Il s'agit du deuxième cours de la spécialisation Data Warehousing for Business Intelligence. Dans ce cours, vous apprendrez les concepts et les compétences nécessaires à la conception d'entrepôts de données et à la création de flux de travail d'intégration de données. Il s'agit de compétences fondamentales pour les développeurs et les administrateurs d'entrepôts de données. Vous aurez une expérience pratique de la conception d'entrepôts de données et utiliserez des produits open source pour manipuler des tableaux croisés dynamiques et créer des flux de travail d'intégration de données. Pour la mission d'intégration de données, vous pouvez utiliser les bases de données Oracle, MySQL ou PostgreSQL. Vous acquerrez également des connaissances conceptuelles sur les modèles de maturité, les architectures, les modèles multidimensionnels et les pratiques de gestion, ce qui vous donnera une perspective organisationnelle sur le développement d'un entrepôt de données. Si vous êtes actuellement un professionnel des affaires ou des technologies de l'information et que vous souhaitez devenir un concepteur ou un administrateur d'entrepôt de données, ce cours vous apportera les connaissances et les compétences nécessaires. A la fin du cours, vous aurez l'expérience de la conception, les connaissances logicielles et le contexte organisationnel qui vous préparent à réussir les projets de développement d'entrepôts de données.
Concepts et conception des entrepôts de données et intégration des données
Ce cours fait partie de Spécialisation Entreposage de données pour l'intelligence économique
Instructeur : Michael Mannino
65 787 déjà inscrits
Inclus avec
(1,039 avis)
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Extraction, transformation et chargement (ETL)
- Catégorie : Pentaho
- Catégorie : Intégration de données
- Catégorie : Entrepôt de données
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11 devoirs
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Il y a 5 modules dans ce cours
Le module 1 présente le cours et couvre les concepts qui fournissent un contexte pour le reste du cours. Dans les deux premières leçons, vous comprendrez les objectifs du cours et saurez à quels sujets et à quels devoirs vous attendre. Dans les autres leçons, vous découvrirez les raisons historiques du développement de la technologie des entrepôts de données, les effets de l'apprentissage, les architectures d'entreprise, les modèles de maturité, les problèmes de gestion de projet, les tendances du marché et les possibilités d'emploi. Ce module d'information vous permettra d'acquérir les connaissances de base nécessaires à la réussite des modules ultérieurs, qui mettent l'accent sur les détails et les compétences pratiques.Vous devriez également lire les exigences logicielles dans la leçon située à la fin du module 1. Je vous recommande d'essayer d'installer le logiciel cette semaine avant le début des travaux de la semaine 2.
Inclus
8 vidéos13 lectures1 devoir
Maintenant que vous disposez d'une base conceptuelle pour le développement d'un entrepôt de données, vous allez commencer à utiliser les outils de l'entrepôt de données. Dans le module 2, vous découvrirez la représentation multidimensionnelle d'un entrepôt de données utilisée par les analystes commerciaux. Vous appliquerez ce que vous avez appris dans la pratique et les problèmes notés en utilisant WebPivotTable, un outil basé sur le Web pour manipuler les tableaux croisés dynamiques. À la fin de ce module, vous disposerez de solides connaissances pour communiquer et assister les analystes commerciaux qui utilisent une représentation multidimensionnelle d'un entrepôt de données. Pour terminer ce module, vous devez passer au devoir et au quiz concernant WebPivotTable.
Inclus
6 vidéos9 lectures2 devoirs
Ce module met l'accent sur les compétences en matière de conception d'entrepôts de données. Maintenant que vous comprenez la représentation multidimensionnelle utilisée par les analystes d'entreprise, vous êtes prêt à vous familiariser avec la conception d'un entrepôt de données à l'aide d'une base de données relationnelle. En pratique, la représentation multidimensionnelle utilisée par les analystes commerciaux doit être dérivée de la conception d'un entrepôt de données utilisant un SGBD relationnel. Vous découvrirez les modèles de conception, les problèmes de résumabilité, les transformations pour l'intégration des schémas et les méthodologies de conception. Vous appliquerez ces concepts à des mini-études de cas sur la conception d'entrepôts de données. À la fin du module, vous aurez créé des conceptions d'entrepôts de données basées sur les sources de données et les besoins commerciaux d'organisations hypothétiques.
Inclus
7 vidéos11 lectures2 devoirs
Le module 4 vous permet d'approfondir vos connaissances sur le développement d'un entrepôt de données. Après avoir découvert les concepts et les pratiques de conception de schémas, vous êtes prêt à vous familiariser avec les processus d'intégration de données permettant d'alimenter et de rafraîchir un entrepôt de données. Les informations du module 4 couvrent les concepts relatifs aux sources de données, aux processus d'intégration de données et aux techniques de recherche de motifs et de recherche inexacte de texte. Le module 4 fournit des informations détaillées sur les instructions SQL pour l'intégration de données avec des exemples et un exercice pour Oracle Cloud et PostgreSQL. Le module 4 fournit un contexte pour les compétences logicielles que vous apprendrez dans le module 5.
Inclus
7 vidéos10 lectures3 devoirs
Le module 5 approfondit les connaissances sur l'intégration de données acquises dans le module 4. Le module 5 couvre les architectures, les fonctionnalités et les détails des outils d'intégration de données pour compléter les connaissances conceptuelles du module 4. Vous découvrirez les caractéristiques de deux outils d'intégration de données open source, Talend Open Studio et Pentaho Data Integration. Vous utiliserez Pentaho Data Integration dans un tutoriel guidé en préparation d'un devoir noté impliquant Pentaho Data Integration. Pour le tutoriel et le devoir, vous devez vous connecter à un serveur de base de données, Oracle Cloud ou PostgreSQL. Si vous avez le temps, je vous recommande de réaliser le travail d'intégration de données en utilisant à la fois Oracle Cloud et PostgreSQL.
Inclus
6 vidéos9 lectures3 devoirs
Instructeur
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Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Avis des étudiants
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Révisé le 23 mars 2020
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Good learning for Data integration and ETL learning. How data from source to target table transform over the business requirement to be ready for processing
Révisé le 12 avr. 2020
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