GCP200AZURE

Infrastructure Google Cloud pour les professionnels d'Azure

Ce cours s'adresse aux architectes cloud et aux ingénieurs ayant une connaissance existante d'Azure. Il compare les solutions Google Cloud avec Azure et guide les professionnels dans leur utilisation. Dans ce cours, vous appliquerez les concepts et les technologies que vous connaissez dans Azure pour explorer les similitudes et les différences avec les concepts et les technologies de Google Cloud. Vous bénéficierez d'une pratique concrète pour construire et gérer les ressources Google Cloud.

Google Cloud
Formation officielle Google CloudNiveau Intermédiaire⏱️ 2 jours (14h)

Ce que vous allez apprendre

  • Expliquer les meilleures pratiques pour les solutions Google Cloud qui intègrent la gestion des ressources et des accès dans Google Cloud.
  • Mettre en œuvre des réseaux Google Cloud en utilisant les meilleures pratiques pour le réseau privé virtuel (VPN) Cloud, le cloud privé virtuel (VPC) et le pare-feu Google Cloud.
  • Créer et personnaliser des instances de machines virtuelles (VM) à l'aide de Compute Engine.
  • Configurer les équilibreurs de charge et l'autoscaling pour les instances de VM.
  • Mettre en œuvre des services de stockage de données dans Google Cloud.
  • Concevoir une solution utilisant Google Kubernetes Engine (GKE) pour déployer des applications dans Google Cloud.
  • Examiner les meilleures pratiques pour le déploiement et la surveillance de l'infrastructure Google Cloud.
  • Identifier l'objectif et les cas d'utilisation de Cloud Run.

Prérequis

  • Familiarité avec les termes et concepts d'Azure

Public cible

  • Architectes cloud ou ingénieurs cloud expérimentés avec le cloud Azure.

Programme de la Formation

8 modules pour maîtriser les fondamentaux

Objectifs
  • Examiner la hiérarchie des ressources Azure.
  • Explorer comment IAM vous permet d'appliquer des politiques qui définissent qui peut faire quoi sur quelles ressources dans Google Cloud.
  • Examiner les types de comptes de service et les clés dans Google Cloud.
  • Naviguer dans la console Google Cloud et Cloud Shell pour effectuer des tâches de base.
Sujets abordés
  • Hiérarchie des ressources Google Cloud
  • Gestion des identités et des accès (IAM)
  • Comptes de service
  • Interagir avec Google Cloud
Activités

Lab : Exploration de la gestion des identités et des accès

Objectifs
  • Comparer les concepts de réseautage dans Azure et Google Cloud.
  • Comprendre le réseautage VPC sur Google Cloud.
  • Expliquer en quoi le cloud privé virtuel (VPC) de Google diffère du VPC d'Azure.
  • Créer et configurer l'accès privé à Google et Cloud NAT.
  • Déterminer quel service d'interconnexion ou de peering de Google Cloud utiliser dans des circonstances spécifiques.
Sujets abordés
  • Concepts de réseautage dans Azure et Google Cloud
  • Réseautage de cloud privé virtuel
  • Lab : Réseautage VPC
  • Routage cloud
  • Interconnexion des réseaux
  • Lab : Mettre en œuvre l'accès privé à Google et Cloud NAT
Activités

Lab : Réseautage VPC

Lab : Mettre en œuvre l'accès privé à Google et Cloud NAT

Objectifs
  • Lister les différentes options de CPU, GPU et de mémoire pour les machines virtuelles.
  • Explorer les images Google Cloud.
  • Expliquer où vous voudriez utiliser les VM Spot dans Google Cloud.
Sujets abordés
  • Google Compute Engine
  • Types de machines et images
  • VM Spot
Activités

Lab : Démarrer avec Compute Engine

Objectifs
  • Expliquer les fonctionnalités de Cloud Load Balancing dans Google Cloud.
  • Décrire les groupes d'instances gérés et comment les utiliser.
  • Expliquer comment utiliser les groupes d'instances gérés avec les équilibreurs de charge.
Sujets abordés
  • Équilibrage de charge dans Azure et Google Cloud
  • Fonctionnalités de Cloud Load Balancing dans Google Cloud
  • Groupes d'instances gérés
Activités

Lab : Configuration d'un équilibreur de charge HTTP avec autoscaling

Objectifs
  • Explorer les options de stockage et les cas d'utilisation.
  • Explorer les fonctionnalités de Cloud SQL et Cloud Spanner.
  • Apprendre à utiliser Cloud Bigtable.
Sujets abordés
  • Aperçu des services de stockage et de base de données
  • Cloud Storage
  • Services de base de données gérés
  • Options de lac de données
Activités

Lab : Cloud Storage

Lab : Implémentation de Cloud SQL

Objectifs
  • Expliquer comment les conteneurs peuvent être utilisés dans Google Cloud.
  • Provisionner un cluster Kubernetes à l'aide de GKE.
  • Expliquer comment les déploiements sont utilisés dans Kubernetes.
  • Identifier l'objectif de l'informatique hybride et multi-cloud avec GKE Enterprise.
Sujets abordés
  • Conteneurs dans Google Cloud
  • Google Kubernetes Engine
  • Concepts et architecture Kubernetes
  • Déploiements et réseautage
  • Informatique hybride et multi-cloud avec GKE Enterprise
Activités

Lab : Démarrer avec Google Kubernetes Engine

Lab : Créer des déploiements Google Kubernetes Engine

Objectifs
  • Décrire comment les fonctions Cloud Run peuvent soutenir le développement d'applications.
  • Déployer une application conteneurisée sur Cloud Run.
Sujets abordés
  • Développement d'applications dans Google Cloud
  • Fonctions Cloud Run
  • Cloud Run
Activités

Lab : Hello Cloud Run

Objectifs
  • Décrire la suite d'opérations de Google Cloud.
  • Créer des graphiques, des alertes et des vérifications de disponibilité pour les ressources avec Cloud Monitoring.
  • Décrire la collecte des métriques système dans GKE.
Sujets abordés
  • Surveillance dans le Cloud
  • Cloud Operations
  • Surveillance des clusters GKE
  • Outils de surveillance dans Azure et Google Cloud
Activités

Lab : Surveillance d'une VM Compute Engine à l'aide de l'agent Ops

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Architecture Avancée sur AWS

Dans ce cours, chaque module présente un scénario avec un défi architectural à résoudre. Vous examinerez les services et fonctionnalités AWS disponibles comme solutions au problème. Vous acquerrez des connaissances en participant à des discussions basées sur des problèmes et en découvrant les services AWS que vous pourriez appliquer pour relever les défis. Sur 3 jours, le cours va au-delà des bases d'une infrastructure cloud et couvre des sujets pour répondre à une variété de besoins pour les clients AWS. Les modules de cours se concentrent sur la gestion de plusieurs comptes AWS, la connectivité hybride et les appareils, la mise en réseau avec un accent sur la connectivité AWS Transit Gateway, les services de conteneurs, les outils d'automatisation pour l'intégration/livraison continue (CI/CD), la sécurité et la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), les lacs de données et les magasins de données, les services en périphérie, les options de migration et la gestion des coûts. Le cours se termine en vous présentant des scénarios et en vous mettant au défi d'identifier les meilleures solutions.

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Architecturer sur AWS

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3 j
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Prochaines sessions

18 mars 2026
Distanciel • Français
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15 juin 2026
Distanciel • Français
S'inscrire
9 septembre 2026
Distanciel • Français
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15 décembre 2026
Distanciel • Français
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Processus Qualité

L'engagement de SFEIR Institute : une démarche d'excellence pour garantir la qualité et la réussite de toutes nos formations. En savoir plus sur notre démarche qualité

Méthodes pédagogiques mobilisées
  • Lectures / Apports théoriques (Slides)Présentation de concepts via des supports visuels (PowerPoint, PDF).
  • Démonstration technique (Démos)Le formateur réalise une manipulation ou une procédure devant les apprenants.
  • Laboratoires dirigés (Labs)Mise en pratique guidée sur logiciel, machine ou environnement technique.
  • Quiz / QCMTest rapide de connaissances (format papier ou numérique type Kahoot/Klaxoon).
Dispositif d'évaluation et de suivi

L'atteinte des objectifs de la formation est évaluée à plusieurs niveaux pour garantir la qualité de la prestation :

  • Évaluation continue des acquis : Vérification des connaissances tout au long de la formation via des méthodes participatives (en fonction de la formation: quiz, exercices pratiques, mises en situation) sous la supervision du formateur.
  • Mesure de la progression : Dispositif d'auto-évaluation comparatif comprenant un diagnostic initial pour situer le niveau de départ, suivi d'une évaluation finale pour valider l'évolution des compétences.
  • Évaluation de la qualité : Questionnaire de satisfaction en fin de session pour mesurer la pertinence et l'efficacité de la formation ressentie par les participants.

1 580€ HT

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