Curso Profesional de Elastic Stack 8: Elasticsearch, Logstash y Kibana
Precio
495 € -
Cursos de especialización,
OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
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Domina Elastic Stack 8 (ELK) y aprende a gestionar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos con Elasticsearch, Logstash y Kibana, tres de las herramientas más potentes del ecosistema Big Data actual.
Con este curso aprenderás desde cero a crear tu propio entorno de trabajo con Elastic Stack, comprendiendo su arquitectura, sus componentes y las múltiples posibilidades que ofrece para la búsqueda y el análisis avanzado de información en tiempo real.
El curso comienza con una introducción detallada a Elasticsearch, el motor de búsqueda y análisis distribuido utilizado por empresas de primer nivel para gestionar millones de registros de manera ágil. Aprenderás a manejar documentos, definir mappings adecuados, aplicar técnicas de análisis y realizar consultas complejas combinando filtros, búsquedas de texto completo y operadores booleanos.
Avanzarás después en el uso de Logstash, la herramienta que actúa como pipeline de datos y permite ingestar, transformar y cargar información desde diferentes fuentes hacia Elasticsearch. Mediante ejercicios prácticos comprenderás cómo automatizar procesos de captura de datos y cómo preparar la información para obtener resultados precisos y relevantes.
En la parte final del curso te adentrarás en Kibana, la interfaz visual que te permitirá explorar tus datos, ejecutar consultas personalizadas y crear visualizaciones dinámicas en forma de gráficos de líneas, mapas, tablas o histogramas. También aprenderás a diseñar dashboards interactivos capaces de integrar diferentes visualizaciones en un mismo panel, facilitando la interpretación y la toma de decisiones basadas en datos. Además, conocerás cómo aplicar roles y permisos para compartir tus paneles de forma segura con otros usuarios o equipos.
Este curso está diseñado con un enfoque eminentemente práctico, combinando teoría y ejercicios reales de aplicación directa. Cada bloque se acompaña de ejemplos, scripts reutilizables y material de apoyo para que puedas adaptar lo aprendido a tus propios proyectos profesionales.
Al finalizar la formación, contarás con las competencias necesarias para trabajar con Elastic Stack a nivel profesional, implementando soluciones completas de análisis y visualización de datos en tu entorno laboral.
Tanto si eres analista, desarrollador o profesional técnico que necesita gestionar grandes volúmenes de información, como si buscas potenciar tu perfil con una habilidad altamente demandada, este curso te proporcionará una visión completa y actualizada de las posibilidades que ofrece Elastic Stack 8.
Una formación práctica, accesible y orientada a resultados, pensada para ayudarte a convertirte en especialista en Elasticsearch, Logstash y Kibana, las herramientas clave del análisis de datos moderno.
Objetivos del programa
Los objetivos principales del curso son:
- Comprender la arquitectura y componentes de Elastic Stack.
- Configurar y administrar clústeres Elasticsearch.
- Diseñar consultas simples y avanzadas para búsquedas y análisis.
- Implementar pipelines de ingesta con Logstash.
- Crear visualizaciones y dashboards interactivos en Kibana.
- Configurar roles y permisos de acceso para compartir información de forma segura.
¿A quién está dirigido?
A personas que necesitan una plataforma eficiente para manejar grandes volúmenes de datos, analistas de información, desarrolladores y profesionales del ámbito de datos o BI que deseen dominar Elastic Stack para aplicarlo en sus proyectos de Big Data.
Se recomienda tener conocimientos básicos de entornos informáticos, bases de datos y nociones generales de programación o análisis de datos.
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INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DE ELASTIC STACK
- ¿Qué es Elasticsearch?
- Resumen de Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana,…)
- Escenario típico de Elastic Stack
- Implementar Elasticsearch y Kibana en Elastic Cloud
- Instalación de Elasticsearch y Kibana en local - Windows (+Linux/Mac)
- ¿Cuál es la arquitectura básica de Elastic?
- Inspección del cluster y envío de consultas mediante consola
- Sharding y escalabilidad en Elastic Stack
- Replicación en Elastic Stack
- ¿Qué son los roles de los nodos de Elastic?
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ELASTICSEARCH - MANEJO DE DOCUMENTOS
- Creación de un índex, indexar documentos y consultarlos mediante el ID
- Actualización de documentos manual y mediante scripts en Elasticsearch
- ¿Cómo Elasticsearch lee y escribe datos?
- ¿Cómo controlamos la concurrencia de solicitudes en Elasticsearch?
- Actualizar y eliminar masivamente a partir de consulta (Query)
- Procesamiento masivo mediante bulk
- Importación de datos con cURL
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ELASTICSEARCH – TÉCNICAS DE MAPPING Y ANÁLISIS
- Introducción al análisis y al uso de la API Analyze
- ¿Qué son los índices invertidos para mejorar la eficiencia de Elasticsearch?
- Tipos de datos en Elasticsearch
- ¿Cómo definir mapeos explícitos y añadir nuevos mapeos?
- ¿Qué son los parámetros de mapeo y cómo aplicarlos?
- Reindexación de documentos con la API Reindex
- Aplicación de plantillas de mapeo a índices
- Recomendaciones de mapeo
- Técnicas stemming y palabras de parada
- Analizadores predefinidos (built-in)
- Analizadores personalizados
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ELASTICSEARCH – BÚSQUEDAS TERM-LEVEL, FULL-TEXT Y BOOLEANAS
- Métodos de búsqueda QueryDSL vs búsqueda URI
- ¿Qué es la puntuación de relevancia en las búsquedas?
- Diferencia entre consultas “full-text” y “term level”
- Búsquedas “Term level” – 1 o múltiples términos o ID
- Búsquedas “Term level” – Rango de valores o de fechas
- Búsquedas “Term level” – Trabajar con fechas relativas
- Búsquedas “Term level” – No nulos, prefijo, comodín y expresión regular
- Búsquedas “Full-text” – Coincidencia flexible con “match”
- Búsquedas “Full-text” – Múltiples campos y frases completas
- Búsquedas “booleanas” – Must, must not, should y filter
- Mejorar búsquedas con tratamiento de errores mediante "fuzziness"
- Búsquedas aplicando steeming y sinónimos
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ELASTICSEARCH - CONSULTAS PARA RELACIONES ENTRE DOCUMENTOS
- ¿En qué se diferencia una BBDD relacional y Elasticsearch?
- Mapear relaciones entre documentos y añadir documentos
- Búsqueda de Children por Parent y viceversa
- Relaciones multinivel
- Control de resultados de búsqueda
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ELASTICSEARCH - AGREGACIONES
- ¿Qué son las agregaciones de tipo métrica?
- ¿Qué son las agregaciones de tipo “bucket”?
- Agregaciones combinadas “nested”
- Agregaciones con filtrados y reglas
- Agregaciones con rangos de valores y fechas
- Histogramas
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LOGSTASH - INGESTA, TRANSFORMACIÓN Y SALIDA
- ¿Cómo ingestamos datos en Elasticsearch?
- Instalación de Logstash
- Creación de un pipeline (input, filter y output)
- Ejecución del pipeline y carga en Elasticsearch
- Otros métodos de ingesta, transformación y carga
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KIBANA – INTERFAZ, INGESTA Y VISUALIZACIONES
- ¿Qué nos proporciona Kibana y cuáles son sus componentes?
- Ingesta de datos y creación de data views
- Menú Discover – Paneles y lenguaje KQL
- Visualización tipo métrica
- Visualización tipo barra, área y línea
- Visualización tipo circular
- Split de series con filtros KQL y Ranges
- Visualización tipo histogramas
- Visualización tipo tabla
- Visualización tipo heatmap
- Visualización tipo KPI objetivo
- Visualización en mapa geográfico
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KIBANA - CREACIÓN DE DASHBOARDS, ROLES Y PERMISOS
- Creación de un dashboard completo
- Editar visualizaciones y filtrar documentos
- Interactividad en el dashboard
- Creación de dashboard logs de acceso
- Enlazar dashboards (drilldown)
- Creación de usuarios y roles
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Máster en Big Data y Business Intelligence Masters y Postgrados OnLine de IMF Business School
- Cursos y Masters » Informática » Sistemas Operativos
- Cursos y Masters » Informática » Programación
- Cursos y Masters » Informática » Bases de datos
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