Apache Spark でPrintful のデータをSQL で操作する方法

杉本和也
杉本和也
リードエンジニア
CData JDBC ドライバーを使用して、Apache Spark でPrintful にデータ連携。

Apache Spark は大規模データ処理のための高速エンジンです。CData JDBC Driver for API と組み合わせると、Spark はリアルタイムでPrintful のデータに連携して処理ができます。本記事では、Spark シェルに接続してPrintful をクエリする方法について解説します。

CData JDBC Driver は、最適化されたデータ処理がドライバーに組み込まれているため、リアルタイムPrintful と対話するための高いパフォーマンスを提供します。Printful に複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計など、サポートされているSQL操作を直接Printful にプッシュし、組込みSQL エンジンを使用してサポートされていない操作(SQL 関数やJOIN 操作)をクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリを使用すると、ネイティブデータ型を使用してPrintful を操作して分析できます。

CData JDBC Driver for API をインストール

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Spark Shell を起動してPrintful のデータに接続

  1. ターミナルを開き、Spark shell でCData JDBC Driver for API JAR file をjars パラメータに設定します:
    $ spark-shell --jars /CData/CData JDBC Driver for API/lib/cdata.jdbc.api.jar
    
  2. Shell でJDBC URL を使ってPrintful に接続し、SQL Context load() function でテーブルを読み込みます。

    まず、Profile 接続プロパティにPrintful プロファイルのディスク上の場所を設定します(例:C:\profiles\Printful.apip)。次に、ProfileSettings 接続プロパティにPrintful の接続文字列を設定します(以下を参照)。

    Printful API プロファイル設定

    Printful に認証するには、API Key を提供する必要があります。API Key を取得するには、まず「Settings」に移動し、次に「Stores」に移動します。接続するStore を選択し、「Add API Access」ボタンをクリックしてAPI Key を生成します。ProfileSettings プロパティにAPI Key を設定して接続します。

    組み込みの接続文字列デザイナー

    JDBC 接続文字列URL の作成には、Printful JDBC Driver にビルトインされたデザイナを使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインでJAR ファイルを実行するとデザイナが開きます。

    java -jar cdata.jdbc.api.jar
    

    接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

    scala> val api_df = spark.sqlContext.read.format("jdbc").option("url", "jdbc:api:Profile=C:\profiles\Printful.apip;ProfileSettings='APIKey=my_api_key';").option("dbtable","Orders").option("driver","cdata.jdbc.api.APIDriver").load()
    
  3. 接続が完了し、データがロードされたら、テーブルスキーマが表示されます。
  4. Printful をテンポラリーテーブルとして登録します:

    scala> api_df.registerTable("orders")
  5. データに対して、次のようなカスタムSQL クエリを実行します。

    scala> api_df.sqlContext.sql("SELECT Id, Store FROM Orders WHERE Status = inprocess").collect.foreach(println)

    コンソールで、次のようなPrintful のデータを取得できました!これでPrintful との連携は完了です。

    Printful をApache Spark から取得

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