Python で pandas を使って SAS Data Sets データを可視化する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
pandas などのモジュールを使って Python で SAS Data Sets のデータをリアルタイムに分析・可視化する方法を紹介します。

Python の豊富なエコシステムを活用することで、作業を迅速に開始し、システム間の連携をより効果的に行うことができます。CData Python Connector for SAS Data Sets、pandas および Matplotlib モジュール、SQLAlchemy ツールキットを組み合わせることで、SAS Data Sets に接続した Python アプリケーションやスクリプトを構築し、SAS Data Sets のデータを可視化できます。この記事では、pandas、SQLAlchemy、Matplotlib の組み込み関数を使用して SAS Data Sets のデータに接続し、クエリを実行して結果を可視化する方法を説明します。

CData Python Connector は、組み込みの最適化されたデータ処理機能により、Python での SAS Data Sets のデータへのリアルタイムアクセスにおいて比類のないパフォーマンスを提供します。SAS Data Sets に対して複雑な 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のサポートされている SQL 操作を SAS Data Sets に直接プッシュし、サポートされていない操作(多くの場合、SQL 関数や JOIN 操作)は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。

SAS Data Sets のデータへの接続

SAS Data Sets のデータへの接続は、他のリレーショナルデータソースへの接続と同様です。必要な接続プロパティを使用して接続文字列を作成します。この記事では、接続文字列を create_engine 関数のパラメータとして渡します。

SAS DataSets ファイルに接続するには、次の接続プロパティを設定します。

  • URI: .sas7bdat リソースを含むフォルダに設定。現時点では、ローカルファイルのみをサポートしています。

以下の手順に従って、必要なモジュールをインストールし、Python オブジェクトを介して SAS Data Sets にアクセスしてみましょう。

必要なモジュールのインストール

pip ユーティリティを使用して、pandas、Matplotlib モジュール、および SQLAlchemy ツールキットをインストールします。

pip install pandas
pip install matplotlib
pip install sqlalchemy

以下のようにモジュールをインポートしてください。

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engine

Python で SAS Data Sets のデータを可視化する

接続文字列を使用して接続できます。create_engine 関数を使用して、SAS Data Sets のデータを操作するための Engine を作成します。

engine = create_engine("sasdatasets:///?URI=C:/myfolder")

SAS Data Sets への SQL の実行

pandas の read_sql 関数を使用して、SQL ステートメントを実行し、結果セットを DataFrame に格納します。

df = pandas.read_sql("SELECT name, borough FROM restaurants WHERE cuisine = 'American'", engine)

SAS Data Sets のデータの可視化

クエリ結果が DataFrame に格納されたら、plot 関数を使用して SAS Data Sets のデータを表示するグラフを作成します。show メソッドで、グラフを新しいウィンドウに表示します。

df.plot(kind="bar", x="name", y="borough")
plt.show()

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完全なソースコード

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engin

engine = create_engine("sasdatasets:///?URI=C:/myfolder")
df = pandas.read_sql("SELECT name, borough FROM restaurants WHERE cuisine = 'American'", engine)

df.plot(kind="bar", x="name", y="borough")
plt.show()

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