BigQuery para engenharia de dados: otimização interna e de consultas — PickAClass
⏱ 2 h 54 min 📚 29 aulas

BigQuery para engenharia de dados: otimização interna e de consultas

Entenda a arquitetura do BigQuery, escreva consultas SQL otimizadas e gerencie pipelines de big data usando o console, a linha de comando e o Python.

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Sobre este curso

À medida que os volumes de dados aumentam, os bancos de datos tradicionais têm dificuldades para acompanhar as demandas analíticas. O BigQuery oferece uma solução de data warehouse sem servidor e altamente escalável, mas usá-la de forma eficiente requer uma compreensão sólida de como ela processa e armazena dados. Através de explicações claras e exemplos de código escrito, você fará a transição de consultas básicas para o gerenciamento de pipelines de dados prontos para produção.Você obterá uma compreensão profunda de como o BigQuery separa o armazenamento e a computação, permitindo que você escreva consultas que sejam executadas mais rapidamente e com menos custo. O que você vai aprender: - Entenda o armazenamento desacoplado do BigQuery e a arquitetura de computação para escrever consultas econômicas - Configurar tabelas particionadas e agrupadas para otimizar o desempenho da consulta e reduzir o volume de dados verificados - Escreva consultas SQL avançadas usando campos aninhados e repetidos, incluindo structs e arrays - Interaja com o BigQuery programaticamente usando a interface de linha de comando e a biblioteca de cliente Python - Pratique estratégias de controle de custos usando consultas secas, configurações de faturamento máximo de bytes e planos de execução - Aplique práticas modernas de engenharia de dados, incluindo design de esquema para cargas de trabalho analíticas e manipulação de fontes de dados externas Sua jornada de aprendizado começa com terminologia básica, definições de arquitetura e técnicas básicas de carregamento de dados.De lá, você progredirá para exercícios práticos de otimização de SQL, padrões de design de esquema e automação programática usando Python. Este curso foi projetado para aspirantes a engenheiros de dados, administradores de banco de dados e analistas de dados que desejam trabalhar com conjuntos de Dados massivos.Não é necessária experiência prévia com o BigQuery, embora seja recomendada uma familiaridade básica com o SQL padrão. Comece a ler hoje mesmo para criar data warehouses rápidos, escaláveis e econômicos com o BigQuery.

O que você vai receber

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P
PickAClass
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Documento
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Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
BigQuery para engenharia de dados: otimização interna e de consultas
Habilidades demonstradas
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
BigQuery para engenharia de dados: otimização interna e de consultas
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Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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