I came in barely knowing what a DAG was, and by the end I could design, schedule, and monitor a real Airflow pipeline. The written exercises were the highlight for me, since building each workflow by hand made the concepts of operators, dependencies, and scheduling actually stick. I especially liked how it covered backfills and retries, which is exactly the kind of thing that trips up beginners in production. After working through it I set up a small daily pipeline for my own data and it ran without a hitch. The monitoring section could have gone a little deeper into alerting, but overall it gave me real, usable Airflow skills and I'd recommend it to any aspiring data engineer.
Apache Airflow pratique : Créez des pipelines de données
Apprenez à concevoir, planifier et surveiller des flux de travail de données robustes grâce à des exercices écrits pratiques conçus pour les futurs ingénieurs de données.
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À propos de ce cours
Les données évoluent rapidement, et la gestion manuelle des flux de travail complexes n'est plus viable dans l'ingénierie de données moderne. Apache Airflow s'est imposé comme la norme de l'industrie pour la planification, l'automatisation et la surveillance des pipelines de données par programmation. Dans ce cours basé sur du texte, vous apprendrez à orchestrer des processus de données réels à partir de zéro. Vous commencerez par la terminologie de base de l'orchestration des flux de travail et progresserez graduellement vers l'écriture, le déploiement et le dépannage de vos propres graphes acycliques dirigés (DAG) en utilisant Python.
Ce que vous apprendrez :
• Comprendre les composants clés d'Apache Airflow, y compris les planificateurs, les workers et les opérateurs.
• Concevoir des DAG robustes et idempotents pour modéliser des flux de travail de données complexes.
• Appliquer des pratiques Airflow modernes comme le mappage dynamique de tâches et l'API TaskFlow de Python.
• S'entraîner à planifier, déclencher et surveiller des tâches grâce à des exercices écrits guidés.
• Configurer et isoler des pipelines de données en utilisant des concepts de conteneurisation modernes.
• Construire un pipeline de données pratique de bout en bout à partir de zéro en utilisant des modèles standard de l'industrie.
Le cours suit une logique claire, des concepts d'orchestration fondamentaux et des définitions de base à la gestion pratique des tâches et au déploiement de pipelines. Vous lirez des explications claires et appliquerez ce que vous apprenez grâce à des extraits de code pratiques pour consolider votre compréhension. Ce cours est spécialement conçu pour les débutants et les professionnels de données en herbe ; aucune expérience préalable d'Airflow ou d'orchestration de données complexe n'est requise. Commencez votre voyage dans l'orchestration de données moderne dès aujourd'hui.
Ce que vous recevez
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Remboursement 14 jours
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Court et ciblé
2 h 54 min de contenu pratique
Avis (1)
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Questions fréquentes
De quoi ai-je besoin pour suivre ce cours ? +
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