Celery的基本使用

1.Celery介绍

1.1 Celery是什么?

  • Celery是Python开发的简单、灵活可靠的、处理大量消息的分布式任务调度模块
  • 专注于实时处理的异步任务队列
  • 同时也支持任务调度

Celery本身不含消息服务,它使用第三方消息服务来传递任务,目前,Celery支持的消息服务有RabbitMQ、Redis、Amazon SQS;Celery 是用 Python 编写的,但协议可以用任何语言实现。除了 Python 语言实现之外,还有Node.js的 node-celery 和php的 celery-php 。

需要注意的是:

Celery is a project with minimal funding, so we don’t support Microsoft Windows. Please don’t open any issues related to that platform.

大概意思就是Celery 是一个资金最少的项目,因此我们不支持 Microsoft Windows,请不要提出与该平台相关的任何问题。官方不支持windows,可以通过插件eventlet在windows中使用,功能有部分缩减。

1.2 架构图

Celery的架构由三部分组成,消息中间件(message broker)、任务执行单元(worker)和 任务执行结果存储(task result store)组成。

启动celery服务(配置好broker和backend),手动或自动添加任务到broker中,broker将任务分发给worker,worker后台异步执行任务,执行完成后将结果存放到backend中。
在这里插入图片描述

2.安装

2.1 linux安装

通过pip安装

# 本机Python环境为Python3.7.4
pip install celery# 验证安装 查看版本
celery --version---console---
5.2.3 (dawn-chorus)

使用redis作为backend和broker,需要本机安装redis,并启动redis-server,还需要安装Python第三方模块redis

pip install redis

2.2 windows安装

由于官方不支持windows安装和使用,需要借助Python第三方模块eventlet,此模块主要作用通过协程实现并发。

pip install celery
pip install eventlet# 验证安装 查看版本
celery --version---console---
5.2.3 (dawn-chorus)

3.基本使用

目录结构
celery对目录要求严格,如果不在目录下加入__init__.py,worker执行任务可能会出现NotRegistered的情况

demo1- __init__.py- tasks.py- run.py

tasks.py

from celery import Celery# 通过使用本机redis且没有密码,使用远程redis有密码格式为
# 'redis://:密码@ip:6379/1'
broker = 'redis://127.0.0.1:6379/1'  # 任务储存
backend = 'redis://127.0.0.1:6379/2'  # 结果存储,执行完之后结果放在这# 创建出app对象
app = Celery(__name__, broker=broker, backend=backend)# 任务通过装饰器@app.task进行装饰
@app.task
def add(x, y):return x + y

run.py

from tasks import add# 添加任务# 返回一个 AsyncResult 实例,可以用于进行跟踪任务状况
result = add.delay(3,4)
print(result)

3.1 启动worker

# 需要cd到tasks文件对应的路径
# 启动一个worker,日志打印级别为info# windows平台启动
# celery -A tasks worker -l info -P eventlet
# linux启动
# 格式为:celery -A app对象所在的文件 worker -l 日志级别
celery -A tasks worker -l info---console---
/usr/local/lib/python3.7/site-packages/celery/platforms.py:841: SecurityWarning: You're running the worker with superuser privileges: this is
absolutely not recommended!Please specify a different user using the --uid option.User information: uid=0 euid=0 gid=0 egid=0uid=uid, euid=euid, gid=gid, egid=egid,-------------- celery@6ae5fd398c10 v5.2.3 (dawn-chorus)
--- ***** ----- 
-- ******* ---- Linux-3.10.0-1160.59.1.el7.x86_64-x86_64-with-debian-9.11 2022-03-31 02:52:29
- *** --- * --- 
- ** ---------- [config]
- ** ---------- .> app:         tasks:0x7f00470ca550
- ** ---------- .> transport:   redis://:**@127.0.0.1:6379/1
- ** ---------- .> results:     redis://:**@127.0.0.1:6379/2
- *** --- * --- .> concurrency: 1 (prefork)
-- ******* ---- .> task events: OFF (enable -E to monitor tasks in this worker)
--- ***** ----- -------------- [queues].> celery           exchange=celery(direct) key=celery[tasks]. tasks.add[2022-03-31 02:52:29,388: INFO/MainProcess] Connected to redis://:**@127.0.0.1:6379/1
[2022-03-31 02:52:29,391: INFO/MainProcess] mingle: searching for neighbors
[2022-03-31 02:52:30,497: INFO/MainProcess] mingle: sync with 4 nodes
[2022-03-31 02:52:30,497: INFO/MainProcess] mingle: sync complete
[2022-03-31 02:52:30,511: INFO/MainProcess] celery@6ae5fd398c10 ready.# 从控制台中可以看到一些celery的一些配置信息和运行信息

3.2 添加任务

# 需要cd到run.py同路径,且需要新打开一个bash窗口
python run.py
459b9b9f-de0e-4caf-bd23-f49ef89c797c
---console---# 此时查看worker所在的bash窗口,窗口打印出了新的log信息
---console---
[2022-03-31 03:20:09,985: INFO/MainProcess] Task tasks.add[459b9b9f-de0e-4caf-bd23-f49ef89c797c] received
[2022-03-31 03:20:10,011: INFO/ForkPoolWorker-1] Task tasks.add[459b9b9f-de0e-4caf-bd23-f49ef89c797c] succeeded in 0.02414786597364582s: 7

连接redis查看结果存储

[root@centos-01 demo1]# redis-cli127.0.0.1:6379> select 2
OK
127.0.0.1:6379[2]> keys *
1) "celery-task-meta-459b9b9f-de0e-4caf-bd23-f49ef89c797c"
127.0.0.1:6379[2]> get celery-task-meta-459b9b9f-de0e-4caf-bd23-f49ef89c797c
"{\"status\": \"SUCCESS\", \"result\": 7, \"traceback\": null, \"children\": [], \"date_done\": \"2022-03-31T03:20:09.987307\", \"task_id\": \"459b9b9f-de0e-4caf-bd23-f49ef89c797c\"}"
127.0.0.1:6379[2]> # celery中backend使用的库为2,切换到对应的库中,查看所有的key,发现只有一个key,且key中包含AsyncResult 实例,查看该key
# 对应的value,正是我们执行的一些信息

3.4 扩展

在run.py中添加

# 查看任务执行状态,执行完成(不管是否发生异常还是正常执行)返回True,未执行返回False
print(result.ready())# 如果任务出现异常,可以通过以下命令进行回溯
result.tracebackfrom tasks import app
from celery.result import AsyncResultasy = AsyncResult(id=result, app=app)
# 是否正常执行完成,正常执行成功返回True,否则返回False
print(asy.successful())# 执行成功打印结果
print(asy.get())# 是否正常执行失败,失败返回True,否则返回False
print(asy.failed())
# 查看任务状态
print(asy.status)
# 执行状态一般有三种PENDING、RETRY、STARTED

3.3 停止worker

直接通过Ctrl + C停止即可

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