Seminar RisingWave – UDFs und erweiterte Verarbeitung

Seminar / Training

User-Defined Functions erweitern SQL um fachliche oder technische Logik, erhöhen aber zugleich Betriebs- und Sicherheitsrisiken. Die Schulung zeigt, wann UDFs sinnvoll sind und wie SQL-, JavaScript-, Python-, Rust- und Java-Funktionen testbar und performant eingebunden werden.

Inhaltsverzeichnis

  • Zielsetzung
  • Zielgruppe
  • Voraussetzungen
  • Seminarinhalte
  • Praxisübungen
  • Methodik

Zielsetzung

  • Konfiguration, SQL-Ausdruck und UDF anhand klarer Kriterien unterscheiden
  • Skalare und tabellarische Funktionen mit stabilen Verträgen entwickeln
  • Sprachlaufzeiten, Fehler, Abhängigkeiten und Leistung kontrollieren
  • UDFs versioniert testen, bereitstellen und überwachen

Zielgruppe

Data Engineers, Softwareentwicklung, Analytics Engineering, Data-Platform-Teams und technische Architektur.

Voraussetzungen

Gute SQL-Kenntnisse. Für die praktischen Sprachbeispiele sind Grundkenntnisse in mindestens einer Sprache wie Python, JavaScript, Rust oder Java erforderlich.

Seminarinhalte

  1. Schritt 1: Erweiterungsbedarf bewerten

    Fachliche Regel, Wiederverwendung, Komplexität, Datenvolumen, Latenz und Wartbarkeit entscheiden darüber, ob eine UDF überhaupt gerechtfertigt ist.

  2. Schritt 2: Funktionsvertrag definieren

    Name, Eingabetypen, Rückgabetyp, Nullverhalten, Determinismus, Fehlerfälle und Versionierung werden vor der Implementierung festgelegt.

  3. Schritt 3: SQL-UDF erstellen

    Wiederverwendbare SQL-Logik wird mit eindeutigen Typen und Tests gekapselt, ohne unnötige externe Laufzeit.

  4. Schritt 4: JavaScript-UDF einsetzen

    Leichtgewichtige Transformationslogik wird implementiert; Typabbildung, Nullwerte, Ausnahmen und Laufzeitgrenzen werden geprüft.

  5. Schritt 5: Python-UDF integrieren

    Python-Umgebung, Abhängigkeiten, Serialisierung, Prozesskommunikation und Fehlerausgabe werden für datenwissenschaftliche Funktionen kontrolliert.

  6. Schritt 6: Rust- und Java-UDF einordnen

    Kompilierte Implementierungen werden hinsichtlich Leistung, Bereitstellung, Schnittstelle, Abhängigkeiten und Wartung verglichen.

  7. Schritt 7: Tabellenfunktionen entwickeln

    Eine Eingabe wird in mehrere Ausgabezeilen überführt; Kardinalität, Schema und Auswirkungen auf nachfolgende Joins werden getestet.

  8. Schritt 8: Fehler und Datenqualität behandeln

    Ungültige Eingaben, Ausnahmen, Timeouts, unzulässige Ergebnisse und fachliche Ersatzwerte werden explizit voneinander getrennt.

  9. Schritt 9: Leistung messen

    Aufrufrate, Batch-Verhalten, Serialisierung, CPU-Verbrauch und Auswirkung auf den Streaming-Graphen werden mit einer SQL-Alternative verglichen.

  10. Schritt 10: Sicherheit und Isolation prüfen

    Zulässige Bibliotheken, Netzwerkzugriffe, Secrets, Ressourcenverbrauch und Verantwortlichkeit werden nach einem minimalen Vertrauensmodell begrenzt.

  11. Schritt 11: Versionierung und Deployment organisieren

    Quellcode, Artefakt, Funktionsdefinition, Testdaten, Kompatibilität und Rollback werden als gemeinsame Release-Einheit verwaltet.

  12. Schritt 12: UDF im Betrieb überwachen

    Fehlerrate, Latenz, Ressourcennutzung, Versionsstand und fachliche Ergebnisqualität werden in die Pipeline-Observability aufgenommen.

Praxisübungen

  • Eine fachliche Regel zunächst als SQL-UDF implementieren und testen
  • Dieselbe Funktion in einer externen Sprache anbinden und vergleichen
  • Eine Tabellenfunktion mit variabler Ausgabe entwickeln
  • Leistung, Fehlerverhalten und Rollback einer UDF-Version prüfen

Methodik

Die Übungen beginnen mit der einfachsten SQL-Variante und erhöhen die technische Komplexität nur bei nachweisbarem Nutzen. Jede Implementierung erhält Vertrag, Tests und Messwerte. Die gewählte Seminardauer beträgt 2 Tage. Zwei Tage sind erforderlich, weil mehrere Laufzeitmodelle praktisch verglichen und zusätzlich Vertrag, Tests, Performance, Sicherheit und Deployment als Produktionsanforderungen behandelt werden.

Fachbereichsleitung / Trainerteam / Ansprechpersonen

Seminardetails

   
Dauer: 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, 2. Tag: 09:00 Uhr
Preis: Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt.
Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt.
Teilnehmeranzahl: min. 2 - max. 8
Teilnehmer: Data Engineers, Softwareentwicklung, Analytics Engineering, Data-Platform-Teams und technische Architektur.
Voraussetzungen: Gute SQL-Kenntnisse. Für die praktischen Sprachbeispiele sind Grundkenntnisse in mindestens einer Sprache wie Python, JavaScript, Rust oder Java erforderlich.
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
München 2 Tage
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