이 강좌에 대하여

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학습자 경력 결과

41%

가 이 강좌를 수료한 후 새로운 커리어를 시작함

37%

가 이 강좌를 통해 확실한 경력상 이점을 얻음

11%

가 급여 인상 또는 승진 성취
공유 가능한 수료증
완료 시 수료증 획득
100% 온라인
지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.
다음 특화 과정의 6개 강좌 중 1번째 강좌:
유동적 마감일
일정에 따라 마감일을 재설정합니다.
완료하는 데 약 17시간 필요
영어

귀하가 습득할 기술

Big DataApache HadoopMapreduceCloudera

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캘리포니아 샌디에고 대학교

강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

콘텐츠 평가Thumbs Up96%(48,150개의 평가)Info
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1

완료하는 데 25분 필요

Welcome

완료하는 데 25분 필요
2개 동영상 (총 3분), 2 개의 읽기 자료
2개의 동영상
Tell us about yourself and learn about your classmates20
2개의 읽기 자료
By the end of this course you will be able to...2m
Optional: Watch this fun video about the San Diego Supercomputer Center!10m
완료하는 데 4시간 필요

Big Data: Why and Where

완료하는 데 4시간 필요
13개 동영상 (총 77분), 13 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
13개의 동영상
Applications: What makes big data valuable11m
Example: Saving lives with Big Data6m
Example: Using Big Data to Help Patients10m
A Sentiment Analysis Success Story: Meltwater helping Danone1m
Getting Started: Where Does Big Data Come From?2m
Machine-Generated Data: It's Everywhere and There's a Lot!3m
Machine-Generated Data: Advantages4m
Big Data Generated By People: The Unstructured Challenge5m
Big Data Generated By People: How Is It Being Used?10m
Organization-Generated Data: Structured but often siloed7m
Organization-Generated Data: Benefits Come From Combining With Other Data Types4m
The Key: Integrating Diverse Data5m
13개의 읽기 자료
Did you know?: 25 facts about big data10m
Slides: What Launched the Big Data Era?10m
Slides: Applications: What Makes Big Data Valuable?10m
Slides: Saving Lives With Big Data10m
Slides: Using Big Data to Help Patients10m
Extra Resources10m
Slides: Machine-Generated Data: It's Everywhere and There's a Lot!10m
Slides: Machine-Generated Data: Advantages10m
Slides: Big Data Generated By People: The Unstructured Challenge10m
Slides: Big Data Generated By People: How is it Being Used?10m
Slides: Organization-Generated Big Data: Structured But Often Siloed10m
Slides: Organizaton-Generated Big Data: Benefits10m
Slides: The Key - Integrating Diverse Data10m
1개 연습문제
Why Big Data and Where Did it Come From?30m
2

2

완료하는 데 3시간 필요

Characteristics of Big Data and Dimensions of Scalability

완료하는 데 3시간 필요
7개 동영상 (총 34분), 9 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
7개의 동영상
Characteristics of Big Data - Volume5m
Characteristics of Big Data - Variety5m
Characteristics of Big Data - Velocity6m
Characteristics of Big Data - Veracity6m
Characteristics of Big Data - Valence2m
The Sixth V: Value4m
9개의 읽기 자료
What does astronomical scale mean?10m
A Small Definition of Big Data10m
Slides: Getting Started - Characteristics of Big Data10m
Slides: Characteristics of Big Data - Volume10m
Slides: Characteristics of Big Data - Variety10m
Slides: Characteristics of Big Data - Velocity10m
Slides: Characteristics of Big Data - Veracity10m
Slides: Characteristics of Big Data - Value10m
Slides: Characteristics of Big Data - Valence10m
1개 연습문제
V for the V's of Big Data30m
완료하는 데 4시간 필요

Data Science: Getting Value out of Big Data

완료하는 데 4시간 필요
11개 동영상 (총 66분), 12 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
11개의 동영상
Building a Big Data Strategy9m
How does big data science happen?: Five Components of Data Science9m
Asking the Right Questions3m
Steps in the Data Science Process3m
Step 1: Acquiring Data6m
Step 2-A: Exploring Data4m
Step 2-B: Pre-Processing Data8m
Step 3: Analyzing Data8m
Step 4: Communicating Results4m
Step 5: Turning Insights into Action2m
12개의 읽기 자료
Five P's of Data Science10m
Slides: Getting Value Out of Big Data10m
Slides: Building a Big Data Strategy10m
Slides: The Five P's of Data Science10m
Slides: Asking the Right Questions10m
Slides: Steps in the Data Science Process10m
Slides: Step 1 - Acquiring Data10m
Slides: Step 2A-Exploring Data10m
Slides: Step 2B-Preprocessing Data10m
Slides: Step 3-Data Analysis10m
Slides: Step 4-Communicating Results10m
Slides: Step 5-Turning Insights Into Action10m
1개 연습문제
Data Science 10130m
3

3

완료하는 데 1시간 필요

Foundations for Big Data Systems and Programming

완료하는 데 1시간 필요
4개 동영상 (총 19분), 4 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
4개의 동영상
What is a Distributed File System?6m
Scalable Computing over the Internet4m
Programming Models for Big Data6m
4개의 읽기 자료
Slides: Getting Started-Why Worry About Foundations?10m
Slides: What is a Distributed File System?10m
Slides: Scalable Computing Over the Internet10m
Slides: Programming Models for Big Data10m
1개 연습문제
Foundations for Big Data20m
완료하는 데 5시간 필요

Systems: Getting Started with Hadoop

완료하는 데 5시간 필요
11개 동영상 (총 66분), 8 개의 읽기 자료, 3 개의 테스트
11개의 동영상
The Hadoop Ecosystem: Welcome to the zoo!7m
The Hadoop Distributed File System: A Storage System for Big Data7m
YARN: A Resource Manager for Hadoop5m
MapReduce: Simple Programming for Big Results12m
When to Reconsider Hadoop?4m
Cloud Computing: An Important Big Data Enabler6m
Cloud Service Models: An Exploration of Choices4m
Value From Hadoop and Pre-built Hadoop Images3m
Copy your data into the Hadoop Distributed File System (HDFS)4m
Run the WordCount program5m
8개의 읽기 자료
MapReduce in the Pasta Sauce Example10m
Slides for Getting Started With Hadoop10m
Downloading and Installing the Cloudera VM Instructions (Mac)10m
Downloading and Installing the Cloudera VM Instructions (Windows)10m
FAQ10m
Copy your data into the Hadoop Distributed File System (HDFS) Instructions10m
Run the WordCount program Instructions10m
How do I figure out how to run Hadoop MapReduce programs?10m
2개 연습문제
Intro to Hadoop30m
Running Hadoop MapReduce Programs Quiz30m

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