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    빅쿼리를 활용한 데이터 웨어하우스 구축(데이터 과학)

    • 마크무케티 저
    • 백진욱 역
    • 에이콘출판
    • 2021년 10월 19일
    5%38,00040,000
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    상품 규격 정보
    상품상세정보
    ISBN ISBN-13 : 9791161755755
    쪽수548쪽
    크기기타 규격
    제품구성단행본
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    • 컴퓨터/IT > 시스템공학
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    책 소개
    구글의 BigQuery(빅쿼리) 기술을 바탕으로 리포팅과 대시보드 기능을 지원하는 데이터 웨어하우스를 구축하는 방법을 설명한다. BigQuery를 사용해 설계, 빌드, 로드, 검색, 유지하는 방법을 단계별로 진행하면서 데이터 웨어하우스를 구축할 수 있다. 유용하면서도 확장 가능하며 유지보수가 쉬운 모던 데이터 분석 시스템을 어떻게 만드는지에 대한 궁금증을 해결해준다. 그리고 BigQuery 머신러닝 기능을 사용해 데이터를 예측하고 조직의 데이터 문제를 해결하는 방법을 설명한다.

    목차
    1부. 웨어하우스 구축


    1장. BigQuery 살펴보기
    __구글 클라우드 플랫폼
    __GCP 시작
    __GCP 사용
    ____Cloud Console
    ____Command Line Interface
    ____프로그래밍 방식 액세스
    __BigQuery Cloud Console
    ____SQL 쿼리
    ____유용한 정보
    __웨어하우스 디자인
    __데이터 저장소로서의 BigQuery
    ____행 지향 접근
    ____열 지향 접근
    __데이터 웨어하우스로서의 BigQuery
    __주요 질문
    ____기초
    ____확장성
    __데이터 정규화
    __요약


    2장. 웨어하우스 프로젝트 시작
    __시작에 앞서
    __핵심 질문
    ____제한적인 리소스는 무엇인가?
    ____조직의 업무 분야는 무엇인가?
    ____조직의 차별점은 무엇인가?
    ____필요한 데이터를 알려줄 수 있는 사람은 누구인가?
    ____고객에게 필요한 데이터를 파악하고 있는 사람은 누구인가?
    ____핵심 객체는 무엇인가?
    ____핵심 관계는 무엇인가?
    ____시간은 어떤 역할을 하는가?
    ____비용은 어떤 역할을 하는가?
    __일반적인 고려사항
    __업무 승인
    ____관계자 인터뷰
    ____갈등 해결
    ____문서 산출물
    ____비즈니스 수용
    ____결정 기록
    __설계 방식 선택
    ____트랜잭션 저장소
    ____스타/눈송이 스키마
    ____NoSQL
    ____BigQuery
    __BigQuery 모델
    ____프로젝트
    ____데이터 세트
    ____테이블
    __요약


    3장. 데이터 모델
    __데이터 모델
    __수집 속도
    __과거 데이터의 가치
    __데이터 모델 생성
    __데이터 세트 생성
    __테이블 생성
    ____소스
    ____파일 형식
    ____대상
    ____스키마
    ____모드
    ____파티션 및 클러스터 설정
    ____고급 옵션
    ____파티셔닝
    ____클러스터링
    __BigQuery 데이터 읽기
    ____BigQuery UI
    ____bq 커맨드 라인
    ____BigQuery API
    ____BigQuery Storage API
    __요약


    4장. BigQuery 비용 관리
    __BigQuery 모델
    __BigQuery 비용 모델
    ____스토리지 가격
    ____주문형 가격
    ____정액제
    ____BigQuery 예약
    __비용 최적화
    ____연간 약정
    ____테이블 분할
    ____로딩 vs 스트리밍
    ____쿼리 작성
    ____쿼리 비용 확인
    __GCP 예산 도구
    ____GCP 요금 계산기
    ____주문형 모델 제한 설정
    ____예약 할당량 설정
    ____BigQuery에 결제정보 로드
    __요약


    2부. 웨어하우스 채우기


    5장. 웨어하우스 데이터 로드
    __로딩과 마이그레이션
    ____파일
    ____Google Cloud Storage
    ____타사 이전 솔루션
    ____Java Database Connectivity
    ____Document-Based Storage/NoSQL
    ____외부 데이터 소스
    __요약


    6장. 데이터 웨어하우스 스트리밍
    __장점과 단점
    ____데이터 일관성
    ____데이터 가용성
    ____스트리밍 사용 조건
    __스트리밍 코드 작성
    ____Google App Engine
    ____발생할 수 있는 문제
    __고급 스트리밍 기능
    ____시간순으로 분할
    ____수집순으로 분할
    ____템플릿 테이블
    __요약


    7장. Dataflow
    __주요 개념
    ____Driver Program
    ____파이프라인
    ____Directed-Acyclic Graph
    ____PCollection
    ____PTransform
    __파이프라인 구축
    ____준비
    ____튜토리얼
    ____Google Dataflow Runner
    __Dataflow Templates
    __Dataflow SQL
    ____주요 개념 확장
    ____Dataflow SQL 확장
    ____Dataflow SQL 파이프라인 작성
    ____Dataflow SQL 작업 배포
    __요약


    3부. 웨어하우스 사용


    8장. 웨어하우스 관리
    __질문과 계획
    __회고
    __로드맵
    ____제품 결함
    ____기술 부채
    ____유지보수
    ____범위 축소
    ____시스템화
    ____낙관적인 확장성
    ____우선순위
    __푸시-풀 전략
    __데이터 고객 유형
    ____데이터 분석가
    ____엔지니어
    ____임원 및 경영진
    ____영업직
    __요약


    9장. 웨어하우스 쿼리
    __BigQuery SQL
    ____기본 문법
    ____추가 구문
    ____이전 데이터 액세스
    __집합과 교차
    ____UNION ALL/DISTINCT
    ____INTERSECT
    ____EXCEPT
    __조인
    ____CROSS JOIN
    ____INNER JOIN
    ____OUTER JOIN
    ____USING
    ____셀프 조인
    __하위 쿼리
    ____WITH절
    __중첩 데이터
    ____UNNEST
    __파티션
    ____수집 시간 파티션 테이블
    ____날짜/타임스탬프 파티션 테이블
    ____정수 범위 파티션 테이블
    __날짜 함수
    ____협정 세계시
    ____일반 사용 사례
    __그룹핑
    ____ROLLUP
    ____HAVING
    __집계 함수
    __BigQuery GIS
    ____GEOGRAPHY의 개념
    ____GIS 함수
    ____시각화
    __기타 함수들
    __요약


    10장. 예약 작업
    __BigQuery의 예약 쿼리
    ____쿼리 예약하기
    ____쿼리 검토
    __Cloud Scheduler
    ____이름
    ____빈도
    ____대상
    ____상태
    ____명령줄 사용
    ____스케줄링 모범 사례
    __다른 예약 방법
    ____Cloud Tasks
    ____Cloud Composer
    ____BigQuery Transfer Service
    __요약


    11장. GCP의 서버리스 함수
    __장점
    ____관리
    ____확장성
    ____비용
    ____가용성
    __단점
    ____지연
    ____리소스 제한
    ____이식성
    ____관리
    __BigQuery와 Cloud Functions
    __함수 작성
    ____함수 이름
    ____리전
    ____트리거
    ____인증
    ____변수, 네트워킹, 고급 설정
    ____코드
    ____소스코드
    ____Cloud Functions 배포
    __Cloud Functions 호출
    ____HTTP 트리거
    ____Cloud Pub/Sub 트리거
    ____Cloud Storage 트리거
    ____Cloud Firestore
    ____직접 트리거
    ____Firebase 트리거
    __Cloud Scheduler
    __실제 애플리케이션 예제
    ____제안하는 디자인
    __요약


    12장. Cloud Logging
    __로그와 분석의 연관성
    ____Abigail’s Flowers 예제
    __Cloud Logging
    ____로그 탐색기
    ____Cloud Logging 쿼리
    __BigQuery 로그 싱크
    ____싱크
    ____싱크 생성
    __측정항목과 알림
    ____측정항목 생성
    ____로그 기반 측정항목
    ____측정항목 내보내기
    ____알림
    __피드백 루프
    __요약


    4부. 웨어하우스 유지 및 관리


    13장. 고급 BigQuery 기능
    __분석 함수
    ____정의
    ____윈도우 프레임
    ____파티션
    ____실행 순서
    ____숫자 함수
    ____윈도우 프레임 문법
    ____탐색 함수
    ____집계 분석 함수
    __BigQuery 스크립팅
    ____블록
    ____변수
    ____Comments 주석
    ____IF/THEN/ELSEIF/ELSE/END IF
    ____제어 흐름
    __저장 프로시저, 사용자 정의 함수, 뷰
    ____저장 프로시저
    ____사용자 정의 함수
    ____자바스크립트 사용자 정의 함수
    ____뷰
    ____구체화된 뷰
    __요약


    14장. 데이터 거버넌스
    __데이터 거버넌스 정의
    ____가용성
    ____컴플라이언스
    ____일관성
    ____비용 관리
    ____의사 결정
    ____성능
    ____품질
    ____보안
    ____사용성
    __거버넌스 전략
    __책임과 역할
    ____고위 경영진
    ____거버넌스 위원회
    ____주제 전문가
    ____데이터 분석가
    ____데이터 엔지니어
    __기록 시스템
    ____Golden Record
    ____단방향 데이터 흐름
    __보안
    ____인증
    ____권한
    ____암호화
    ____분류
    ____데이터 손실 방지
    ____감사
    __데이터 수명 주기
    ____수집에서 사용 가능 상태까지
    ____활성 데이터 및 품질 측정
    ____폐기
    __거버넌스 정책 수정
    __로드맵
    __승인
    __Google Cloud Data Catalog
    ____개요
    ____BigQuery
    ____외부 연결
    ____개인 식별 정보
    __요약


    15장. 장기적인 전략 수립
    __비즈니스 변화
    ____큰 비즈니스 변화
    ____핵심 성과 지표
    ____타임라인
    ____접근 방법
    ____데이터 프로그램 품의서
    __자연적인 성장
    ____변화 제어
    ____소스 제어 관리
    ____데이터 보존 고려사항
    ____개인 정보 보호법
    ____비용 관리
    ____만료 기간
    ____장기 스토리지
    __데이터 조작 언어
    __중단 시간
    ____코드 프리즈
    ____단계적 성능 저하
    __BigQuery 생태계
    __요약


    5부. 데이터 리포팅과 시각화


    16장. 리포팅
    __리포팅
    __리포팅과 데이터 대중화
    ____역사
    ____회색시장 데이터
    ____리포팅을 통한 대중화
    ____역사는 반복된다
    __제품 관점의 리포팅
    ____B2B의 관점
    ____리포팅 시스템 품의
    ____제품 관리
    __요구사항 정의
    ____플랫폼
    ____보고서
    ____로드맵
    __솔루션 분포
    ____Google Cloud Platform
    ____서드 파티
    ____그 외의 방법
    __요약


    17장. 대시보드와 시각화
    __시각화
    ____시각화 기능
    __대시보드
    ____시각화와 대시보드
    ____대시보드 계층
    ____사용 사례
    ____접근성
    ____신선함
    ____관련 측정항목
    ____주요 비즈니스 변화
    ____커뮤니티
    __대시보드 구축
    ____하드웨어
    ____소프트웨어
    ____유지보수
    __요약


    18장. Google Data Studio
    __데이터 스튜디오 보고서와 BigQuery
    ____데이터 소스
    ____BigQuery 커넥터
    ____보고서 준비
    ____보고서 생성
    ____차트 작성
    ____보고서 보기 옵션
    __추가 기능
    ____데이터 스튜디오 탐색기
    ____데이터 혼합
    ____계산된 필드
    ____커뮤니티 추가 기능
    ____Google 애널리틱스
    __BigQuery BI Engine
    __요약


    6부. 데이터의 잠재력 향상


    19장. BigQuery ML
    __배경 지식
    ____인공지능
    ____머신러닝
    ____통계와의 관계
    ____윤리
    __BigQuery ML 개념
    ____비용
    ____지도 학습과 비지도 학습
    ____모델 유형
    ____수행 절차
    __예제
    ____k-평균 군집화
    ____분류
    __요약


    20장. Jupyter Notebook과 공개 데이터 세트
    __심연의 가장자리
    __Jupyter Notebook
    ____노트북 설정
    ____노트북 인터페이스
    ____Python 데이터 분석
    __BigQuery 연결
    ____커널에 데이터 추가하기
    ____BigQuery 데이터 추가
    __data-frame 탐색
    ____둘러보기
    ____개별 값 탐색
    ____다중 값 탐색
    ____다음 단계
    ____매직 명령어
    __AutoML Tables
    ____데이터 세트 가져오기
    ____학습 설정
    ____모델 학습
    ____모델 평가
    ____예측
    ____추가 분석
    __데이터 인사이트 퍼널
    __요약


    21장. 결론
    부록 A. Cloud Shell과 Cloud SDK
    부록 B. 데이터 프로젝트 품의서 샘플

    저자 소개
    저자 : 마크무케티

      옮긴이 백진욱
      카네기멜론 대학에서 컴퓨터공학 학사와 석사를 취득했다. 삼성전자에 다니다가 마이뮤직테이스트를 공동 창업해 8년간 CTO 포지션으로 일했다. 행파이브를 비롯한 여러 스타트업의 테크니컬 컨설팅을 해왔으며, 딜리버스라는 물류 스타트업을 공동 창업해 다시 한번 열정을 불태우고 있다. 데이터와 클라우드 기술의 결합에 의한 혁신에 많은 관심이 있고 조직에 DataOps와 MLOps를 적용하는 것에 흥미를 갖고 있다.

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