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    러닝 스파크(LEARNING SPARK)(개정판)

    • 줄스담지,브룩웨닉,타타가타다스,데니리 저
    • 박종영,이성수 역
    • 제이펍
    • 2022년 06월 24일
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    상품 규격 정보
    상품상세정보
    ISBN ISBN-13 : 9791191600889
    쪽수404쪽
    크기B5(188mm X 257mm, 사륙배판)
    제품구성단행본
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    • 컴퓨터/IT > 시스템공학
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    책 소개

    스파크 창시자 '마테이 자하리아'가 추천하는 스파크 입문서의 결정판!

    스파크 3.x를 포함하여 업데이트된 이 개정판은 데이터 엔지니어와 데이터 과학자에게 스파크의 구조와 통합이 중요한 이유를 보여준다. 간단한 것에서부터 복잡한 것까지 데이터 분석을 수행하고, 머신러닝 알고리즘의 사용 방법을 체계적으로 설명한다.

    목차

    [목 차]

    옮긴이 머리말 x
    베타리더 후기 xii
    추천사 xiv
    시작하며 xv
    표지에 대하여 xxi

    CHAPTER 1 아파치 스파크 소개: 통합 분석 엔진 1

    스파크의 시작 1
    아파치 스파크란 무엇인가? 4
    통합된 분석 7
    개발자의 경험 15

    CHAPTER 2 아파치 스파크 다운로드 및 시작 19

    1단계: 아파치 스파크 다운로드 19
    2단계: 스칼라 혹은 파이스파크 셸 사용 22
    로컬 머신 사용하기 24
    3단계: 스파크 애플리케이션 개념의 이해 26
    트랜스포메이션, 액션, 지연 평가 29
    스파크 UI 31
    첫 번째 단독 애플리케이션 34
    요약 42

    CHAPTER 3 아파치 스파크의 정형화 API 43

    스파크: RDD의 아래에는 무엇이 있는가 44
    스파크의 구조 확립 45
    데이터 프레임 API 48
    데이터세트 API 71
    데이터 프레임 vs 데이터세트 77
    스파크 SQL과 하부의 엔진 79
    요약 85

    CHAPTER 4 스파크 SQL과 데이터 프레임: 내장 데이터 소스 소개 86

    스파크 애플리케이션에서 스파크 SQL 사용하기 87
    SQL 테이블과 뷰 93
    데이터 프레임 및 SQL 테이블을 위한 데이터 소스 98
    요약 119

    CHAPTER 5 스파크 SQL과 데이터 프레임: 외부 데이터 소스와 소통하기 120

    스파크 SQL과 아파치 하이브 120
    스파크 SQL 셸, 비라인 및 태블로로 쿼리하기 126
    외부 데이터 소스 134
    PostgreSQL 137
    데이터 프레임 및 스파크 SQL의 고차 함수 144
    일반적인 데이터 프레임 및 스파크 SQL 작업 150
    요약 163

    CHAPTER 6 스파크 SQL과 데이터세트 164

    자바와 스칼라를 위한 단일 API 164
    데이터세트 작업 167
    데이터세트 및 데이터 프레임을 위한 메모리 관리 175
    데이터 집합 인코더 176
    데이터세트 사용 비용 178
    요약 180

    CHAPTER 7 스파크 애플리케이션의 최적화 및 튜닝 181

    효율적으로 스파크를 최적화 및 튜닝하기 181
    데이터 캐싱과 영속화 191
    스파크 조인의 종류 196
    스파크 UI 들여다보기 206
    요약 213

    CHAPTER 8 정형화 스트리밍 214

    아파치 스파크의 스트림 처리 엔진의 진화 214
    정형화 스트리밍의 프로그래밍 모델 218
    정형화 스트리밍 쿼리의 기초 220
    실행 중인 스트리밍 쿼리의 내부 227
    스트리밍 데이터 소스와 싱크 233
    데이터 트랜스포메이션 243
    상태 정보 유지 스트리밍 집계 246
    스트리밍 조인 255
    임의의 상태 정보 유지 연산 263
    성능 튜닝 272
    요약 274

    CHAPTER 9 아파치 스파크를 통한 안정적인 데이터 레이크 구축 275

    최적의 스토리지 솔루션의 중요성 275
    데이터베이스 277
    데이터 레이크 279
    레이크하우스: 스토리지 솔루션 진화의 다음 단계 282
    아파치 스파크 및 델타 레이크로 레이크하우스 구축 285
    요약 296

    CHAPTER 10 MLlib을 사용한 머신러닝 298

    머신러닝이란 무엇인가? 299
    머신러닝 파이프라인 설계 302
    하이퍼파라미터 튜닝 322
    요약 338

    CHAPTER 11 아파치 스파크로 머신러닝 파이프라인 관리, 배포 및 확장 339

    모델 관리 339
    MLlib을 사용한 모델 배포 옵션 346
    비MLlib 모델에 스파크 활용 352
    요약 358

    CHAPTER 12 에필로그: 아파치 스파크 3.0 359

    스파크 코어와 스파크 SQL 359
    정형화 스트리밍 368
    파이스파크, 판다스 UDF, 판다스 함수 API 370
    변경된 기능들 373
    요약 376

    찾아보기 379

    출판사 서평

    스파크 창시자 '마테이 자하리아'가 추천하는 스파크 입문서의 결정판!

    《러닝 스파크: 번개같이 빠른 데이터 분석》의 제2판이 출간되었습니다. 데이터가 점점 더 커지고 점점 더 빨리 생성되며 다양한 형식으로 제공되면서, 분석이나 머신러닝을 위한 대규모 처리 또한 요구되고 있습니다. 이러한 대규모 워크로드를 효율적으로 처리할 수 있는 대안이 바로 아파치 스파크입니다.

    스파크 3.x를 포함하여 업데이트된 이 개정판은 데이터 엔지니어와 데이터 과학자에게 스파크의 구조와 통합이 중요한 이유를 보여줍니다. 간단한 것에서부터 복잡한 것까지 데이터 분석을 수행하고, 머신러닝 알고리즘의 사용 방법을 체계적으로 설명합니다. 단계별 연습, 코드 예제와 노트북 등을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

    ■ 파이썬, SQL, 스칼라, 자바를 이용한 고차원 정형 API 학습
    ■ 스파크 작업과 SQL 엔진의 이해
    ■ 스파크 설정 및 스파크 UI를 사용하여 스파크 작업을 검사, 튜닝, 디버깅
    ■ JSON, 파퀘이, CSV, 에이브로, ORC, 하이브, S3, 카프카와 같은 데이터 소스에 연결
    ■ 정형 스트리밍을 사용하여 배치 및 스트리밍 데이터에 대한 분석 수행
    ■ 오픈소스 델타 레이크 및 스파크로 안정적인 데이터 파이프라인 구축
    ■ MLlib을 사용하여 머신러닝 파이프라인을 개발하고 MLflow를 사용하여 모델 재생산 및 배포

    저자 소개
    저자 : 줄스담지,브룩웨닉,타타가타다스,데니리

      옮긴이 박종영
      한국 오라클, 세븐 네트웍스 코리아를 비롯한 여러 회사에서 DBMS 엔진 및 푸시 메시징 엔진 등을 개발했다. 그루터를 거쳐 지금은 쿠팡에서 빅데이터 관련 개발 업무를 하고 있다. 아파치 타조(http://tajo.apache.org) 커미터로도 활동 중이다. 옮긴 책으로는 《도커: 설치부터 운영까지》, 《러닝 스파크》가 있다.

      옮긴이 이성수
      한국테라데이타, 쿠팡에서 데이터 엔지니어로 근무하며 지난 10년 동안 데이터 웨어하우스, 데이터 엔지니어링, 데이터 분석에 관한 많은 프로젝트를 수행하였다. 현재 쿠팡에서 시니어 데이터 엔지니어로 근무하면서 데이터 플랫폼뿐 아니라 다양한 원천 데이터에서 의미 있는 정보를 추출해 의사결정을 위한 레포트를 만드는 업무를 하고 있다. 업무 외 시간에는 가족과 함께 시간을 보낸다. 최근에는 IoT에 관심을 갖고 스마트 홈 구축에 흥미를 가지고 있다.

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