los participantes descubrirán las capacidades de los macrodatos y del aprendizaje automático de Google Cloud Platform (GCP). Además, se proporciona una descripc
Por qué hacer el curso Google Cloud Big Data and Machine Learnig Español
Accedes de por vida a un contenido que no para de actualizarse. El mundo del Big Data y Machine Learning avanza cada semana, y los programas obsoletos no te sirven de nada. Aquí, en «Google Cloud Big Data and Machine Learning Español», recibes los últimos casos prácticos y las funcionalidades nuevas que Google va lanzando. Esto significa que tu aprendizaje se mantiene relevante año tras año, sin pagar un céntimo extra ni tener que buscar materiales alternativos. Es exactamente lo que necesitas hoy: una inversión inteligente que crece contigo dentro del ecosistema cloud más potente del mercado.
Cómo es Google Cloud Big Data and Machine Learnig Español
los participantes descubrirán las capacidades de los macrodatos y del aprendizaje automático de Google Cloud Platform (GCP). Además, se proporciona una descripción general rápida de Google Cloud Platform y más detalles sobre las capacidades de procesamiento de datos.Al finalizar este curso, los participantes podrán hacer lo siguiente: • Identificar el propósito y el valor de los productos clave de macrodatos y aprendizaje automático disponibles en Google Cloud Platform • Usar Cloud SQL y Cloud Dataproc para migrar las cargas de trabajo existentes de MySQL y Hadoop/Pig/Spark/Hive a Google Cloud Platform • Usar BigQuery y Cloud Datalab para llevar a cabo un análisis de datos interactivo • Elegir entre Cloud SQL, Bigtable y Datastore • Entrenar y usar una red neuronal mediante TensorFlow • Elegir entre los diferentes productos de procesamiento de datos disponibles en Google Cloud Platform Antes de inscribirse en este curso, los participantes deben tener los siguientes: • Un lenguaje de consulta común, como SQL • Actividades de extracción, transformación y carga • Modelado de datos • Aprendizaje automático o estadísticas • Programación en PythonEl principal objetivo de todo aprendiz (learner) es desarrollar la capacidad de generalizar y asociar. Cuando traducimos esto a una máquina o computadora, significa que éstas deberían poder desempeñarse con precisión y exactitud, tanto en tareas familiares, como en actividades nuevas o imprevistas.¿Y cómo es posible esto?Haciendo que repliquen las facultades cognitivas del ser humano, formando modelos que “generalicen” la información que se les presenta para realizar sus predicciones. Y el ingrediente clave en toda esta cuestión son los datos.En realidad, el origen y el formato de los datos no es tan relevante, dado que el machine learning es capaz de asimilar una amplia gama de éstos, lo que se c
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