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Dans Microsoft Fabric, le format de table Delta Lake est la norme pour l’analytique. Delta Lake est une couche de stockage open source qui apporte des transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité) aux charges de travail Big Data et aux charges de travail analytiques.
Toutes les expériences Fabric génèrent et consomment des tables Delta Lake, conduisant à l’interopérabilité et à une expérience de produit unifiée. Les tables Delta Lake produites par un moteur de calcul, comme Fabric Data Warehouse ou Synapse Spark, peuvent être consommées par n’importe quel autre moteur, tel que Power BI. Lorsque vous ingérez des données dans Fabric, Fabric les stocke sous forme de tables Delta par défaut. Vous pouvez facilement intégrer des données externes contenant des tables Delta Lake à l’aide de raccourcis OneLake.
Pour obtenir l’interopérabilité, toutes les expériences Fabric s’alignent sur les fonctionnalités Delta Lake et les capacités Fabric. Certaines expériences peuvent uniquement écrire dans des tables Delta Lake, tandis que d’autres peuvent les lire.
La matrice suivante montre les principales fonctionnalités Delta Lake et leur prise en charge sur chaque fonctionnalité Fabric.
Fonctionnalité Fabric | Mappages de colonnes basés sur des noms | Vecteurs de suppression | Enregistrement V-Order | Optimisation et maintenance des tables | Écrire des partitions | Lire des partitions | Clustering liquide | TIMESTAMP_NTZ | Version du lecteur/enregistreur Delta et fonctionnalités de table par défaut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportation de l’entrepôt de données Delta Lake | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Lecteur : 3 Auteur : 7 Vecteurs de suppression |
Point de terminaison des analyses SQL | Oui | Oui | N/A (non applicable) | N/A (non applicable) | N/A (non applicable) | Oui | Oui | Non | N/A (non applicable) |
Fabric Spark Runtime 1.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecteur :1 Auteur : 2 |
Fabric Spark Runtime 1.2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui, en lecture seule | Oui | Lecteur :1 Auteur : 2 |
Fabric Spark Runtime 1.1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui, en lecture seule | Non | Lecteur :1 Auteur : 2 |
Flux de données | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui, en lecture seule | Non | Lecteur :1 Auteur : 2 |
Pipelines de données | Non | Non | Oui | Non | Oui, remplacer uniquement | Oui | Oui, en lecture seule | Non | Lecteur :1 Auteur : 2 |
Modèles sémantiques Power BI Direct Lake | Oui | Oui | N/A (non applicable) | N/A (non applicable) | N/A (non applicable) | Oui | Oui | Non | N/A (non applicable) |
Exporter des modèles sémantiques Power BI dans OneLake | Oui | N/A (non applicable) | Oui | Non | Oui | N/A (non applicable) | Non | Non | Lecteur : 2 Auteur : 5 |
Bases de données KQL | Oui | Oui | Non | Non* | Oui | Oui | Non | Non | Lecteur :1 Auteur : 1 |
Flux d’événements | Non | Non | Non | Non | Oui | N/A (non applicable) | Non | Non | Lecteur :1 Auteur : 2 |
* bases de données KQL fournissent certaines fonctionnalités de maintenance de table telles que de rétention. Les données sont supprimées à la fin de la période de rétention de OneLake. Pour plus d’informations, consultez One Logical Copy.
Notes
Actuellement, Fabric ne prend pas en charge ces fonctionnalités Delta Lake :
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Utiliser des tables Delta Lake dans Microsoft Fabric - Training
Les tables d’un lakehouse Microsoft Fabric sont basées sur la technologie Delta Lake couramment utilisée dans Apache Spark. En utilisant les fonctionnalités améliorées des tables delta, vous pouvez créer des solutions d’analytique avancées.
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En tant qu’ingénieur données fabric, vous devez avoir une expertise en matière de modèles de chargement de données, d’architectures de données et de processus d’orchestration.