Cisco-Ausbildung

Insoft Services ist einer der wenigen Schulungsanbieter in EMEAR, der ein umfassendes Angebot an Cisco-Zertifizierungen und spezialisierten Technologieschulungen anbietet.

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Cisco Zertifizierungen

Erleben Sie einen Blended-Learning-Ansatz, der das Beste aus von Lehrern geleiteten Schulungen und E-Learning zum Selbststudium kombiniert, um sich auf Ihre Zertifizierungsprüfung vorzubereiten.

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Cisco Learning Credits

Cisco Learning Credits (CLCs) sind Prepaid-Schulungsgutscheine, die direkt bei Cisco eingelöst werden und die Planung für Ihren Erfolg beim Kauf von Cisco-Produkten und -Services erleichtern.

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Cisco Continuing Education

Das Cisco Continuing Education Program bietet allen aktiven Zertifizierungsinhabern flexible Optionen zur Rezertifizierung, indem sie eine Vielzahl von in Frage kommenden Schulungselementen absolvieren.

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Cisco Digital Learning

Zertifizierte Mitarbeiter sind GESCHÄTZTE Vermögenswerte. Erkunden Sie die offizielle Digital Learning Library von Cisco, um sich durch aufgezeichnete Sitzungen weiterzubilden.

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Cisco Business Enablement

Das Cisco Business Enablement Partner Program konzentriert sich auf die Verbesserung der Geschäftsfähigkeiten von Cisco Channel Partnern und Kunden.

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Technische Zertifizierung

Das Fortinet Network Security Expert (NSE) -Programm ist ein achtstufiges Schulungs- und Zertifizierungsprogramm, um Ingenieuren ihre Netzwerksicherheit für Fortinet FW-Fähigkeiten und -Erfahrungen beizubringen.

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Fortinet-Ausbildung

Insoft ist als Fortinet Authorized Training Center an ausgewählten Standorten in EMEA anerkannt.

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Fortinet Schulungskatalog

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ATC Status

Überprüfen Sie unseren ATC-Status in ausgewählten Ländern in Europa.

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Fortinet Service-Pakete

Insoft Services hat eine spezielle Lösung entwickelt, um den Prozess der Installation oder Migration zu Fortinet-Produkten zu rationalisieren und zu vereinfachen.

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Microsoft-Ausbildung

Insoft Services bietet Microsoft-Schulungen in EMEAR an. Wir bieten technische Schulungen und Zertifizierungskurse von Microsoft an, die von erstklassigen Instruktoren geleitet werden.

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Extreme-Ausbildung

Erfahren Sie außergewöhnliche Kenntnisse und Fähigkeiten von Extreme Networks.

Technische Kurse

Technische Zertifizierung

Wir bieten einen umfassenden Lehrplan für technische Kompetenzen zur Zertifizierung an.

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ATP-Akkreditierung

Als autorisierter Schulungspartner (ATP) stellt Insoft Services sicher, dass Sie die höchsten verfügbaren Bildungsstandards erhalten.

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Wir bieten innovative und fortschrittliche Unterstützung bei der Konzeption, Implementierung und Optimierung von IT-Lösungen. Unsere Kundenbasis umfasst einige der größten Telcos weltweit.

Beratungspakete

Ein weltweit anerkanntes Team von zertifizierten Experten unterstützt Sie bei einem reibungsloseren Übergang mit unseren vordefinierten Beratungs-, Installations- und Migrationspaketen für eine breite Palette von Fortinet-Produkten.

Über uns

Insoft bietet autorisierte Schulungs- und Beratungsdienstleistungen für ausgewählte IP-Anbieter. Erfahren Sie, wie wir die Branche revolutionieren.

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  • Building Streaming Data Analytics Solutions on AWS

    Duration
    1 Tag
    Delivery
    (Online Und Vor Ort)
    Price
    Preis auf Anfrage

    In this course, you will learn to build streaming data analytics solutions using AWS services, including Amazon Kinesis and Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Amazon Kinesis is a massively scalable and durable real-time data streaming service. Amazon MSK offers a secure, fully managed, and highly available Apache Kafka service. You will learn how Amazon Kinesis and Amazon MSK integrate with AWS services such as AWS Glue and AWS Lambda. The course addresses the streaming data ingestion, stream storage, and stream processing components of the data analytics pipeline. You will also learn to apply security, performance, and cost management best practices to the operation of Kinesis and Amazon MSK.

     

    • Course level: Intermediate

    In this course, you will learn to:

    • Understand the features and benefits of a modern data architecture. Learn how AWS streaming services fit into a modern data architecture.
    • Design and implement a streaming data analytics solution
    • Identify and apply appropriate techniques, such as compression, sharding, and partitioning, to optimize data storage
    • Select and deploy appropriate options to ingest, transform, and store real-time and near real-time data
    • Choose the appropriate streams, clusters, topics, scaling approach, and network topology for a particular business use case
    • Understand how data storage and processing affect the analysis and visualization mechanisms needed to gain actionable business insights
    • Secure streaming data at rest and in transit
    • Monitor analytics workloads to identify and remediate problems
    • Apply cost management best practices

    Module A: Overview of Data Analytics and the Data Pipeline

    • Data analytics use cases
    • Using the data pipeline for analytics

    Module 1: Using Streaming Services in the Data Analytics Pipeline

    • The importance of streaming data analytics
    • The streaming data analytics pipeline
    • Streaming concepts

    Module 2: Introduction to AWS Streaming Services

    • Streaming data services in AWS
    • Amazon Kinesis in analytics solutions
    • Demonstration: Explore Amazon Kinesis Data Streams
    • Practice Lab: Setting up a streaming delivery pipeline with Amazon Kinesis
    • Using Amazon Kinesis Data Analytics
    • Introduction to Amazon MSK
    • Overview of Spark Streaming

    Module 3: Using Amazon Kinesis for Real-time Data Analytics

    • Exploring Amazon Kinesis using a clickstream workload
    • Creating Kinesis data and delivery streams
    • Demonstration: Understanding producers and consumers
    • Building stream producers
    • Building stream consumers
    • Building and deploying Flink applications in Kinesis Data Analytics
    • Demonstration: Explore Zeppelin notebooks for Kinesis Data Analytics
    • Practice Lab: Streaming analytics with Amazon Kinesis Data Analytics and Apache Flink

    Module 4: Securing, Monitoring, and Optimizing Amazon Kinesis

    • Optimize Amazon Kinesis to gain actionable business insights
    • Security and monitoring best practices

    Module 5: Using Amazon MSK in Streaming Data Analytics Solutions

    • Use cases for Amazon MSK
    • Creating MSK clusters
    • Demonstration: Provisioning an MSK Cluster
    • Ingesting data into Amazon MSK
    • Practice Lab: Introduction to access control with Amazon MSK
    • Transforming and processing in Amazon MSK

    Module 6: Securing, Monitoring, and Optimizing Amazon MSK

    • Optimizing Amazon MSK
    • Demonstration: Scaling up Amazon MSK storage
    • Practice Lab: Amazon MSK streaming pipeline and application deployment
    • Security and monitoring
    • Demonstration: Monitoring an MSK cluster

    Module 7: Designing Streaming Data Analytics Solutions

    • Use case review
    • Class Exercise: Designing a streaming data analytics workflow

    Module B: Developing Modern Data Architectures on AWS

    • Modern data architectures

    This course is intended for:

    • Data engineers and architects
    • Developers who want to build and manage real-time applications and streaming data analytics solutions

    We recommend that attendees of this course have:

    • At least one year of data analytics experience or direct experience building real-time applications or streaming analytics solutions. We suggest the Streaming Data Solutions on AWS whitepaper for those that need a refresher on streaming concepts.
    • Completed either Architecting on AWS or Data Analytics Fundamentals
    • Completed Building Data Lakes on AWS

    In this course, you will learn to build streaming data analytics solutions using AWS services, including Amazon Kinesis and Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Amazon Kinesis is a massively scalable and durable real-time data streaming service. Amazon MSK offers a secure, fully managed, and highly available Apache Kafka service. You will learn how Amazon Kinesis and Amazon MSK integrate with AWS services such as AWS Glue and AWS Lambda. The course addresses the streaming data ingestion, stream storage, and stream processing components of the data analytics pipeline. You will also learn to apply security, performance, and cost management best practices to the operation of Kinesis and Amazon MSK.

     

    • Course level: Intermediate

    In this course, you will learn to:

    • Understand the features and benefits of a modern data architecture. Learn how AWS streaming services fit into a modern data architecture.
    • Design and implement a streaming data analytics solution
    • Identify and apply appropriate techniques, such as compression, sharding, and partitioning, to optimize data storage
    • Select and deploy appropriate options to ingest, transform, and store real-time and near real-time data
    • Choose the appropriate streams, clusters, topics, scaling approach, and network topology for a particular business use case
    • Understand how data storage and processing affect the analysis and visualization mechanisms needed to gain actionable business insights
    • Secure streaming data at rest and in transit
    • Monitor analytics workloads to identify and remediate problems
    • Apply cost management best practices

    Module A: Overview of Data Analytics and the Data Pipeline

    • Data analytics use cases
    • Using the data pipeline for analytics

    Module 1: Using Streaming Services in the Data Analytics Pipeline

    • The importance of streaming data analytics
    • The streaming data analytics pipeline
    • Streaming concepts

    Module 2: Introduction to AWS Streaming Services

    • Streaming data services in AWS
    • Amazon Kinesis in analytics solutions
    • Demonstration: Explore Amazon Kinesis Data Streams
    • Practice Lab: Setting up a streaming delivery pipeline with Amazon Kinesis
    • Using Amazon Kinesis Data Analytics
    • Introduction to Amazon MSK
    • Overview of Spark Streaming

    Module 3: Using Amazon Kinesis for Real-time Data Analytics

    • Exploring Amazon Kinesis using a clickstream workload
    • Creating Kinesis data and delivery streams
    • Demonstration: Understanding producers and consumers
    • Building stream producers
    • Building stream consumers
    • Building and deploying Flink applications in Kinesis Data Analytics
    • Demonstration: Explore Zeppelin notebooks for Kinesis Data Analytics
    • Practice Lab: Streaming analytics with Amazon Kinesis Data Analytics and Apache Flink

    Module 4: Securing, Monitoring, and Optimizing Amazon Kinesis

    • Optimize Amazon Kinesis to gain actionable business insights
    • Security and monitoring best practices

    Module 5: Using Amazon MSK in Streaming Data Analytics Solutions

    • Use cases for Amazon MSK
    • Creating MSK clusters
    • Demonstration: Provisioning an MSK Cluster
    • Ingesting data into Amazon MSK
    • Practice Lab: Introduction to access control with Amazon MSK
    • Transforming and processing in Amazon MSK

    Module 6: Securing, Monitoring, and Optimizing Amazon MSK

    • Optimizing Amazon MSK
    • Demonstration: Scaling up Amazon MSK storage
    • Practice Lab: Amazon MSK streaming pipeline and application deployment
    • Security and monitoring
    • Demonstration: Monitoring an MSK cluster

    Module 7: Designing Streaming Data Analytics Solutions

    • Use case review
    • Class Exercise: Designing a streaming data analytics workflow

    Module B: Developing Modern Data Architectures on AWS

    • Modern data architectures

    This course is intended for:

    • Data engineers and architects
    • Developers who want to build and manage real-time applications and streaming data analytics solutions

    We recommend that attendees of this course have:

    • At least one year of data analytics experience or direct experience building real-time applications or streaming analytics solutions. We suggest the Streaming Data Solutions on AWS whitepaper for those that need a refresher on streaming concepts.
    • Completed either Architecting on AWS or Data Analytics Fundamentals
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