Formation Data Vault: Building a Scalable Data Warehouse

Nos clients

Code formation

datavault

Durée

28 heures (généralement 4 jours pauses comprises)

Pré requis

  • An understanding of data warehousing concepts
  • An understanding of database and data modeling concepts

Audience

  • Data modelers
  • Data warehousing specialist
  • Business Intelligence specialists
  • Data engineers
  • Database administrators

Aperçu

La modélisation du coffre-fort de données est une technique de modélisation de base de données qui fournit un stockage historique à long terme des données provenant de plusieurs sources Un coffre de données stocke une seule version des faits, ou "toutes les données, tout le temps" Sa conception flexible, évolutive, cohérente et adaptable englobe les meilleurs aspects de la 3ème forme normale (3NF) et du schéma en étoile Dans cette formation en ligne, les participants apprendront comment créer un coffre-fort de données À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: Comprendre les concepts d'architecture et de conception derrière Data Vault 20, et son interaction avec Big Data, NoSQL et AI Utiliser des techniques de stockage de données pour activer l'audit, le suivi et l'inspection des données historiques dans un entrepôt de données Développer un processus ETL (Extract, Transform, Load) cohérent et reproductible Construire et déployer des entrepôts hautement évolutifs et reproductibles Public Modélisateurs de données Spécialiste de l'entreposage de données Spécialistes de la Business Intelligence Les ingénieurs de données Administrateurs de base de données Format du cours Partie conférence, discussion en partie, exercices et pratique lourde de handson .

Machine Translated

Plan du cours

Introduction

  • The shortcomings of existing data warehouse data modeling architectures
  • Benefits of Data Vault modeling

Overview of Data Vault architecture and design principles

  • SEI / CMM / Compliance

Data Vault applications

  • Dynamic Data Warehousing
  • Exploration Warehousing
  • In-Database Data Mining
  • Rapid Linking of External Information

Data Vault components

  • Hubs, Links, Satellites

Building a Data Vault

Modeling Hubs, Links and Satellites

Data Vault reference rules

How components interact with each other

Modeling and populating a Data Vault

Converting 3NF OLTP to a Data Vault Enterprise Data Warehouse (EDW)

Understanding load dates, end-dates, and join operations

Business keys, relationships, link tables and join techniques

Query techniques

Load processing and query processing

Overview of Matrix Methodology

Getting data into data entities

Loading Hub Entities

Loading Link Entities

Loading Satellites

Using SEI/CMM Level 5 templates to obtain repeatable, reliable, and quantifiable results

Developing a consistent and repeatable ETL (Extract, Transform, Load) process

Building and deploying highly scalable and repeatable warehouses

Closing remarks

Nos Clients témoignent

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