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Dataplex로 데이터 메시 빌드하기: 챌린지 실습

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Dataplex로 데이터 메시 빌드하기: 챌린지 실습

실습 1시간 30분 universal_currency_alt 크레딧 1개 show_chart 입문
info 이 실습에는 학습을 지원하는 AI 도구가 통합되어 있을 수 있습니다.
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GSP514

Google Cloud 사용자 주도형 실습

개요

챌린지 실습에서는 특정 시나리오와 일련의 작업이 주어집니다. 단계별 안내를 따르는 대신, 과정의 실습에서 배운 기술을 사용하여 스스로 작업을 완료하는 방법을 알아내 보세요. 이 페이지에 표시되어 있는 자동 채점 시스템에서 작업을 올바르게 완료했는지 피드백을 제공합니다.

챌린지 실습을 진행할 때는 새로운 Google Cloud 개념에 대한 정보가 제공되지 않습니다. 학습한 기술을 응용하여 기본값을 변경하거나 오류 메시지를 읽고 조사하여 실수를 바로잡아야 합니다.

100점을 받으려면 시간 내에 모든 작업을 성공적으로 완료해야 합니다.

설정

실습 시작 버튼을 클릭하기 전에

다음 안내를 확인하세요. 실습에는 시간 제한이 있으며 일시중지할 수 없습니다. 실습 시작을 클릭하면 타이머가 시작됩니다. 이 타이머에는 Google Cloud 리소스를 사용할 수 있는 시간이 얼마나 남았는지 표시됩니다.

실무형 실습을 통해 시뮬레이션이나 데모 환경이 아닌 실제 클라우드 환경에서 직접 실습 활동을 진행할 수 있습니다. 실습 시간 동안 Google Cloud에 로그인하고 액세스하는 데 사용할 수 있는 새로운 임시 사용자 인증 정보가 제공됩니다.

이 실습을 완료하려면 다음을 준비해야 합니다.

  • 표준 인터넷 브라우저 액세스 권한(Chrome 브라우저 권장)
참고: 이 실습을 실행하려면 시크릿 모드 또는 시크릿 브라우저 창을 사용하세요. 개인 계정과 학생 계정 간의 충돌로 개인 계정에 추가 요금이 발생하는 일을 방지해 줍니다.
  • 실습을 완료하기에 충분한 시간---실습을 시작하고 나면 일시중지할 수 없습니다.
참고: 계정에 추가 요금이 발생하지 않도록 하려면 개인용 Google Cloud 계정이나 프로젝트가 이미 있어도 이 실습에서는 사용하지 마세요.

챌린지 시나리오

이제 막 주니어 데이터 엔지니어로 일하기 시작했다고 가정해 봅시다. 지금까지는 팀을 도와 Dataplex 애셋을 만들고 관리했습니다.

이러한 작업에 필요한 기술과 지식이 있어야 합니다.

챌린지

새롭게 구성된 개발팀에서 Dataplex를 사용하여 새 데이터 메시 빌드를 지원하라는 요청을 받았습니다. 구체적으로는 여러 영역 및 애셋이 있는 Dataplex 레이크를 만들어야 합니다. 또한 새 레이크에서 애셋에 태그를 지정하고 데이터 품질에 대해 애셋을 평가해야 하며, 다음과 같은 작업을 완료하라는 요청을 받습니다.

  • 두 개의 영역과 두 개의 애셋이 있는 Dataplex 레이크를 만듭니다.
  • 태그 템플릿을 만들고 적용하여 전체 영역을 보호되는 데이터로 태그 지정합니다.
  • Dataplex IAM 역할을 다른 사용자에게 할당합니다.
  • 데이터 품질 사양 파일을 만들고 Cloud Storage에 업로드합니다.
  • Dataplex에서 데이터 품질 작업을 정의하고 실행합니다.

따라야 할 몇 가지 기준은 다음과 같습니다.

  • 필요한 모든 API(Dataplex, Data Catalog 및 Dataproc 등)이 성공적으로 사용 설정되었는지 확인합니다.
  • 달리 지시가 없는 한 모든 리소스는 리전에서 만듭니다.

각 작업은 아래에 자세히 설명되어 있습니다. 좋은 결과가 있길 바랍니다.

작업 1. 두 개의 영역과 두 개의 애셋이 있는 Dataplex 레이크 만들기

이 실습에서는 2단계를 위한 Cloud Storage 버킷 및 BigQuery 데이터 세트가 미리 만들어져 있습니다.

  1. 다음과 같은 두 개의 리전 영역이 있는 영업 레이크라는 이름의 Dataplex 레이크를 만듭니다.
  • 원시 고객 영역이라는 이름의 원시 영역
  • 선별된 고객 영역이라는 이름의 선별된 영역
  1. 각 영역에 미리 만들어진 하나의 애셋을 연결합니다.
  • 원시 영역에는 -customer-online-sessions라는 이름의 Cloud Storage 버킷을 고객 참여도라는 이름의 새 애셋으로 연결합니다.
  • 선별된 영역에는 .customer_orders라는 이름의 BigQuery 데이터 세트를 고객 주문이라는 이름의 새 애셋으로 연결합니다.

내 진행 상황 확인하기를 클릭하여 목표를 확인합니다. 두 개의 영역과 두 개의 애셋이 있는 Dataplex 레이크를 만듭니다.

작업 2. 태그 템플릿을 만들고 영역에 적용

  1. 다음과 같이 두 개의 열거형 필드가 있는 보호되는 고객 데이터 템플릿이라는 이름의 공개 태그 템플릿을 만듭니다.
  • 첫 번째 필드의 이름은 원시 데이터 플래그로, YesNo라는 두 개의 값이 있습니다.
  • 두 번째 필드의 이름은 보호되는 연락처 정보 플래그로, YesNo라는 두 개의 값이 있습니다.
  1. 이 템플릿을 사용하여 두 플래그 모두에 대해 Yes 값을 사용하여 원시 고객 영역에 태그를 지정합니다.

내 진행 상황 확인하기를 클릭하여 목표를 확인합니다. 태그 템플릿을 만들고 영역에 적용

작업 3. Dataplex IAM 역할을 다른 사용자에게 할당

  • 최소 권한의 원칙을 사용하여, 적절한 Dataplex IAM 역할을 사용자 2에 할당하여() 고객 참여도라는 이름의 Dataplex 애셋에 새 Cloud Storage 파일을 업로드할 수 있도록 합니다.

내 진행 상황 확인하기를 클릭하여 목표를 확인합니다. Dataplex IAM 역할을 다른 사용자에게 할당

작업 4. 데이터 품질 사양 파일을 만들고 Cloud Storage에 업로드

이 실습에서는 2단계를 위한 Cloud Storage 버킷이 미리 만들어져 있습니다.

  1. 다음과 같은 사양으로 dq-customer-orders.yaml이라는 이름의 데이터 품질 사양 파일을 만듭니다.
  • customer_orders.ordered_items 테이블의 user_id 열에 NOT NULL 규칙 적용
  • customer_orders.ordered_items 테이블의 order_id 열에 NOT NULL 규칙 적용
  1. -dq-config라는 이름의 Cloud Storage 버킷에 파일을 업로드합니다.

내 진행 상황 확인하기를 클릭하여 목표를 확인합니다. 데이터 품질 사양 파일을 만들고 업로드

작업 5. Dataplex에서 데이터 품질 작업을 정의하고 실행

이 실습에서는 1단계를 위한 BigQuery 데이터 세트가 미리 만들어져 있습니다.

  1. 다음과 같은 사양으로 dq-customer-orders.yaml 파일을 사용하여 데이터 품질 작업을 정의합니다.
속성
데이터 품질 작업 이름 고객 주문 데이터 품질 작업
결과를 위한 BigQuery 대상 테이블 .orders_dq_dataset.results
사용자 서비스 계정 Compute Engine 기본 서비스 계정
  1. 즉시 데이터 품질 작업을 실행합니다.
작업이 시작되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 작업이 성공적으로 실행되었는지 확인하기 위해 페이지를 새로고침해야 할 수 있습니다.

내 진행 상황 확인하기를 클릭하여 목표를 확인합니다. Dataplex에서 데이터 품질 작업을 정의하고 실행합니다.

수고하셨습니다

Dataplex로 데이터 메시 빌드하기 배지

다음 기술 배지 획득

이 사용자 주도형 실습은 Dataplex로 데이터 메시 빌드하기 기술 배지 퀘스트에 포함되어 있습니다. 이 기술 배지 퀘스트를 완료하면 위의 배지를 획득하여 수료를 인증할 수 있습니다. 이력서 및 소셜 미디어 플랫폼에 배지를 공유하고 #GoogleCloudBadge 해시태그를 사용해 스스로 달성한 업적을 널리 알리세요.

Google Cloud 교육 및 자격증

Google Cloud 기술을 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다. Google 강의에는 빠른 습득과 지속적인 학습을 지원하는 기술적인 지식과 권장사항이 포함되어 있습니다. 기초에서 고급까지 수준별 학습을 제공하며 바쁜 일정에 알맞은 주문형, 실시간, 가상 옵션이 포함되어 있습니다. 인증은 Google Cloud 기술에 대한 역량과 전문성을 검증하고 입증하는 데 도움이 됩니다.

설명서 최종 업데이트: 2023년 7월 4일

실습 최종 테스트: 2023년 7월 4일

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