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AWS

Curso AWS Data Engineer + Solutions Architect + AI Practitioner + Cloud Practitioner (Cuádruple Certificación)

Curso AWS Data Engineer + Solutions Architect + AI Practitioner + Cloud Practitioner (Cuádruple Certificación)

Precio habitual $1,155.00 USD
Precio habitual $1,650.00 USD Precio de oferta $1,155.00 USD
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Beneficios del Curso

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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: 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 6: Fundamentos de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning usando SageMaker, Lex y Rekognition

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 7: 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 8: 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 9: 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 10: 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 11: Diseño de Redes avanzadas con Virtual Private Cloud (VPC)

Aprenderás las características avanzadas del servicio principal para creación de redes virtuales que incluyan los siguientes componentes: Subnet, Route Table, Internet Gateway, NAT Gateway, Virtual Private Gateway, Network ACL, Security Group, VPC Peering, VPC Endpoint, Direct Connect.

  • Laboratorio práctico para crear una red virtual en alta disponibilidad siguiendo las recomendaciones de seguridad de AWS.
  • Laboratorio práctico para crear servidores virtuales en subredes publicas y privadas.
  • Laboratorio práctico para crear un servidor Bastion Host en una subred publica para acceder a un servidor virtual desplegado en una subred privada.
  • Laboratorio práctico para crear una conexion de VPC Peering entre redes VPC.

Tema 12: Diseño de Arquitecturas avanzadas con Elastic Compute Cloud (EC2)

Aprenderás las características avanzadas del servicio principal para creación de servidores virtuales que incluyan el uso de los siguientes componentes: Amazon Machine Image, Marketplace, Snapshots, Spot instance, User Data, Elastic IP.

  • Laboratorio práctico para crear un servidor virtual instalando el software de Apache y generar una AMI de EC2 que permita clonar el servidor virtual.
  • Laboratorio práctico para crear un servidor virtual usando el tipo Spot de EC2.
  • Laboratorio práctico para asignar una IP elastica a un servidor virtual de EC2.

Tema 13: Diseño de Base de Datos avanzadas con Relational Database Service (RDS) y Aurora Serverless

Aprenderás las características avanzadas del servicio principal para creación de base de datos relacionales MySQL, Postgress, Oracle, Microsoft SQL server, MariaDB, Aurora, Db2 con configuraciones en alta disponibilidad, totalmente escalables y seguras.

  • Laboratorio práctico para crear un servidor de base de datos en RDS desplegado en una subred privada.
  • Laboratorio práctico para crear un cluster de servidores de base de datos en alta disponibilidad en RDS con recuperación automática de fallos.
  • Laboratorio práctico para crear un cluster de servidores de base de datos totalmente serverless con RDS Aurora.

Tema 14: Diseño de Arquitecturas en Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres

Aprenderás como diseñar arquitecturas escalables, confiables y tolerante a fallos.

  • Laboratorio práctico para crear una VPC en alta disponibilidad con subredes públicas y privadas.
  • Laboratorio práctico para configurar un balanceador de carga en una VPC en alta disponibilidad conectado a servidores virtuales con Linux desplegados en subredes publicas.
  • Laboratorio práctico para configurar el autoescalamiento de servidores en un cluster de instancias EC2.

Tema 15: Diseño de Soluciones usando Contenedores con Elastic Container Registry (ECR), Elastic Container Service (ECS), Elastic Kubernets Service (EKS), Fargate

Aprenderás las características más importantes y el funcionamiento de los servicios de gestión de contenedores.

  • Laboratorio práctico para crear y registrar una imagen de contenedor.
  • Laboratorio práctico para crear un cluster de servidores con una aplicación web desarrollada en Python desplegada mediante contenedores

Tema 16: 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 17: 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 18: 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 19: 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 20: 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 21: Simulacro del examen oficial de certificación AWS Cloud Practitioner

Revisaremos a detalle la guía oficial en español del examen de certificación AWS Cloud 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 22: Simulacro del examen oficial de certificación AWS AI Practitioner

Revisaremos a detalle la guía oficial del examen de certificación AWS AI Practitioner así como 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 sus conocimientos aprendidos y preparación impartida en clase.

Tema 23: Simulacro del examen oficial de certificación AWS Solutions Architect Associate

Revisaremos a detalle la guía oficial en español del examen de certificación AWS Solutions Architect Associate 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 24: Simulacro del examen oficial de certificación AWS Data Engineer Associate.

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:

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
(24 clases de 3 horas cada una)

  • 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.

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.

Ver en LinkedIn

PROFESOR DE AWS

Ing. Diana Alfaro

Especialista en AWS con 11 años de experiencia profesional a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como Cloud Specialist en la empresa Caleidos - Perú. Tiene certificaciones internacionales: AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Certified Developer – Associate, AWS Certified SysOps Administrator, AWS Certified Data Engineer, AWS Certified Solutions Architect – Associate & Professional.

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