celery
一. Celery简介
二. Celery的使用
2.1 安装celery及配置Redis
2.2 Celery执行异步任务
创建 Celery 实例
将下面的代码保存为文件 tasks.py
:
启动 Celery Worker
在当前目录,使用如下方式启动 Celery Worker:然后在控制台可以看到启动之后的结果
在生产环境中,我们通常会使用 Supervisor 来控制 Celery Worker 进程。
调用任务
现在,我们可以在应用程序中使用 delay()
或 apply_async()
方法来调用任务。
在当前目录打开 Python 控制台,输入以下代码:
另外,我们如果想获取执行后的结果,可以这样做:
在上面,我们是在 Python 的环境中调用任务。事实上,我们通常在应用程序中调用任务。比如,将下面的代码保存为 client.py
:
使用配置
在上面的例子中,我们直接把 Broker 和 Backend 的配置写在了程序当中,更好的做法是将配置项统一写入到一个配置文件中,通常我们将该文件命名为 celeryconfig.py。Celery 的配置比较多,可以在官方文档查询每个配置项的含义。
下面,我们再看一个例子。项目结构如下:
__init__.py
代码如下:
celeryconfig.py
代码如下:
task1.py
代码如下:
task2.py
代码如下:
client.py
代码如下:
现在,让我们启动 Celery Worker 进程,在项目的根目录下执行下面命令:
接着,运行 $ python client.py
,它会发送两个异步任务到 Broker,在 Worker 的窗口我们可以看到如下输出:
delay 和 apply_async
在前面的例子中,我们使用 delay()
或 apply_async()
方法来调用任务。事实上,delay
方法封装了 apply_async
,如下:
也就是说,delay
是使用 apply_async
的快捷方式。apply_async
支持更多的参数,它的一般形式如下:
apply_async 常用的参数如下:(更多的参数列表可以在官方文档中查看。)
定时任务
Celery 除了可以执行异步任务,也支持执行周期性任务(Periodic Tasks),或者说定时任务。Celery Beat 进程通过读取配置文件的内容,周期性地将定时任务发往任务队列。
让我们看看例子,项目结构如下:
__init__.py
代码如下:
celeryconfig.py
代码如下:
task1.py
代码如下:
task2.py
代码如下:
现在,让我们启动 Celery Worker 进程,在项目的根目录下执行下面命令:
接着,启动 Celery Beat 进程,定时将任务发送到 Broker,在项目根目录下执行下面命令:
之后,在 Worker 窗口我们可以看到,任务 task1
每 30 秒执行一次,而 task2
每天早上 9 点 50 分执行一次。
在上面,我们用两个命令启动了 Worker 进程和 Beat 进程,我们也可以将它们放在一个命令中:
Celery 周期性任务也有多个配置项,可参考官方文档。
__EOF__

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