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Spark大數(shù)據(jù)處理案例分析與實踐課程

 
  班級規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
      每個班級的人數(shù)限3到5人,互動授課, 保障效果,小班授課。
  上間和地點
上部份地點:【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院【北京分部】:北京中山學院/福鑫大樓【南京分部】:金港大廈(和燕路)【武漢分部】:佳源大廈(高新二路)【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(中和大道)【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈
最近開間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
  實驗設(shè)備
    ◆小班教學,教學效果好
       
       ☆注重質(zhì)量☆邊講邊練

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  質(zhì)量保障

       1、培訓過程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
       2、培訓結(jié)束后,授課老師留給學員聯(lián)系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術(shù)支持。
       3、培訓合格學員可享受免費推薦就業(yè)機會。☆合格學員免費頒發(fā)相關(guān)工程師等資格證書,提升職業(yè)資質(zhì)。專注高端技術(shù)培訓15年,端海學員的能力得到大家的認同,受到用人單位的廣泛贊譽,端海的證書受到廣泛認可。

部份程大綱
 
  • 培訓特色
    Spark已經(jīng)被不少互聯(lián)網(wǎng)公司采用,大部分數(shù)據(jù)挖掘算法和迭代式算法在逐步MapReduce平臺遷移到Spark平臺中,包括阿里巴巴(廣告系統(tǒng)),騰訊(廣點通精準推薦),百度,優(yōu)酷土豆,360,支付寶等互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)在線上產(chǎn)品中使用spark,且取得了令人滿意的效果,另外,部分省份的運營商也正在嘗試使用spark解決數(shù)據(jù)挖掘和分析問題,部分銀行,如工商銀行,也正在嘗試spark平臺。
  • 目標收益
    本課程將為大家全面而又深入的介紹Spark平臺的構(gòu)建流程,涉及Spark系統(tǒng)基礎(chǔ)知識,概念及架構(gòu), Spark實戰(zhàn)技巧,Spark經(jīng)典案例等。
    通過本課程實踐,幫助學員對Spark生態(tài)系統(tǒng)有一個清晰明了的認識;理解Spark系統(tǒng)適用的場景;掌握Spark等初中級應(yīng)用開發(fā)技能;搭建穩(wěn)定可靠的Spark集群,滿足生產(chǎn)環(huán)境的標準;了解和清楚大數(shù)據(jù)應(yīng)用的幾個行業(yè)中的經(jīng)典案例,包括阿里巴巴,騰訊,百度等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),中國移動和聯(lián)通等運營商。
  • 培訓對象
  • 各類 IT/軟件企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)的軟件架構(gòu)師、軟件設(shè)計師、程序員。對于懷有設(shè)計疑問和問題,需要梳理解答的團隊和個人,效果最佳。
  • 學員基礎(chǔ)
  • 1) 了解Java語言(Scala語言會作為課程內(nèi)容進行介紹);
    2) 了解Linux系統(tǒng);
  • 課程大綱
  • 主題 內(nèi)容
    Spark大數(shù)據(jù)架構(gòu)概述及案例簡介
  • 1. 1介紹Spark大數(shù)據(jù)層級架構(gòu)及各層軟件設(shè)計要求,包括數(shù)據(jù)收集,大數(shù)據(jù)存儲,大數(shù)據(jù)計算框架,大數(shù)據(jù)應(yīng)用等
    1.2. Hadoop與Spark區(qū)別與關(guān)系
    1.3. Spark生態(tài)系統(tǒng)概述以及版本演化,并給出spark版本選擇建議
    1.4. Spark典型案例簡介(簡要介紹案例,具體在后面各節(jié)會詳細介紹)
    Spark商品推薦系統(tǒng)、用戶標簽系統(tǒng)
  • Spark產(chǎn)生動機與基本概念
  • 2.1 Spark產(chǎn)生背景,與MapReduce對比,其優(yōu)缺點是什么
    2.2 Spark核心概念
    (1)RDD
    (2)基本操作:transformation與 action
    2.2 Spark程序架構(gòu)
    (1)Driver/executor
    (2)容錯機制
  • Spark安裝部署
  • 3.1 Spark運行模式簡介、standlone模式、Spark on yarn模式
    3.2 搭建一個spark on yarn集群、搭建yarn集群、運行第一個spark程序
  • Spark程序設(shè)計實例
  • 4.1 Scala語言基礎(chǔ),常用語法以及庫函數(shù)
    4.2 Spark程序設(shè)計方法
    1.Spark程序基本構(gòu)成,SparkContext,RDD,transformation/action
    2.Spark API介紹
    (1) 如何創(chuàng)建RDD(scala集合,HDFS文件,HBase文件等)
    (2)如何基于RDD進行數(shù)據(jù)處理,介紹常見的分布式算子
    (3)如何保存處理結(jié)果(返回到driver端,寫入hdfs等)
    (4)廣播變量與累加器
    4.3 Spark程序設(shè)計實例
    (1)分布式Pi估算程序
    (2)K-means分類算法實現(xiàn)
    (3)邏輯回歸算法實現(xiàn)
  • Spark內(nèi)部原理
  • 5.1 Spark程序運行流程概述
    介紹Spark從提交,到調(diào)度,到最后執(zhí)行完成整個過程
    5.2 Spark內(nèi)部執(zhí)行流程
    介紹Spark程序內(nèi)部的邏輯查詢計劃,物理查詢計劃,調(diào)度等幾個環(huán)節(jié)
    5.3 Spark shuffle實現(xiàn)
    介紹Spark shuffle發(fā)展史及實現(xiàn)邏輯
    5.4 Spark算子的內(nèi)部機制
    以reduce By Key和group By Key為例介紹spark算子的內(nèi)部實現(xiàn)原理
  • Spark與外部系統(tǒng)整合
  • 6.1 Spark與Kafka和flume結(jié)合
    介紹如何使用kafka和flume將數(shù)據(jù)導入hadoop中,以便使用spark處理
    6.2 Spark與Storm結(jié)合
    介紹如何使用spark實時處理數(shù)據(jù)
    6.3 Spark與HBase和HDFS結(jié)合
    介紹Spark如何與HBase和HDFS實現(xiàn)數(shù)據(jù)的讀寫交互
    6.4 Spark與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和hive結(jié)合
    介紹如何使用spark與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和hive結(jié)合
  • Spark調(diào)優(yōu)方法
  • Spark調(diào)優(yōu)思想、方法
  • Spark案例分析
  • 基于Spark的商品推薦系統(tǒng),包括:項目背景、項目架構(gòu)、項目實施
  • Spark Streaming應(yīng)用及案例分析
  • 8.1 Spark Streaming產(chǎn)生動機
    8.2 Spark Streaming程序設(shè)計
    (1)創(chuàng)建DStream
    (2)基于DStream進行流式處理
    8.3 Spark Streaming容錯與性能優(yōu)化
    (1)Spark Streaming容錯機制
    (2)如何對spark Streaming進行優(yōu)化
    8.4 Spark Streaming案例分析
    基于Spark Streaming的用戶標簽系統(tǒng),內(nèi)容包括項目背景,項目架構(gòu)以及實施方法
  • Spark SQL
  • 9.1 Spark SQL定位
    9.2 如何使用SparkSQL處理數(shù)據(jù)
    (1)使用SparkSQL處理HDFS上數(shù)據(jù)
    (2)使用SparkSQL處理Hive中的數(shù)據(jù)
    9.3 Spark SQL與Spark及Spark Streaming結(jié)合
  • MLlib
  • 10. 介紹Spark的數(shù)據(jù)挖掘庫MLlib,重點介紹其內(nèi)部的幾個分類算法,聚類算法和推薦算法,包括邏輯回歸,K-Means,協(xié)同過濾等
  • GraphX
  • 11. 介紹Spark內(nèi)部的圖計算框架GraphX,重點介紹它的基本原理及使用方法
 

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  備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)...............
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