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Curso AWS Data Engineer + AI Practitioner + Cloud Practitioner (Triple Certificación)
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- 60 horas académicas
- Tipo de Cambio S/. 3.70
- Nivel Intermedio
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Beneficios del Curso
Testimonios de nuestros alumnos
Nuestros alumnos certificados ahora trabajan en las compañías más exitosas
Temario del Curso
Tema 1: Introducción a AWS y los Servicios Principales (IAM, EC2, EBS, S3, VPC)
Aprenderás los conceptos y fundamentos de Cloud Computing, así como el funcionamiento de los principales servicios de cómputo, almacenamiento en bloques, gestión de acceso e identidades y almacenamiento de objetos.
- Laboratorio práctico para crear una cuenta con capa gratuita desde la consola de AWS.
- Laboratorio práctico para conocer los servicios que vienen incluidos en la capa gratuita.
- Laboratorio práctico para crear usuarios y grupos de IAM.
- Laboratorio práctico para acceder a la consola de AWS usando un usuario de IAM.
Tema 2: Virtual Private Cloud (VPC), Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Block Store (EBS)
Aprenderás las características más importantes y el funcionamiento de los servicios para creación de redes virtuales, servidores virtuales y discos de almacenamiento virtuales.
- Laboratorio práctico para identificar y conocer los componentes más importantes de una red privada virtual.
- Laboratorio práctico para crear un servidor virtual con sistema operativo Linux y conexion remota vía SSH.
- Laboratorio práctico para crear discos de almacenamiento virtuales y asociarlos con un servidor virtual.
- Laboratorio práctico para realizar un backup de un disco de almacenamiento virtual.
Tema 3: Identity Access Management (IAM), Simple Storage Service (S3)
Aprenderás las características más importantes y el funcionamiento de los servicios de gestión de acceso e identidades y el servicio de almacenamiento de objetos.
- Laboratorio práctico para crear un bucket privado en S3, activar el versionamiento de archivos, la encriptación, la transferencia acelerada, replicación entre regiones y manejo de carga de archivos utilizando diferentes clases de almacenamiento.
- Laboratorio práctico para crear roles que serán utilizados por servidores virtuales.
- Laboratorio práctico para crear roles utilizados por usuarios para dar accesos temporales.
Tema 4: Elastic File System (EFS), Relational Database Service (RDS), ElastiCache
Aprenderás las características más importantes de los servicios de sistemas de archivos elásticos, base de datos relacionales y sistemas de cache elásticos.
- Laboratorio práctico para crear un sistema de archivo elástico de tipo NFS conectado a un servidor virtual con sistema operativo Linux.
- Laboratorio práctico para crear una base de datos de acceso público en RDS.
- Laboratorio práctico para crear un cluster de servidores de cache elástico implementado con Redis.
Tema 5: Elastic Load Balancer, AutoScaling, Certificate Manager, CloudTrail, CloudWatch, Lambda, Cloud Formation
Aprenderás las características más importantes y el funcionamiento de los servicios de balanceador de carga elástico, autoescalamiento con EC2, certificados digitales, servicios de auditoria, monitoreo, funciones Lambda e infraestructura como código.
- Laboratorio práctico para crear un balanceador de carga elástico para aplicaciones web conectado a dos servidores virtuales con sistema operativo Linux y Apache.
- Laboratorio práctico para crear un certificado digital gratuito.Laboratorio práctico para crear un evento programado en CloudWatch de inicio y terminación de servidores virtuales conectado una función Lambda.
- Laboratorio práctico para ejecutar una plantilla de CloudFormation que despliegue un servidor virtual.
Tema 6: Servicios de Seguridad, Conformidad y Administración de Costos
Aprenderás los servicios mas importantes de seguridad, cumplimiento y administración de costos.
- Laboratorio práctico para configurar alarmas de consumo basado en presupuestos usando AWS Budgets.
- Laboratorio práctico para conocer el tablero general de facturación usando AWS Billing Dashboard.
- Laboratorio práctico para identificar y controlar los consumos diarios usando AWS Cost Explorer.
Tema 7: Fundamentos de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning usando SageMaker, Amazon SageMaker Data Wrangler, Amazon SageMaker Feature Store, Amazon SageMaker Model Monitor
Aprenderás los conceptos y fundamentos de la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y el Deep Learning. Así como los casos prácticos de uso y el ciclo de vida para el desarrollo y entrenamiento de modelos de Machine Learning.
- Laboratorio práctico para entrenar un Modelo de Machine Learning usando Amazon SageMaker.
- Laboratorio práctico para crear un Chatbot usando Amazon Lex.
- Laboratorio práctico para reconocimiento de imágenes y objetos usando visión artificial con Amazon Rekognition.
Tema 8: Fundamentos de la Inteligencia Artificial Generativa usando Amazon SageMaker JumpStart; Amazon Bedrock, PartyRock, Amazon Bedrock Playground, Amazon Q
Aprenderás los conceptos y fundamentos de la Inteligencia Artificial Generativa para utilizar los modelos fundacionales Large Language Model (LLM). Describir la infraestructura y las tecnologías de AWS para crear aplicaciones de IA generativa. Así como las capacidades y limitaciones de la IA generativa para resolver problemas empresariales.
- Laboratorio práctico para desplegr y probar un LLM usando Amazon SageMaker JumpStart.
- Laboratorio práctico para descubrir las funcionalidades disponibles de IA Generativa en Amazon Bedrock usando PartyRock.
- Laboratorio práctico para generar código en Java y Python usando Amazon Q Developer en Visual Studio.
Tema 9: Servicios para construcción de aplicaciones usando Modelos Fundacionales de la IA Generativa usando Amazon Bedrock
Aprenderás a diseñar aplicaciones que utilizan modelos fundacionales. Además de usar las técnicas de ingeniería de peticiones, entrenamiento y ajuste de modelos fundacionales y describir los métodos para evaluar su rendimiento.
- Laboratorio práctico para construir una base de conocimiento y agente virtual usando Amazon Bedrock.
- Laboratorio práctico usando la API conversacional de Amazon Bedrock.
Tema 10: Servicios de seguridad, conformidad y administración para construir soluciones de Inteligencia Artificial usando SageMaker Model Cards
Aprenderás a proteger las aplicaciones de IA tomando en consideración las regulaciones de gobernanza y cumplimiento empresarial.
- Laboratorio práctico para conocer servicios de seguridad, cumplimiento y gobernanza en AWS.
Tema 11: Lineamientos para uso responsable de la Inteligencia Artificial
Aprenderás a diseñar aplicaciones de IA que sean responsables y utilicen modelos 100% transparentes y explicables.
- Laboratorio práctico para implementar limites en agentes de IA generativa usando Amazon Bedrock Guardrails.
Tema 12: Servicios de Base de Datos NoSQL (DynamoDB), Buses de Eventos (Event Bridge), Notificaciones (SNS) y Eventos en S3 con Lambda
Aprenderás las caracteristicas más importantes de los servicios de base de datos NoSQL (DynamoDB), buses de eventos (Event Bridge), notificaciones (Simple Notification Service) y eventos en S3 con Lambda.
- Laboratorio práctico para diseñar e implementar tablas en DynamoDb utilizando AWS NoSQL Workbench.
- Laboratorio práctico para enviar notificaciones mediante SNS cuando se crea un objeto en S3 y se procesa el evento con EventBridge.
Tema 13: Servicios para construccion de ETL con PySpark usando Glue Data Catalog, Glue DataBrew, Glue Jobs y Glue Scheduler
Aprenderás los servicios para construccion de ETL con PySpark usando Glue Data Catalog, Glue DataBrew, Glue Jobs y Glue Scheduler
- Laboratorio práctico para crear un job en Glue configurado con un motor de Spark para que que extraigan datos de archivos CSV en S3 utilizando Glue Catalog y Crawler.
- Laboratorio práctico para crear un job en Glue pata transformar datos desde S3 y almacenarlos en una tabla de DynamoDB.
- Laboratorio práctico para explorar, transformar, enriquecer, limpiar conjunto de datos utilizando Glue DataBrew.
Tema 14: Servicios para construccion de ETL con Hadoop usando Elastic Map Reduce y Managed Workflow con Apache Airflow
Aprenderas los servicios para construccion de ETL con Hadoop usando Elastic Map Reduce y Managed Workflow con Apache Airflow
- Laboratorio práctico para crear un job con codigo en PySpark utilizando EMR Serverless y EMR Studio.
- Laboratorio práctico para crear un pipeline de datos con invocación de multiples jobs y crawler utilizando Apache Airflow.
Tema 15: Servicios para construccion de ETL con StepFunctions, Lambda y Serverless Application Model (SAM)
Aprenderas los servicios para construccion de ETL con StepFunctions, Lambda y Serverless Application Model (SAM)
- Laboratorio práctico para crear una maquina de estados en StepFunctions que permita orquestar un conjunto de jobs y crawlers de Glue.
- Laboratorio práctico para crear una maquina de estados en StepFunctions que permita orquestar funciones Lambda que procesen archivos de S3 y lo envien a una cola de SQS.
- Laboratorio práctico para crear un ambiente de Cloud9 para desplegar una arquitectura serverless utilizando SAM CLI.
Tema 16: Servicios generales de Ingesta, Procesamiento, Carga, Almacenamiento y Visualizacion de Datos en Real Time, Near Real Time y Batch.
Aprenderas los servicios generales de Ingesta, Procesamiento, Carga, Almacenamiento y Visualizacion de Datos en Real Time, Near Real Time y Batch.
- Laboratorio práctico para procesar eventos de auditoria desde CloudTrail a traves de un bus de eventos de EventBridge que sean ingestados por un Kinesis DataStream y cargados a un bucket de S3 a traves de Kinesis Data Firehouse.
- Laboratorio práctico para crear un datawarehouse mediante un cluster de RedShift para realizar consultas a traves del Editor de Consultas.
- Laboratorio práctico para consultar datos de archivos en S3 usando Athena.
- Laboratorio demostrativo para utilizar Amazon QuickSight en la construcción de tableros de Business Intelligence.
Tema 17: Simulacro del examen oficial de certificación AWS Cloud Practitioner
Revisaremos a detalle la guía oficial en español del examen de certificación AWS Cloud Practitioner asi como las 10 preguntas de ejemplo para conocer los tips, consejos y estrategias de resolución. Además se realizará el Simulador Oficial del examen de AWS que consta de 20 preguntas, donde los alumnos podrán validar su conocimientos aprendidos y preparación impartida en clase.
Tema 18: Simulacro del examen oficial de certificación AWS AI Practitioner
Revisaremos a detalle la guía oficial del examen de certificación AWS AI Practitioner así como las 10 preguntas de ejemplo para conocer los tips, consejos y estrategias de resolución. Además se realizará el Simulador Oficial del examen de AWS que consta de 20 preguntas, donde los alumnos podrán validar su conocimientos aprendidos y preparación impartida en clase.
Tema 19: Simulacro del examen oficial de certificación AWS Data Engineer
Revisaremos a detalle la guía oficial en español del examen de certificación AWS Data Engineer asi como las 10 preguntas de ejemplo para conocer los tips, consejos y estrategias de resolución. Además se realizará el Simulador Oficial del examen de AWS que consta de 20 preguntas, donde los alumnos podrán validar su conocimientos aprendidos y preparación impartida en clase.
HORARIO DE CLASES:
Inicio: Lunes 28 de abril
Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
(20 clases de 3 horas cada una)
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Lun, Mie, Vie
(6 pm a 9 pm) -
Lun, Mie, Vie
(7 pm a 10 pm) -
Lun, Mie, Vie
(8 pm a 11 pm) -
Lun, Mie, Vie
(9 pm a 12 am)

Hable con nosotros, estaremos encantados de ayudarle y orientarlo profesionalmente.

Nuestro Compromiso y Garantía
La gran mayoría de nuestros alumnos aprueban sus exámenes de certificación en el primer intento. Sin embargo, si no te fue bien en el examen vuelves a realizar el curso de forma parcial o total sin costo alguno.¡Lo volvemos a intentar hasta que lo logres!
Instructores certificados en AWS

Profesor de AWS
Ing. Cesar Caisan
Especialista en AWS con 24 años de experiencia profesional a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como Arquitecto de Soluciones en la empresa Random Bit con presencia en los EE.UU. Tiene certificaciones internacionales: AWS AI Practitioner, AWS Developer, AWS Data Engineer, AWS SysOps Administrator, AWS Solutions Architect - Associate & Professional, AWS Machine Learning y AWS Data Analytics.