Seminar CrateDB – Anwendungsentwicklung mit JDBC, HTTP und Python

Produktionsreife Anwendungen benötigen mehr als eine erfolgreiche Datenbankverbindung. Verbindungsmanagement, Parametrisierung, Bulk-Verarbeitung, Fehlerbehandlung, Sicherheit und Beobachtbarkeit werden deshalb als zusammenhängende Anwendungsschicht umgesetzt.

Inhaltsübersicht

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

Lernziele und fachliche Einordnung

  • Anwendungen über PostgreSQL-Protokoll, JDBC, HTTP und Python sicher anbinden
  • Abfragen, Schreibvorgänge und Bulk-Verarbeitung robust und effizient implementieren
  • Wiederholungen, Teilfehler, Zeitüberschreitungen und Schemaänderungen kontrolliert behandeln
  • Tests, Telemetrie und Deployment für datenintensive Anwendungen etablieren

Schrittweise Seminarinhalte

  1. Schritt 1: Schnittstelle passend zum Anwendungsfall wählen

    Interaktive SQL-Zugriffe, JDBC-Anwendungen, HTTP-Aufrufe und Python-Clients werden nach Latenz, Durchsatz, Funktionsumfang und Betriebsmodell eingeordnet.

  2. Schritt 2: Verbindungen und Pools konfigurieren

    Endpunkte, TLS, Authentifizierung, Poolgröße, Lebensdauer, Zeitüberschreitungen und Health Checks werden für stabile Verbindungen abgestimmt.

  3. Schritt 3: Parametrisierte Abfragen implementieren

    Eingaben werden typisiert und gebunden; dynamische Filter, Sortierung und Projektion werden ohne unsichere String-Konkatenation aufgebaut.

  4. Schritt 4: Datentypen korrekt abbilden

    Zeitstempel, numerische Werte, Objekte, Arrays, Geo- und Vektordaten werden zwischen Anwendung und CrateDB eindeutig konvertiert.

  5. Schritt 5: Schreibmuster und Upserts gestalten

    Primärschlüssel, Idempotenz, Konfliktverhalten und fachliche Änderungsregeln werden für Einzel- und Massenoperationen definiert.

  6. Schritt 6: Bulk-Verarbeitung optimieren

    Batchgröße, Parallelität, Payload, Kompression, Rückmeldungen und Wiederholungsstrategie werden anhand messbarer Durchsatz- und Fehlerziele eingestellt.

  7. Schritt 7: Teilfehler und Wiederholungen beherrschen

    Fehler werden pro Datensatz klassifiziert; wiederholbare und permanente Ursachen werden getrennt, ohne bereits erfolgreiche Daten doppelt zu schreiben.

  8. Schritt 8: Pagination und große Ergebnismengen behandeln

    Sortierschlüssel, begrenzte Projektionen, Cursor-ähnliche Verfahren und Exportpfade verhindern instabile oder speicherintensive Abfragen.

  9. Schritt 9: Asynchrone Verarbeitung integrieren

    Nebenläufigkeit, Backpressure, Abbruch, Timeout und geordnete Abschaltung werden in den Anwendungscode und die Datenpipeline eingebaut.

  10. Schritt 10: Sicherheitskontext umsetzen

    Anwendungsrollen, minimale Rechte, Zertifikatsprüfung, Geheimnisverwaltung und Protokollierung sensibler Parameter werden verbindlich geregelt.

  11. Schritt 11: Integrationstests aufbauen

    Schemas, Testdaten, Erfolgsfälle, Grenzwerte, Teilfehler, Knotenwechsel und Wiederanlauf werden automatisiert geprüft.

  12. Schritt 12: Beobachtbarkeit und Deployment ergänzen

    Latenz, Fehlerrate, Batchgröße, Retries, Poolzustand und Anwendungsrelease werden korreliert und mit Betriebsgrenzen versehen.

Praxisübungen und Laborszenarien

  • Implementierung einer parametrisierten Lese- und Schreibschnittstelle in Python
  • Aufbau einer JDBC-Bulk-Verarbeitung mit Teilfehleranalyse und Retry-Logik
  • Abbildung verschachtelter Objekt- und Arraydaten zwischen Anwendung und Tabelle
  • Integrationstest für Timeout, Verbindungswechsel und idempotente Wiederholung

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe: Softwareentwickler, Data Engineers, Backend-Teams, Integrationsentwicklung, Solution Architects und technische Consultants.

Voraussetzungen: Programmiererfahrung in mindestens einer Backend-Sprache, sichere SQL-Grundlagen sowie Verständnis von HTTP, JSON und Versionsverwaltung.

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: Softwareentwickler, Data Engineers, Backend-Teams, Integrationsentwicklung, Solution Architects und technische Consultants
Voraussetzungen: Programmiererfahrung in mindestens einer Backend-Sprache, sichere SQL-Grundlagen sowie Verständnis von HTTP, JSON und Versionsverwaltung
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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