연락처 정보

코스 개요

개요

데이터 아키텍처

  • 데이터 아키텍처의 전반적인 설명
  • 세무 및 관세 규제 환경에서의 중요성

웨어하우스 아키텍처

  • 개념과 구성 요소 설명
  • 모범 사례와 실제 활용 방안
  • 데이터 레이크 아키텍처 소개
  • 레이크하우스 플랫폼 아키텍처 설명
  • 서로 다른 구조 간 비교 분석 및 활용 시나리오

고급 데이터 아키텍처

  • 데이터 메시 아키텍처 개요
  • 데이터 패브릭 아키텍처 설명
  • 각 구조의 통합 방안 및 실제 적용 사례

현대적 데이터 아키텍처

  • 마이크로서비스 중심 아키텍처 개요
  • 서버리스 아키텍처의 특징과 활용 방법
  • 구현 전략에 대한 설명

데이터 거버넌스

  • 데이터 거버넌스의 기본 개념 및 목적
  • 규제 환경에서의 중요성 설명

데이터 거버넌스 프레임워크

  • Dama 프레임워크에 대한 자세한 설명
  • Togaf 프레임워크의 핵심 내용과 특징
  • 두 프레임워크 간 비교 분석

스트리밍 거버넌스

  • 개념과 실제 운영 방식에 대한 설명
  • 기존 데이터 거버넌스 정책과의 통합 방안

클라우드 컴퓨팅

  • 클라우드 컴퓨팅 개요
  • 규제 대상 기업들이 고려해야 할 혜택과 과제들

주요 클라우드 플랫폼

  • AWS 클라우드 플랫폼의 핵심 서비스와 기능
  • Azure 클라우드 플랫폼에서 제공하는 주요 기능
  • GCP 클라우드 플랫폼의 핵심 서비스 소개
  • 세무 및 관세 분야에서의 실제 사례 분석

빅데이터 처리 기법

  • Apache Spark에 대한 입문 지식 제공
  • Databricks의 주요 특징 및 활용 방안 설명
  • 클라우드 플랫폼과의 통합 방식에 대한 안내

실시간 데이터 스트리밍 처리

  • Apache Kafka의 기본 개념 설명
  • 활용 사례 및 구현 전략에 대한 안내

마이크로서비스 개발 방안

  • 마이크로서비스 아키텍처 개요
  • 개발 과정에서 준수해야 할 모범 사례 소개

DevOps 및 FinOps의 이해

  • DevOps 실무 방식에 대한 기본 설명
  • FinOps 개념과 핵심 목적 소개
  • 비용 관리를 위한 구현 전략 안내

요약 및 향후 진행 방향

요건

  • 데이터 개념 및 구조에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.
  • 데이터 관리와 저장 원리에 익숙한 수준이면 좋습니다.

수강 대상

  • 데이터 엔지니어
  • 데이터 아키텍트
  • 시스템 관리자
  • 비즈니스 애널리스트
  • IT 전문가
 21 시간

참가자 수


참가자별 가격

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예정된 코스

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