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このタグは、分析およびビジネスインテリジェンスソリューション、視覚化、KPI、その他のビジネスメトリック管理の開発に関する議論に関連しています。

記事 Toshihiko Minamoto · 4月 23 15m read

現代のデータアーキテクチャでは、リアルタイムのデータ収集、データ変換、データ移動、データロードのソリューションを活用し、データレイク、分析用倉庫、ビッグデータリポジトリを構築しております。様々なソースからのデータを、それらを利用する操作に影響を及ぼすことなく分析することを可能にします。これを実現するためには、継続的、拡張的、弾力的、かつ堅牢なデータフローを確立することが不可欠です。そのための最も一般的な方法は、CDC(変更データキャプチャ) 技術によるものです。CDCは小さなデータセットの生成を監視し、このデータを自動的に収集して、分析用データリポジトリを含む1つ以上の受信先に配信します。主な利点は、分析におけるD+1(データ生成の翌日)の遅延が解消される点です。データは生成されるとすぐにソースで検知され、その後、対象の宛先へ複製されるためです。

本記事では、CDCシナリオにおいて最もよく使用される2つのデータソース(データソースおよびデータ宛先として)についてご説明いたします。データソース(元)としては、SQLデータベースおよびCSVファイルにおけるCDCの活用方法について探ってまいります。

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記事 Toshihiko Minamoto · 1月 28 4m read

InterSystems IRISのウィンドウ関数を使用すると、累積合計、ランキング、移動平均など、強力な分析を直接SQLで実行できます。
ウィンドウ関数は、「GROUP BY」のように結果をまとめることなく、関連行の「ウィンドウ」(グループ上)で動作します。
つまり、ループも結合も一時テーブルも使わずに、より簡潔で高速、しかも保守しやすいクエリを書くことができます。

この記事では、よくあるデータ分析タスクに取り組むことで、ウィンドウ関数の仕組みを理解していきましょう。


InterSystems IRISでのSQLウィンドウ関数入門

SQLウィンドウ関数は、データ分析のための強力なツールです。
各行をそのまま表示したまま、複数行の集計とランキングを計算することができます。
ダッシュボード、レポート、または複雑な分析を構築しているかどうかに関係なく、ウィンドウ関数はロジックを簡素化し、パフォーマンスを大幅に向上させます。

注意:私はウィンドウ関数の専門家ではありませんが、私がウィンドウ関数を理解するうえで役立ったインサイトやリソースを共有したいと思います。 ご提案や訂正があれば、ぜひお知らせください!


🚀 ウィンドウ関数が重要な理由

累積合計やランキング、行間の差分を計算するために、複数のSQLクエリや手続き型のループを書いたことはありませんか?

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