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Temario del curso

Introducción

Arquitectura de Datos

  • Visión general de la arquitectura de datos
  • Importancia en entornos regulatorios de impuestos y aduanas

Arquitectura de Almacenes de Datos (Data Warehouse)

  • Conceptos y componentes
  • Mejores prácticas y casos de uso
  • Arquitectura de Lago de Datos (Data Lake)
  • Arquitectura de plataforma Lakehouse
  • Análisis comparativo y casos de uso

Arquitecturas de Datos Avanzadas

  • Arquitectura de Malla de Datos (Data Mesh)
  • Arquitectura de Tejido de Datos (Data Fabric)
  • Integración y aplicaciones prácticas

Arquitecturas Modernas de Datos

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

Gobernanza de Datos

  • Visión general de la gobernanza de datos
  • Importancia en entornos regulatorios

Marcos de Gobernación de Datos

  • Marco DAMA
  • Marco TOGAF
  • Análisis comparativo

Gobernanza de Flujos de Datos (Streaming Governance)

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

Procesamiento de Big Data

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

Transmisión 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

  • Visión 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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