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senzing/stream-producer Docker 镜像 - 轩辕镜像

stream-producer
senzing/stream-producer
stream-producer是一个Docker镜像,封装了stream-producer.py脚本,可读取JSON、CSV、Parquet、Avro等格式文件,并将记录发布到RabbitMQ、Kafka、AWS SQS等队列,供stream-loader消费。
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stream-producer

概要

向队列填充记录,供stream-loader消费。

概述

stream-producer.py Python脚本可读取不同格式的文件(JSON、CSV、Parquet、Avro)并将其发布到队列(RabbitMQ、Kafka、AWS SQS)。senzing/stream-producer Docker镜像作为封装,用于Docker部署形式(如docker-compose、kubernetes)。

要查看所有子命令,请运行:

console
$ ./stream-producer.py --help
usage: stream-producer.py [-h]
                          {avro-to-kafka,avro-to-rabbitmq,avro-to-sqs,avro-to-sqs-batch,avro-to-stdout,csv-to-kafka,csv-to-rabbitmq,csv-to-sqs,csv-to-sqs-batch,csv-to-stdout,gzipped-json-to-kafka,gzipped-json-to-rabbitmq,gzipped-json-to-sqs,gzipped-json-to-sqs-batch,gzipped-json-to-stdout,json-to-kafka,json-to-rabbitmq,json-to-sqs,json-to-sqs-batch,json-to-stdout,parquet-to-kafka,parquet-to-rabbitmq,parquet-to-sqs,parquet-to-sqs-batch,parquet-to-stdout,websocket-to-kafka,websocket-to-rabbitmq,websocket-to-sqs,websocket-to-sqs-batch,websocket-to-stdout,sleep,version,docker-acceptance-test}
                          ...

队列消息工具。更多信息,请参见 [***]

位置参数:
  {avro-to-kafka,avro-to-rabbitmq,avro-to-sqs,avro-to-sqs-batch,avro-to-stdout,csv-to-kafka,csv-to-rabbitmq,csv-to-sqs,csv-to-sqs-batch,csv-to-stdout,gzipped-json-to-kafka,gzipped-json-to-rabbitmq,gzipped-json-to-sqs,gzipped-json-to-sqs-batch,gzipped-json-to-stdout,json-to-kafka,json-to-rabbitmq,json-to-sqs,json-to-sqs-batch,json-to-stdout,parquet-to-kafka,parquet-to-rabbitmq,parquet-to-sqs,parquet-to-sqs-batch,parquet-to-stdout,websocket-to-kafka,websocket-to-rabbitmq,websocket-to-sqs,websocket-to-sqs-batch,websocket-to-stdout,sleep,version,docker-acceptance-test}
                              子命令(SENZING_SUBCOMMAND):
    avro-to-kafka             读取Avro文件并发送到Kafka
    avro-to-rabbitmq          读取Avro文件并发送到RabbitMQ
    avro-to-sqs               读取Avro文件并发送到AWS SQS
    avro-to-stdout            读取Avro文件并输出到STDOUT

    csv-to-kafka              读取CSV文件并发送到Kafka
    csv-to-rabbitmq           读取CSV文件并发送到RabbitMQ
    csv-to-sqs                读取CSV文件并发送到SQS
    csv-to-stdout             读取CSV文件并输出到STDOUT

    gzipped-json-to-kafka     读取gzip压缩的JSON文件并发送到Kafka
    gzipped-json-to-rabbitmq  读取gzip压缩的JSON文件并发送到RabbitMQ
    gzipped-json-to-sqs       读取gzip压缩的JSON文件并发送到AWS SQS
    gzipped-json-to-stdout    读取gzip压缩的JSON文件并输出到STDOUT

    json-to-kafka             读取JSON文件并发送到Kafka
    json-to-rabbitmq          读取JSON文件并发送到RabbitMQ
    json-to-sqs               读取JSON文件并发送到AWS SQS
    json-to-stdout            读取JSON文件并输出到STDOUT

    parquet-to-kafka          读取Parquet文件并发送到Kafka
    parquet-to-rabbitmq       读取Parquet文件并发送到RabbitMQ
    parquet-to-sqs            读取Parquet文件并发送到AWS SQS
    parquet-to-stdout         读取Parquet文件并输出到STDOUT

    sleep                     仅休眠,用于Docker测试
    version                   打印程序版本
    docker-acceptance-test    用于Docker验收测试

可选参数:
  -h, --help                  显示此帮助消息并退出
目录
  1. 使用Docker演示
  2. 使用docker-compose演示
  3. 使用命令行界面演示
    1. CLI先决条件
    2. 下载
    3. 运行命令
  4. 配置
  5. AWS配置
  6. 参考资料
前言

在Senzing,我们致力于以“别让我思考”的风格创建GitHub文档。大多数情况下,指令是复制粘贴即可执行的。当需要额外思考时,会标记为“思考”图标 :thinking:。当需要自定义时,会标记为“铅笔”图标 :pencil2:。如果指令不清晰,请通过创建新的文档问题告诉我们需要改进的地方。现在开始演示...

图例
  1. :thinking: - “思考者”图标表示可能需要一些额外思考。可能需要做出选择,也可能是可选步骤。
  2. :pencil2: - “铅笔”图标表示执行前可能需要修改指令。
  3. :warning: - “警告”图标表示有需要注意的复杂操作。
预期
  • 空间:本仓库和演示需要6 GB可用磁盘空间。
  • 时间:根据CPU和网络速度,预计需要40分钟来启动并运行演示。
  • 背景知识:本仓库假设您具备以下知识:
    • Docker

使用Docker演示

  1. 运行Docker容器。以下命令将显示帮助信息。示例:

    console
    docker run \
      --rm \
      senzing/stream-producer --help
    
  2. 更多使用示例,请参见Docker示例。

使用docker-compose演示

  1. 部署Stream Loader所需的支持服务。

  2. 指定放置工件的目录。示例:

    console
    export SENZING_VOLUME=~/my-senzing
    mkdir -p ${SENZING_VOLUME}
    
  3. 下载docker-compose.yaml文件。示例:

    console
    curl -X GET \
      --output ${SENZING_VOLUME}/docker-compose.yaml \
      [***]
    
  4. 启动docker-compose栈。示例:

    console
    docker-compose -f ${SENZING_VOLUME}/docker-compose.yaml up
    

使用命令行界面演示

CLI先决条件

:thinking: 继续之前需要完成以下任务。这些是“一次性任务”,可能已经完成。

  1. 安装Python依赖项。示例:

    console
    pip3 install -r [***]
    
    1. 参见requirements.txt获取列表。
      1. 安装提示
下载
  1. 获取stream-producer.py的本地副本。示例:

    1. :pencil2: 指定下载文件的位置。示例:

      console
      export SENZING_DOWNLOAD_FILE=~/stream-producer.py
      
    2. 下载文件。示例:

      console
      curl -X GET \
        --output ${SENZING_DOWNLOAD_FILE} \
        [***]
      
    3. 使文件可执行。示例:

      console
      chmod +x ${SENZING_DOWNLOAD_FILE}
      
  2. :thinking: 替代方案:可通过克隆仓库中的说明下载整个git仓库。

运行命令
  1. 运行命令。示例:

    console
    ${SENZING_DOWNLOAD_FILE} --help
    
  2. 更多使用示例,请参见CLI示例。

配置

通过环境变量或命令行参数指定配置值。

  • SENZING_NETWORK

AWS配置

stream-producer.py使用AWS SDK for Python (Boto3)访问AWS服务。可通过环境变量或~/.aws/config文件配置此库。

用于配置的环境变量示例:

  • AWS_ACCESS_KEY_ID
  • AWS_SECRET_ACCESS_KEY
  • AWS_DEFAULT_REGION

参考资料

  1. Boto3 配置
  2. Boto3 凭证
  3. 开发
  4. 错误
  5. 示例
  6. 相关工件:
    1. DockerHub
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