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Temario del curso

Introducción

Arquitectura de datos

  • Descripción general de la arquitectura de datos
  • Importancia en entornos normativos de impuestos y aduanas

Arquitectura del almacén de datos (Data Warehouse)

  • Conceptos y componentes
  • Mejores prácticas y casos de uso
  • Arquitectura del lago de datos (Data Lake)
  • Arquitectura de la plataforma lakehouse
  • Análisis comparativo y casos de uso

Arquitecturas avanzadas de datos

  • Arquitectura data mesh
  • Arquitectura data fabric
  • Integración y aplicaciones prácticas

Arquitecturas modernas de datos

  • Arquitectura orientada a microservicios
  • Arquitectura sin servidor (serverless)
  • Estrategias de implementación

Gobernanza de datos

  • Descripción general de la gobernanza de datos
  • Importancia en entornos normativos

Marcos de gobernanza de datos

  • Marco DAMA
  • Marco TOGAF
  • Análisis comparativo

Gobernanza de flujos de datos en tiempo real

  • Conceptos y prácticas
  • Integración con las políticas existentes de gobernanza de datos

Computación en la nube

  • Introducción a la computación en la nube
  • Beneficios y desafíos para empresas reguladas

Plataformas de computación en la nube

  • Servicios clave y características de la plataforma AWS Cloud
  • Servicios clave y características de la plataforma Azure Cloud
  • Servicios clave y características de la plataforma GCP Cloud
  • Estudios de caso en impuestos y aduanas

Procesamiento de Big Data

  • Introducción a Apache Spark
  • Descripción general de Databricks
  • Integración con plataformas en la nube

Flujo de datos en tiempo real

  • Introducción a Apache Kafka
  • Casos de uso y estrategias de implementación

Desarrollo de microservicios

  • Introducción a los microservicios
  • Mejores prácticas de desarrollo

DevOps y FinOps

  • Descripción general de las prácticas DevOps
  • Introducción a FinOps
  • Estrategias de implementación para la gestión de costos

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos y estructuras de datos
  • Familiaridad con los principios de gestión y almacenamiento de datos

Público objetivo

  • Ingenieros de datos
  • Arquitectos de datos
  • Administradores de sistemas
  • Analistas de negocios
  • Profesionales de TI
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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