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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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Isto certifica que
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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
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PickAClass — Nome Sobrenome
BigQuery para engenharia de dados: otimização interna e de consultas
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Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas14 / 14
Questões de prática26 / 28
Tarefas enviadas4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto finalAvaliado — 4.6 / 5
Prática total6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorteTop 12% de 1,625
Tempo até concluir11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio91 / 100
Pontuação das questões de prática94%
Verificação de habilidadeTrilha de habilidade verificada