Seminar CrateDB – Datenmodellierung mit relationalen, JSON- und Zeitreihendaten

Ein tragfähiges CrateDB-Modell verbindet relationale Strukturen mit Objekten, Arrays und ereignisorientierten Zeitreihen. Das Seminar leitet Tabellen, Schlüssel, Partitionen, Shards und Indizes konsequent aus Schreib- und Abfragemustern ab.

Inhaltsübersicht

  • Lernziele und fachliche Einordnung
  • Schrittweise Seminarinhalte
  • Praxisübungen und Laborszenarien
  • Zielgruppe und Voraussetzungen
  • Didaktik und Arbeitsweise

Lernziele und fachliche Einordnung

  • Relationale, dokumentenartige und zeitbezogene Daten in einem konsistenten Modell verbinden
  • Datentypen, Primärschlüssel, Objekt- und Arraystrukturen sicher auswählen
  • Partitionierung, Sharding, Replikation und Indexierung aus dem Workload ableiten
  • Schemaentwicklung und Datenqualität ohne unnötige Migrationen beherrschen

Schrittweise Seminarinhalte

  1. Schritt 1: Fachliche Entitäten und Ereignisse trennen

    Langlebige Stammdaten, veränderliche Zustände und unveränderliche Ereignisse werden mit ihren Beziehungen und Verantwortlichkeiten modelliert.

  2. Schritt 2: Workload vor Schema festhalten

    Schreibvolumen, Aktualisierungen, Schlüsselabfragen, Zeitfilter, Aggregationen, Joins, Text- und Vektorsuche werden priorisiert.

  3. Schritt 3: Geeignete Datentypen wählen

    Numerik, Zeitstempel, IP-, Geo-, Objekt-, Array- und Vektortypen werden nach Semantik, Speicher und späteren Funktionen ausgewählt.

  4. Schritt 4: Primärschlüssel und Idempotenz gestalten

    Natürliche oder zusammengesetzte Schlüssel werden so gewählt, dass verteilte Writes, Upserts und Wiederholungen eindeutig bleiben.

  5. Schritt 5: Objekte und Arrays modellieren

    Verschachtelung, optionale Attribute, Objektpolitik, wiederholte Werte und spätere Filter werden gegen Normalisierung und eigene Tabellen abgewogen.

  6. Schritt 6: Zeitreihentabelle entwerfen

    Ereigniszeit, Erfassungszeit, Geräte- oder Mandantenschlüssel, Messwerte und Qualitätsmerkmale werden für schnelle Aufnahme und Analyse strukturiert.

  7. Schritt 7: Partitionierung festlegen

    Zeitintervall oder fachlicher Schlüssel werden nach Datenmenge, Pruning, Retention und Anzahl aktiver Partitionen gewählt.

  8. Schritt 8: Shard-Schlüssel bestimmen

    Datenverteilung, Hotspots, Parallelität, Joins und häufige Filter bestimmen, ob und wie eine Tabelle geclustert wird.

  9. Schritt 9: Anzahl Shards und Replikate dimensionieren

    Datenmenge, Knotenzahl, Wachstum, Wiederherstellung, Abfrageparallelität und Ausfallschutz werden gemeinsam bewertet.

  10. Schritt 10: Indizes und Suchfelder definieren

    Standardindexierung, Volltextanalyse, Geo- und Vektorfelder werden nur dort eingesetzt, wo konkrete Abfragen und Qualitätsziele vorliegen.

  11. Schritt 11: Generierte Spalten und Constraints nutzen

    Ableitbare Werte, Pflichtangaben, Eindeutigkeit und Wertebereiche werden soweit möglich direkt im Schema abgesichert.

  12. Schritt 12: Joins und Denormalisierung abwägen

    Änderungshäufigkeit, Konsistenz, Datenwiederholung, Join-Größe und Abfrageprofil führen zu einer nachvollziehbaren Modellentscheidung.

  13. Schritt 13: Schemaentwicklung planen

    Neue Felder, Typwechsel, Backfill, Parallelbetrieb und Rücknahme werden versioniert und mit Anwendungskompatibilität abgestimmt.

  14. Schritt 14: Modell mit realistischen Daten testen

    Aufnahme, typische Abfragen, Spitzenlast, Löschung, Recovery und Speicherentwicklung werden vor der Freigabe gemessen.

Praxisübungen und Laborszenarien

  • Modellierung eines IoT-Falls mit Geräte-, Ereignis-, JSON- und Geodaten
  • Vergleich normalisierter und denormalisierter Varianten anhand konkreter Abfragen
  • Dimensionierung von Partitionen, Shards und Replikaten für ein Wachstumsszenario
  • Durchführung einer kontrollierten Schemaerweiterung mit Backfill und Kompatibilitätstest

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe: Data Architects, Data Engineers, Datenbankentwickler, Backend-Teams, Analytics Engineering und technische Produktverantwortung.

Voraussetzungen: Sichere SQL-Grundlagen und Kenntnisse der fachlichen Datenobjekte, Ereignisse und wichtigsten Abfragen.

Didaktik und Arbeitsweise

Kurze Fachimpulse werden unmittelbar durch Live-Demonstrationen, strukturierte Konfigurations- und SQL-Schritte, praktische Übungen sowie kontrollierte Fehlerfälle vertieft. Jede Übung arbeitet mit definierten Ausgangsdaten, Prüfpunkten und einer knappen technischen Dokumentation, damit die erarbeiteten Verfahren wiederholbar bleiben.

Fachbereichsleitung und Trainerteam

Seminardetails

   
Dauer: 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Data Architects, Data Engineers, Datenbankentwickler, Backend-Teams, Analytics Engineering und technische Produktverantwortung
Voraussetzungen: Sichere SQL-Grundlagen und Kenntnisse der fachlichen Datenobjekte, Ereignisse und wichtigsten Abfragen
Standorte: Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg
Methoden: Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System
Seminararten: Öffentlich, Webinar, Inhouse, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht
Durchführungsgarantie: ja, ab 2 Teilnehmern
Sprache: Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich
Seminarunterlage: Dokumentation auf Datenträger oder als Download
Teilnahmezertifikat: ja, selbstverständlich
Verpflegung: Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch)
Support: 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten
Barrierefreier Zugang: an den meisten Standorten verfügbar
  Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055

Seminartermine

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Seminar Startdatum Enddatum Ort Dauer
Basel 3 Tage
Winterthur 3 Tage
Zürich 3 Tage
Stream live 3 Tage
Stream gespeichert 3 Tage
Luzern 3 Tage
Bern 3 Tage
Inhaus / Firmenseminar 3 Tage
Sankt Gallen 3 Tage
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Winterthur 3 Tage
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Inhaus / Firmenseminar 3 Tage
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