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+ 펴낸 책

엔터프라이즈 데이터 플랫폼 구축

by 책만 2020. 6. 18.

엔터프라이즈 데이터 플랫폼 구축

데이터 엔지니어, 시스템 관리자를 위한 

온프레미스 하둡부터 클라우드까지 빅데이터 플랫폼의 모든 것

 

얀 쿠닉크, 이안 버스, 폴 윌킨슨, 라스 조지 지음 | 장현희, 오명운 옮김 

| 680쪽 | 40,000원 | 2020년 6월 26일 출간 | 185*240*33 | ISBN 9791189909154

원서: Architecting Modern Data Platforms: A Guide to Enterprise Hadoop at scale

 

판매처 [교보문고] [YES24] [알라딘] [인터파크] + 전국 교보문고 매장

전자책 판매처 [리디북스] [교보문고] [YES24] [알라딘] | ISBN 9791189909192 | PDF 포맷 | 

★ 2021년 세종도서 학술부문 우수도서 선정!

 

★ 정오표: https://www.onlybook.co.kr/entry/data-platform-errata  

 

 

자체 시스템부터 클라우드까지 

엔터프라이즈 하둡과 빅데이터 플랫폼 운영, 구축, 설계의 모든 것

 

빅데이터 기술에 대한 정보는 넘쳐나지만 이 모든 기술을 매끄럽게 연결해서 완벽한 엔터프라이즈 데이터 플랫폼을 구축하는 기법은 포괄적으로 다뤄지지 않은 어려운 작업이다. 이 책은 성공적인 모던 데이터 플랫폼을 온프레미스(on-premise)는 물론 클라우드 상에 성공적으로 구축하기 위한 지식을 습득할 수 있는 실용적인 내용이 가득 담겼다.

 

이 책은 엔터프라이즈 아키텍트, IT 관리자, 애플리케이션 아키텍트, 데이터 엔지니어에게 적합하며 하둡 프로젝트를 수행하는 동안 마주칠 수 있는 많은 도전과제들을 극복하는 방법을 소개한다. 또한 하둡과 빅데이터 환경 구축에 도움이 되는 광범위한 도구를 살펴볼 수 있을 것이다.

 

인프라스트럭처: 서버부터 데이터센터에 이르기까지, 기업 데이터를 위한 견고한 기반을 확립하는 모던 데이터 플랫폼을 구성하는 모든 컴포넌트 계층플랫폼: 배포, 운영, 보안, 고가용성, 재해 복구를 비롯해 기업 IT 환경에 플랫폼을 융합하기 위해 알아야 할 모든 것 

 

클라우드 기반의 하둡: 기업이 요구하는 보안 및 고가용성을 확보한 빅데이터 플랫폼을 클라우드 상에서 운영하기 위해 알아야 할 중요한 아키텍처적 요소들


추천의 글

 

이 책의 저자들은 이 분야의 선구자들로 수년간 빅데이터로부터 실질적인 가치를 얻기 위한 기업들의 노력에 보탬이 되어왔다. 하둡, 임팔라, 하이브, 스파크의 사용자일 뿐만 아니라 오픈 소스 커뮤니티를 통해 이 프로젝트의 형태와 역량을 기업 환경에 맞추어 개선하는 데 적극적으로 도움을 주고 있다.기업 환경에서 플랫폼을 운영하면서 데이터와 관련된 새로운 도전과제들이 생겨났다. 지금까지는 한 달이나 한 분기 정도의 데이터는 충분히 오랫동안 저장하고 검색할 수 있었지만 이제는 수십 년 혹은 수 세기의 데이터를 저장할 수 있다. 이렇게 큰 양적인 차이는 질적인 차이로 이어졌다. 한 세기의 데이터를 다루려면 어떤 새로운 애플리케이션을 개발해야 할까? 지금 여러분 앞에 놓인 이 책은 기업용 빅데이터 플랫폼을 개발하는 여러분이 품은 이런 질문에 대한 답을 찾기 위한 안내서다. - 마이크 올슨(Mike Olson) / 클라우데라(Cloudera)의 설립자이자 최고 전략책임자(CSO)

업계에서 가장 경험이 많은 4인의 빅데이터 실무자들이 저술한 역작이다. 기술 및 문화적 측면을 모두 아울러 기업용 하둡 시스템을 구축하는 방법과 지식을 학습하고자 한다면 이 책이야말로 최고의 선택이다.

- 톰 화이트(Tom White) / 아파치 하둡 커미터, 『하둡 완벽 가이드』 저자

『엔터프라이즈 데이터 플랫폼 구축』은 데이터의 라이프 사이클 과정에서 데이터를 진정으로 활용할 수 있게 하는 데이터의 연계 기술을 다루고 있습니다. 데이터 관리는 생성 지점인 엣지에서 AI까지 어디서나, 조직 전체가 데이터 중심의 의사결정을 내릴 수 있게 해줘야 합니다. 이것이 엔터프라이즈 데이터 클라우드 플랫폼의 요구입니다. 귀사의 데이터는 안녕하십니까? 그 해답을 이 책에서 찾아보세요.

- 강형준 / 클라우데라코리아 지사장

『엔터프라이즈 데이터 플랫폼 구축』은 이런 하둡 에코 시스템을 어떻게 구축하고 관리할 것인지를 알려주는 책입니다. 현재 많은 기업들이 클라우드 플랫폼을 운영하고 있고, 클라우드 업체마다 쉽게 관리가 가능한 하둡 플랫폼을 제공해서 예전보다 하둡 플랫폼을 관리하는 노력이 줄어들었기 때문에, 과연 이렇게 상세하게 알아야 할까 하는 의문이 들 수도 있습니다. 하지만 아직도 금융권이나 정부 기관등 법적으로 클라우드 플랫폼을 제대로 사용할 수 있는 분야가 많으며, 아주 큰 기업들은 온프레미스라고 부르는 자신들의 IDC에서 서비스를 운영하기 때문에, 이런 지식은 여전히 필요합니다.

- 강대명 / beNX 엔지니어

이 책에서는 데이터 플랫폼 전반에 대해 각 분야별 전문가들이 다뤄야 할 고급 지식들을 알기 쉽게 그림으로 나타내어 데이터 플랫폼에 대해 깊이 알지 못하는 개발자나 엔지니어도 쉽게 이해할 수 있도록 잘 설명합니다. 또한 높은 성능뿐만 아니라 보안 및 안정성 등과 관련된 많은 기능들을 갖추고 있어 빅데이터 플랫폼 기술의 표준으로 자리잡은 하둡에 대해서도 심도 있게 다루며, 아울러 퍼블릭 클라우드 상에서의 데이터 플랫폼 솔루션들까지 상세히 설명합니다. 빅데이터와 관련된 일을 하는 모든 이의 필독서로 추천합니다.

- 고승범 / SKT 데이터 플랫폼 팀, 『카프카, 데이터 플랫폼의 최강자』 저자

『엔터프라이즈 데이터 플랫폼 구축』의 강점은 하둡 클러스터의 도입, 구축, 운영에 대해 실무에서 필요한 고려사항과 가이드를 모두 다룬다는 점입니다. 또한 하둡 엔지니어가 네트워크, 운영체제, 하둡 에코시스템, 데이터 관리 등 다방면에 걸쳐 고민해야 하는 기술뿐만 아니라, 해당 전문 엔지니어와 협의해야 하는 세부 주제 또한 잘 정리되어 있습니다. 무엇보다도 이 책은 클라우데라에서 CDH를 개발한 저자진이 직접 저술함으로써, 그들이 경험한 기술 고려사항부터 현장 경험과 노하우까지 모두 흡수할 수 있는 멋진 ‘데이터 플랫폼’ 실무서입니다.

- 김태완 / 한국오라클 빅데이터 엔지니어, http://taewan.kim/

하둡이 시장에 나온 지 오랜 시간이 지났고, 많은 조직에서 적극적으로 활용하는 기술로 자리를 잡았다. 각자의 환경과 목적에 맞는 컴포넌트를 활용하고 있다고는 하지만, 아쉽게도 현장에서는 기술 격차가 크게 존재한다. 이 책은 클라우드 기술까지 포괄하여 물리적인 아키텍처를 자세히 다룬다는 점에서, 엔터프라이즈급 규모를 운영하는 조직에 큰 도움이 될 것이다. 또한 상세하고 빈틈없는 설명으로, 하둡에 대한 기초적인 이해와 집중해야 하는 요소에 대한 인덱스 역할을 제공한다.

- 이태윤 / 카카오 데이터플랫폼팀 팀장

이 책의 구성과 독자대상

1부에서는 기반 인프라스트럭처에 대한 이해를 통해 클러스터에 대한 견고한 기반을 확립한다. 2부에서는 플랫폼을 전체적으로 살펴보고 외부 시스템과 부드럽게 통합되는 견고한 클러스터를 구현하는 방법을 알아본다. 3부에서는 하둡을 클라우드에서 운영할 때 아키텍처 면에서 중요한 내용을 다룬다. 또한 하둡과 하둡 생태계에 대한 입문 수준의 기술적인 내용들도 다룬다.

◆ IT 관리자기업에서 하둡 클러스터를 운영하는 책임을 가진 독자: 1장, 2장, 5장, 14장
◆ 엔터프라이즈 아키텍트하둡 클러스터 통합 및 다른 기업용 시스템과의 연동을 모든 면에서 관리하며 클러스터를 기업 표준에 따라 운영하고 관리해야 하는 독자: 1~4장, 6~7장, 9~18장
◆ 애플리케이션 아키텍트와 데이터 엔지니어차세대 데이터 기반 애플리케이션을 디자인하는 개발자와 아키텍트로서 하둡을 위한 코드를 작성하고 그 역량의 장점을 취하고자 하는 독자: 1~2장, 9~13장, 17~18장
◆ 시스템 관리자와 데이터베이스 관리자(DBA)클러스터의 운영 및 모니터링을 책임지며 클러스터 컴포넌트들의 동작 방식과 기반 하드웨어 및 외부 시스템과의 통합에 대한 깊은 이해가 필요한 독자: 1장, 2장, 3장, 6~18장

 


지은이 소개

얀 쿠닉크Jan Kunigk

2010년부터 기업용 하둡 솔루션을 다뤄왔다. 2014년 클라우데라 에 합류하기 전, IBM에서는 하둡을 위한 최적화된 시스템 아키텍처를 구축했으며, T시스템즈 에서는 서비스로서의 하둡(Hadoop-as-a-Service) 제품 구현을 담당했다. 현재는 클라우데라의 솔루션 아키텍트로서 기업 고객들의 하둡 프로젝트를 성공적으로 이끌며, 모든 산업군에서 빅데이터 애플리케이션을 구현하는 데 필요한 광범위한 아키텍처적 의사결정을 다루고 있다.
이안 버스Ian Buss

브리스톨 대학에서 광자학 박사과정을 하는 동안 병렬 연산 전자기학으로 분산 컴퓨팅의 세계에 발을 들였다. 슈퍼컴퓨터의 LED에 대한 모의 실험 이후, 학계 위주의 빅 컴퓨트 분야에서 공공 부문의 빅데이터 분야로 옮겨 오면서 2012년 하둡을 처음 접했다. 하둡 클러스터를 이용한 구축, 배포, 관리 등에 큰 재미를 느끼고 2014년 솔루션 아키텍트로 클라우데라에 합류했다. 지금은 하둡을 기업에 통합하고 실제 환경에서 운영하는 데 기여하고 있다.
폴 윌킨슨Paul Wilkinson

하둡이 존재하기 이전부터 공공 부문의 빅데이터 분야에서 일했으며, 2009년 하둡의 등장을 매우 반겼다. 2012년 클라우데라에 컨설턴트로 합류한 후, 애플리케이션 디자인, 정보 아키텍처, 클러스터 관리, 인프라스트럭처 계획 등 하둡과 관련된 모든 부분에 대해 고객에게 조언을 아끼지 않고 있다. 금융 서비스, 사이버 보안, 광고 기술, 게임, 정부 등 전반에 걸쳐 수많은 전문 서비스 작업을 수행하면서 하둡에 관해서라면 단점까지도 모든 것을 지켜봐왔다. 혹은 최소한 자신이 그리 해왔기를 바란다.
라스 조지Lars George

2007년부터 하둡 및 HBase와 관련된 일을 해왔으며 2009년 전업 HBase 커미터가 되었다. EMEA 수석 아키텍트로 클라우데라에서 5년 넘게 일했으며, 클라우데라 전문 서비스 팀과 고객을 연결하고, 유럽 전역의 파트너들과 협력해 차세대 데이터 주도 솔루션을 구축했다. 2016년에 직접 하둡 전문 기업을 설립해서, 자신이 8년 여간 현장에서 겪고 배운 경험을 살려 고객들을 돕고 있다. 『HBase 완벽 가이드』(오라일리)의 저자이기도 하다.

오늘날 업계의 트렌드는 명확하다. 대부분은 아니더라도 많은 기업이 이미 데이터에 기반해 운영되고 있으며, 하드웨어, 소프트웨어, 서비스에 상당한 투자를 진행하고 있다. 빅데이터 시장은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 2025년에는 연간 소득이 900억 달러 규모에 이를 전망이다. 데이터 플랫폼으로 인해 가능해진 딥러닝과 인공지능 같은 관련 시장도 향후 십 년간 폭발적으로 성장할 것으로 보인다.

하둡으로, 그리고 모던 데이터 플랫폼으로의 전환은 기업 IT 환경의 몇 가지 트렌드와 복합적으로 이루어진다. 이런 트렌드는 빅데이터에 집중하면서 직접적으로 나타난 것도 있지만, 그 외에도 소프트웨어 비용 절감, IT 운영의 집중 및 간소화, 새로운 하드웨어와 자원을 취득하는 데 필요한 시간의 획기적인 감소 등과 같은 여러 요소가 복합적으로 작용한 결과이기도 하다.

이 책을 집필하는 동안 우리 저자들은 이 책의 제목을 정하느라 고심했다. 초고를 본 독자라면 눈치챘겠지만 이 책의 원래 제목은 ‘엔터프라이즈 환경에서의 하둡(Hadoop in the Enterprise)’였다. 하지만 사실 클러스터는 HDFS(하둡 분산 파일시스템)이나 얀(YARN), 맵리듀스보다 훨씬 더 큰 개념이다. 물론 여전히 이 플랫폼들을 하둡 클러스터라고 부르지만, 우리에게 하둡 클러스터란 하둡, 하이브, 스파크, HBase, 솔라(Solr)를 비롯한 모두를 의미한다. 모던 데이터 플랫폼은 다양한 기술로 구성되며 이들을 모두 통합하는 것은 매우 어려운 일이다.
여러분은 하둡 및 관련 기술에 대한 또 다른 책이 왜 더 필요한지도 궁금할 것이다. 하둡과 관련해서는 이미 (심지어 충분하고도 남을 만큼) 많은 강좌나 블로그, 컨퍼런스 등에서 다루지 않았던가? 물론 그 말이 맞다. 하둡과 관련 기술들의 내부 동작과 데이터 애플리케이션 엔지니어링, 그리고 이들을 새로운 상황에 적용하는 방법 등을 설명하는 자료는 이미 충분하다. 게다가 시스템 관리자를 위한 클러스터 운영에 관련된 자료들도 있다. 하지만 하둡 클러스터를 기업 환경에 성공적으로 융합하는 것과 관련된 콘텐츠는 충분하지 않다.
이 책을 집필한 목적 중 하나는 모던 엔터프라이즈 데이터 플랫폼을 설계하고 구축하고 통합해서 운영하기 위한 지식을 제공하기 위함이다. 지난 5년간 하둡 및 관련 서비스들에 대한 전문적인 서비스를 제공한 경험에 빗대어보면, 아키텍트와 전문가들을 위한 가이드는 턱없이 부족하다. 이런 작업을 누군가의 도움 없이 진행하면, 중대한 아키텍처적인 실수나 실망스러운 애플리케이션 성능, 플랫폼이 아직은 기업 환경에 부적합하다는 잘못된 편견이 불거진다. 이 책은 빅데이터로의 전환, 특히 하둡으로의 전환을 최대한 원활히 진행할 수 있도록 돕기 위해 집필했다.


옮긴이 소개

장현희

캐나다 켈로나 소재의 QHR Technologies에서 시니어 소프트웨어 엔지니어로 근무 중이다. 21년째 개발자의 길을 걷고 있으며 총 25종의 개발 관련서를 집필하거나 번역했다. 

국내 개발자들에게 조금이라도 도움이 되는 번역서를 만들기 위해 최선을 다하고 있으며, 책이라는 매개체를 통해 멀리서나마 국내 개발자들과의 소통을 지속하고자 노력하고 있다. 최근에는 『사이트 신뢰성 엔지니어링』(제이펍, 2018), 『클라우드 네이티브 자바』(책만, 2018), 『러스트 프로그래밍 공식 가이드』(제이펍, 2019) 등을 번역했다.

빅데이터라는 용어는 이미 수년 전부터 일상 생활에서까지 사용될 정도로 보편화되었습니다. 간혹 잘못 사용되는 경우도 없지는 않지만 빅데이터는 이제 정치, 사회, 경제, 문화, 과학 기술 등 거의 모든 영역에 걸쳐서 가장 중요한 키워드 중 하나로 자리잡고 있죠.
가장 큰 이유는 일상 생활의 많은 부분에서 데이터의 중요성이 부각되었기 때문입니다. 때문에 많은 기업들이 데이터 주도Data-Driven 문화를 도입하며 빅데이터 분석을 통해 더욱 편리한 사용자 경험의 제공, 제품과 서비스의 개선, 나아가 더 많은 이익 창출을 위해 노력하고 있습니다. 이 모든 노력의 근간에는 각 기업들이 오랜 시간을 들여 수집해 온 데이터가 있습니다.
하둡은 초기부터 빅데이터 솔루션으로 많은 관심을 받으며 빠르게 성장해 온 기술이자 프레임워크로, 대용량의 데이터를 저장하고 분석하여 좀 더 의미 있는 데이터를 산출하기 위한 포괄적인 기술들을 경제적으로 구현하기 위한 노력의 결정체입니다.
덕분에 이미 많은 기업이 하둡을 이용한 빅데이터 분석을 수행하고 있으며, 대부분은 아직 온프레미스 환경에 구축되어 있지만, 여러 공개형 클라우드 서비스들이 확장 가능한 하둡 서비스를 출시하면서 클라우드로의 이전도 활발히 진행되고 있습니다.
이 책은 온프레미스 환경부터 공개형 및 비공개 클라우드 환경에 이르기까지, 다양한 환경에서 기업을 위한 하둡 클러스터를 성공적으로 배포하고 운영하는 데 필요한 기술적 노하우를 아낌없이 전수해 줍니다.
저 또한 하둡 클러스터를 직접적으로 구축하고 운영해 본 경험이 아주 많지는 않지만, 그간 크고 작게나마 대용량의 데이터를 다양한 방법으로 처리해 본 경험 덕분에, 이 책을 통해 하둡을 좀 더 자세히 이해하게 되었으며, 빅데이터에 대해 만족할 만한 통찰을 얻을 수 있었습니다. 다만 이 책은 빅데이터에 처음 입문하는 초보자에게는 다소 어려울 수 있지만, 소규모라도 하둡 클러스터를 온프레미스 환경이나 클라우드 환경에서 구축하고 운영해 본 경험이 있는 독자들에게는 큰 도움이 될 수 있는 책입니다.

오명운

백발 개발자를 꿈꾸며 언제나 버그와 씨름하는 개발자다. 번역을 통해 개발자 생태계에 조금이라도 보탬이 되고자 노력한다. 『스프링 마이크로서비스 2/e』(에이콘출판, 2018), 『클라우드 네이티브 자바』(책만, 2018), 『D3.js 실시간 데이터 시각화』(에이콘출판, 2015) 등을 번역했으며, 앞으로도 적은 양이라도 계속 번역 작업을 이어갈 생각이다. 

https://homoefficio.github.io/에서 개발 관련 지식을 정리해서 나누고 있고, 잡다한 문제 해결 기록을 https://github.com/HomoEfficio/dev-tips에 남기고 있다.

이젠 빅데이터를 활용하지 않는 분야가 없는 시대를 살고 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 여러 분야에서 인간을 넘어서며 새로운 시대를 열 것으로 기대되는 인공 지능도 막대한 데이터가 없으면 학습을 할 수가 없습니다.

이 책은 빅데이터를 다루는 데 필요한 기본 개념부터, 실무에서 사용되는 다양한 컴포넌트의 장단점 비교, 여러 컴포넌트를 조합해서 구성하는 운영 환경 구축, 조직 구성까지 아우르는 방대한 내용을 다채로운 그림과 비교 표를 통해 압축해서 이해할 수 있게 도와줍니다. 그래서 이미 데이터 엔지니어링을 하고 있는 사람들에게는 이 책이 더 심도 있고 실무적인 지식의 보고가 될 수 있고, 데이터 엔지니어가 되고 싶어 하는 분들에게 이 책은 안정적인 출발선이 되어줄 것입니다.모쪼록 이 책을 통해 많은 분이 한 단계 더 높이 올라설 수 있기를 바라며, 궁극적으로는 우리나라 개발자, 데이터 엔지니어들이 데이터가 원유가 되는 시대를 이끌어나가는 데 조금이라도 도움이 될 수 있다면 더 바랄 것이 없겠습니다.

차례

1장  빅데이터 기술 기초 다지기

__하둡 에코시스템 둘러보기

__정리


[1부]  인프라스트럭처

2장  클러스터

__다중 클러스터 사용 이유

__멀티테넌시

__클러스터 용량 산정

__클러스터 확장

__데이터 복제

__정리
3장  연산과 스토리지

__하둡 이해를 위한 컴퓨터 아키텍처

__엔터프라이즈에 적합한 보급형 스토리지

__하둡과 리눅스 스토리지 스택

__이레이저 코딩과 복제

__로우레벨 스토리지

__서버 폼 팩터

__워크로드 프로파일

__클러스터 구성과 노드 종류

__정리
4장  네트워크

__서비스가 네트워크를 활용하는 방식

__네트워크 아키텍처

__네트워크 통합

__네트워크 설계 고려 사항

__정리
5장  조직의 과제

__누가 실행할 것인가

__인프라스트럭처인가 미들웨어인가 아니면 애플리케이션인가

__사례 연구: 보편적인 비즈니스 인텔리전스(BI) 프로젝트

__정리
6장  데이터센터 고려사항

__데이터센터는 왜 중요한가

__기본적인 데이터센터 개념

__공간과 랙 채우기의 제한

__데이터 수집 및 클러스터 간 연결

__교체 및 수리

__통상적인 위협

__정리


[2부]  플랫폼

7장  클러스터의 프로비저닝

__운영체제

__서비스 데이터베이스

__하둡 배포

__정리
8장  플랫폼 검증

__테스트 방법론

__유용한 도구들

__하드웨어 검증

__하둡의 검증

__다른 컴포넌트의 검증

__정리
9장  보안

__전송 중 암호화

__인증

__권한 부여

__유휴 시 암호화

__정리
10장  계정 서비스와의 통합

__통합이 필요한 영역

__통합 시나리오

__통합 계정 서비스

__LDAP 통합

__커버로스 통합

__인증서 관리

__정리
11장  클러스터의 접근 및 상호작용

__접근 메커니즘

__접근 토폴로지

__접근 보안

__워크벤치

__랜딩 존

__정리
12장  고가용성

__고가용성의 정의

__가용성의 측정

__고가용성의 운영

__고가용성 빌딩 블록

__일반적인 고려사항

__클러스터 서비스의 고가용성

__정리
13장  데이터 백업과 재해 복구

__컨텍스트

__데이터 복제

__하둡 클러스터 백업

__복구

__정리


[3부]  클라우드 기반 하둡

14장  하둡 가상화의 기초

__컴퓨트 가상화

__스토리지 가상화

__네트워크 가상화

__클러스터 수명주기 모델

__정리
15장  비공개 클라우드 솔루션

__오픈스택

__오픈시프트

__VMWare와 피보탈 클라우드 파운드리

__직접 만들어볼 텐가?

__비공개 클라우드를 위한 객체 스토리지

__정리
16장  공개형 클라우드 솔루션

__반드시 알아둘 것들

__클라우드 제공사

__클러스터 구현

__정리
17장  프로비저닝 자동화

__장기간 지속되는 클러스터

__일시적 클러스터

__메타데이터 공유 서비스

__정리
18장  클라우드 상의 보안

__위험의 평가

__위험 모델

__하둡을 위한 계정 프로바이더 옵션

__객체 스토리지 보안과 하둡

__감사

__유휴 시 데이터 암호화

__클라우드 상의 전송 중 데이터 암호화

__경계 제어와 방화벽

 __정리


부록  백업 온보딩 체크리스트

____백업 온보딩 체크리스트

____서비스

 

 

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