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Interrogation des flux de travail avec AWS Glue API
AWS Glue fournit un riche API de gestion des flux de travail. Vous pouvez récupérer la vue statique ou dynamique d'un flux de travail en cours d'exécution à l'aide de l'AWS Glue API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Flux de travail.
Interrogation des vues statiques
Utilisez l'opération d'API GetWorkflow
pour obtenir une vue statique qui indique la conception d'un flux de travail. Cette opération renvoie un graphe orienté composé de nœuds et d'arcs, où un nœud représente un déclencheur, une tâche ou un crawler. Les arcs définissent les relations entre les nœuds. Ils sont représentés par des connecteurs (flèches) sur le graphique dans la console AWS Glue.
Vous pouvez également utiliser cette opération avec les bibliothèques de traitement des graphiques les plus répandues, comme NetworkX, igraph, JGraphT et l'infrastructure JUNG (Java Universal Network/Graph. Étant donné que toutes ces bibliothèques représentent les graphiques de la même manière, des transformations minimes sont nécessaires.
L'affichage statique renvoyé par cette API est l'affichage le plus à jour conformément à la dernière définition des déclencheurs associés au flux de travail.
Définition du graphique
Un graphe G de flux de travail est une paire ordonnée (N, E), où N est un ensemble de nœuds et E un ensemble d'arcs. Un nœud est un sommet du graphique identifié par un numéro unique. Un nœud peut être de type déclencheur, tâche ou crawler. Par exemple : {name:T1, type:Trigger, uniqueId:1}, {name:J1, type:Job,
uniqueId:2}
.
Un arc est un 2-tuplet de la forme (src, dest
), où src
et dest
sont les nœuds et il y a un arc dirigé de src
vers dest
.
Exemple d'interrogation d'une vue statique
Envisagez un déclencheur conditionnel T, qui déclenche la tâche J2 après la fin de la tâche J1.
J1 ---> T ---> J2
Nœuds : J1, T, J2
Arcs : (J1, T), (T, J2)
Interrogation des vues dynamiques
Utilisez l'opération d'APIGetWorkflowRun
pour obtenir une vue dynamique d'un flux de travail en cours d'exécution. Cette opération renvoie la même vue statique du graphe en même temps que les métadonnées relatives à l'exécution du flux de travail.
Pour l'exécution, les nœuds représentent les tâches dans l'appel GetWorkflowRun
ont une liste d'exécutions de tâches lancées dans le cadre de la dernière exécution du flux de travail. Vous pouvez utiliser cette liste pour afficher le statut d'exécution de chaque tâche dans le graphique lui-même. Pour les dépendances en aval qui ne sont pas encore exécutées, ce champ est défini sur null
. Le graphique d'informations vous permet de connaître l'état actuel d'un flux de travail à tout moment.
La vue dynamique renvoyée par cette API est basée sur la vue statique qui était présente lorsque l'exécution du flux de travail a été démarrée.
Exemple de nœuds d'exécution : {name:T1, type: Trigger, uniqueId:1}
, {name:J1, type:Job, uniqueId:2,
jobDetails:{jobRuns}}
, {name:C1, type:Crawler, uniqueId:3,
crawlerDetails:{crawls}}
Exemple 1 : Vue dynamique
L'exemple suivant illustre un simple flux de travail à deux déclencheurs.
-
Nœuds : t1, j1, t2, j2
-
Arcs : (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2)
La réponse GetWorkflow
contient les éléments suivants.
{ Nodes : [ { "type" : Trigger, "name" : "t1", "uniqueId" : 1 }, { "type" : Job, "name" : "j1", "uniqueId" : 2 }, { "type" : Trigger, "name" : "t2", "uniqueId" : 3 }, { "type" : Job, "name" : "j2", "uniqueId" : 4 } ], Edges : [ { "sourceId" : 1, "destinationId" : 2 }, { "sourceId" : 2, "destinationId" : 3 }, { "sourceId" : 3, "destinationId" : 4 } }
La réponse GetWorkflowRun
contient les éléments suivants.
{ Nodes : [ { "type" : Trigger, "name" : "t1", "uniqueId" : 1, "jobDetails" : null, "crawlerDetails" : null }, { "type" : Job, "name" : "j1", "uniqueId" : 2, "jobDetails" : [ { "id" : "jr_12334", "jobRunState" : "SUCCEEDED", "errorMessage" : "error string" } ], "crawlerDetails" : null }, { "type" : Trigger, "name" : "t2", "uniqueId" : 3, "jobDetails" : null, "crawlerDetails" : null }, { "type" : Job, "name" : "j2", "uniqueId" : 4, "jobDetails" : [ { "id" : "jr_1233sdf4", "jobRunState" : "SUCCEEDED", "errorMessage" : "error string" } ], "crawlerDetails" : null } ], Edges : [ { "sourceId" : 1, "destinationId" : 2 }, { "sourceId" : 2, "destinationId" : 3 }, { "sourceId" : 3, "destinationId" : 4 } }
Exemple 2 : Tâches multiples avec un déclencheur conditionnel
L'exemple suivant illustre un flux de travail avec plusieurs tâches et un déclencheur conditionnel (t3).
Consider Flow: T(t1) ---> J(j1) ---> T(t2) ---> J(j2) | | | | >+------> T(t3) <-----+ | | J(j3) Graph generated: Nodes: t1, t2, t3, j1, j2, j3 Edges: (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2), (j1, t3), (j2, t3), (t3, j3)