée au moyen d’un bureau à distance interactif. La formation en direct sur place peut se tenir localement dans les locaux du client à Calgary ou dans les centres de formation d’entreprise de NobleProg à Calgary.
NobleProg -- Votre prestataire local de formation
Calgary - Macleod Place II
5940 Macleod Trail SW, Calgary, Canada, T2H2H4
Stratégiquement situé à quelques minutes du centre-ville, le centre offre un accès facile car il se trouve à côté de deux routes principales et la station Chinook Light Rapid Transit est à seulement deux pâtés de maisons.
Calgary – Centre Altius
Centre Altius Bureau 2500, 500, 4e Avenue Sud-Ouest, Calgary, AB T2P 2V6, Calgary, Canada, T2P 2V6
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Cette formation animée par un instructeur en <lieu> (en ligne ou en présentiel) s'adresse aux data scientists et ingénieurs de niveau intermédiaire qui souhaitent utiliser Google Colab et Apache Spark pour le traitement et l'analyse de données massives.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Mettre en place un environnement de données massives à l'aide de Google Colab et Spark.
Traiter et analyser efficacement de grands ensembles de données avec Apache Spark.
Visualiser les données massives dans un environnement collaboratif.
Intégrer Apache Spark à des outils basés sur le cloud.
Cette formation en direct, animée par un formateur, portant sur Calgary, couvre la plateforme Stratio, en mettant l’accent sur les modules Rocket et Intelligence avec PySpark. Les participants maîtriseront l’ingestion, la transformation et les analyses avancées des données, acquérant des compétences pratiques dans les boucles, les UDF et les flux de travail de données d’entreprise.
Cette formation en présentiel ou en ligne, encadrée par un formateur, dans <lieu> s'adresse aux développeurs souhaitant utiliser et intégrer Spark, Hadoop et Python pour traiter, analyser et transformer des ensembles de données volumineux et complexes.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Configurer l'environnement nécessaire pour commencer à traiter des données massives avec Spark, Hadoop et Python.
Comprendre les fonctionnalités, les composants clés et l'architecture de Spark et Hadoop.
Apprendre à intégrer Spark, Hadoop et Python pour le traitement des données massives.
Explorer les outils de l'écosystème Spark (Spark MLlib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka et Flume).
Construire des systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif, similaires à ceux utilisés par Netflix, YouTube, Amazon, Spotify et Google.
Utiliser Apache Mahout pour mettre à l'échelle les algorithmes d'apprentissage automatique.
Cette formation en direct, animée par un instructeur, en Calgary (en ligne ou sur site), s'adresse aux administrateurs systèmes débutants à intermédiaires souhaitant déployer, maintenir et optimiser des clusters Spark.
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Installer et configurer Apache Spark dans divers environnements.
Gérer les ressources du cluster et surveiller les applications Spark.
Optimiser les performances des clusters Spark.
Mettre en place des mesures de sécurité et garantir une haute disponibilité.
Identifier les problèmes et résoudre les pannes courantes de Spark.
Dans cette formation en direct animée par un formateur sur Calgary, les participants apprendront à utiliser Python et Spark ensemble pour analyser le Big Data, en réalisant des exercices pratiques.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Apprendre à utiliser Spark avec Python pour analyser le Big Data.
Réaliser des exercices qui simulent des cas réels.
Utiliser différents outils et techniques d'analyse de données massives à l'aide de PySpark.
Cette formation en direct avec un formateur (en ligne ou sur site) s'adresse aux ingénieurs des données, analystes de données et professionnels du secteur qui souhaitent utiliser Databricks et PySpark pour concevoir des pipelines de données évolutifs et migrer leurs workflows SQL existants.
Cette formation offre une introduction pratique à la création de pipelines de traitement de données et d'apprentissage automatique évolutifs à l'aide de PySpark. Les participants apprennent le fonctionnement d'Apache Spark au sein des écosystèmes modernes de Big Data et les méthodes pour traiter efficacement de grands ensembles de données en appliquant les principes du calcul distribué.
Ce cours pratique de trois jours se concentre sur la construction et l’optimisation de charges de travail de traitement de données efficaces à l’aide de PySpark, Pandas et Polars dans des environnements basés sur Kubernetes.
Les participants développeront une compréhension pratique de la manière dont les applications Spark s’exécutent sur Kubernetes et comment les décisions de configuration au niveau de l’application influencent les performances, la scalabilité, la consommation des ressources et les coûts. Le cours aborde les domaines clés d’optimisation, notamment la dimension des exécuteurs, l’allocation mémoire, l’allocation dynamique, les stratégies de partitionnement, le comportement du shuffling, les problèmes de fichiers volumineux et le traitement efficace de Parquet.
Le cours traite également des défis courants lors de l’utilisation de Pandas, y compris les limites de mémoire et les échecs de mémoire insuffisante, et présente Polars comme une alternative haute performance pour certaines charges de travail de traitement de données. Grâce à des exercices pratiques, les participants diagnostiqueront les problèmes de performances et de mémoire, compareront différentes stratégies de configuration et appliqueront des techniques d’optimisation à des scénarios réalistes de ETL et d’apprentissage automatique.
La priorité tout au long du cours est portée sur la prise de décision pratique : comprendre comment identifier les goulots d’étranglement, choisir l’outil approprié, configurer Spark efficacement et équilibrer les performances avec la consommation des ressources d’infrastructure et les coûts.
Cette formation en direct, dirigée par un instructeur en <lieu> (en ligne ou sur site), s'adresse aux ingénieurs qui souhaitent mettre en place et déployer un système Apache Spark pour traiter de très grands volumes de données.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Installer et configurer Apache Spark.
Traiter et analyser rapidement de très grands ensembles de données.
Comprendre la différence entre Apache Spark et Hadoop MapReduce, ainsi que les contextes d'utilisation de chacun.
Intégrer Apache Spark à d'autres outils d'apprentissage automatique.
Cette formation pratique sur Calgary dédramatise Apache Spark en abordant les RDD, les DataFrames et les API Python/Scala. Les participants maîtriseront le déploiement dans le cloud avec Databricks, AWS EMR et Glue, acquérant ainsi des compétences concrètes pour les tâches réelles d'ingénierie des données et de DevOps.
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Aurelia-Adriana - Allianz Services Romania
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Le fait que nous ayons pu emporter avec nous la plupart des informations/cours/présentations/exercices effectués, afin de pouvoir les revoir et éventuellement refaire ce que nous n'avions pas compris la première fois ou améliorer ce que nous avions déjà fait.
Raul Mihail Rat - Accenture Industrial SS
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Avoir des sessions pratiques / des devoirs
Poornima Chenthamarakshan - Intelligent Medical Objects
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