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Calidad de datos en el pipeline: validaciones, observabilidad y SLAs

La calidad de datos en el pipeline consiste en verificar los datos de forma automática y continua mientras se mueven y transforman, en lugar de descubrir los errores cuando ya han contaminado informes y modelos. Se apoya en tres capas complementarias: validaciones (tests explícitos que bloquean o marcan datos que incumplen reglas conocidas), observabilidad de datos (monitorización continua de frescura, volumen, esquema y distribución para detectar lo que nadie previó) y SLAs de calidad (compromisos medibles con los consumidores del dato). La regla de oro es el shift-left: cuanto antes se detecta un error en el flujo, más barato resulta corregirlo..

Noticias

La Almoraima, una finca de 14,000 hectáreas situada en el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz), ha logrado una significativa…
La facturación electrónica está experimentando una transformación estructural que va mucho más allá del cumplimiento normativo.
JOM Metal Parts Manufacturing, empresa especializada en mecanizado de precisión y fabricación de componentes metálicos para sectores…
Westcon-Comstor, distribuidor global de tecnología especializado en soluciones de ciberseguridad, networking y cloud híbrida, anuncia hoy…

Software IT

Snowflake es un servicio totalmente gestionado en la nube, fácil de utilizar, pero con una enorme capacidad para cargas de trabajo simultáneas.
Snowflake proporciona capacidades para data warehousing, data lakes, ingeniería de datos, ciencia de datos, desarrollo de aplicaciones de datos e intercambio y consumo de datos compartidos de forma segura..

Amazon Aurora in RDS
Amazon Aurora representa un motor de base de datos relacional diseñado específicamente para entornos cloud, desarrollado por AWS. Combina el rendimiento y disponibilidad de sistemas empresariales comerciales con la simplicidad y economía de bases de datos open source.
La arquitectura de Aurora separa las capas de computación y almacenamiento, permitiendo escalado independiente de cada componente. Ofrece compatibilidad completa con MySQL y PostgreSQL, facilitando migraciones desde estas plataformas sin modificaciones en aplicaciones existentes..

Informatica Data Integration & Engineering es una solución diseñada para integrar, transformar y gestionar datos a gran escala. Su enfoque está optimizado para entornos empresariales modernos, permitiendo a las organizaciones procesar datos diversos y en constante cambio con eficiencia y precisión..