Apache Spark でSendGrid 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SendGrid 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 SendGrid と組み合わせると、Spark はリアルタイムでSendGrid 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SendGrid 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SendGrid と対話するための高いパフォーマンスを提供します。SendGrid 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SendGrid 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SendGrid を操作して分析できます。

CData JDBC Driver for SendGrid をインストール

まずは、本記事右側のサイドバーからSendGrid JDBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Spark Shell を起動してSendGrid のデータに接続

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

    SendGrid への接続をして、機能を利用するには、User およびPassword 接続プロパティを指定します。

    制限された機能への接続には、APIKey 接続プロパティを代わりに設定します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Sendgrid への接続」を参照してください。

    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、SendGrid 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.sendgrid.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 sendgrid_df = spark.sqlContext.read.format("jdbc").option("url", "jdbc:sendgrid:User=admin;Password=abc123;").option("dbtable","AdvancedStats").option("driver","cdata.jdbc.sendgrid.SendGridDriver").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. SendGrid をテンポラリーテーブルとして登録します:

    scala> sendgrid_df.registerTable("advancedstats")
  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> sendgrid_df.sqlContext.sql("SELECT Name, Clicks FROM AdvancedStats WHERE Type = Device").collect.foreach(println)

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

    SendGrid をApache Spark から取得

CData JDBC Driver for SendGrid をApache Spark で使って、SendGrid に対して、複雑かつハイパフォーマンスなクエリを実行できます。30日の無償評価版 をダウンロードしてぜひお試しください。

Apache Spark の設定

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