首页 > 其他分享 >celery笔记三之task和task的调用

celery笔记三之task和task的调用

时间:2023-06-13 21:46:10浏览次数:47  
标签:重试 task tasks1 笔记 celery add retry div

本文首发于公众号:Hunter后端
原文链接:celery笔记三之task和task的调用

这一篇笔记介绍 task 和 task 的调用。

以下是本篇笔记目录:

  1. 基础的 task 定义方式
  2. 日志处理
  3. 任务重试
  4. 忽略任务运行结果
  5. task 的调用

1、基础的 task 定义方式

前面两篇笔记中介绍了最简单的定义方式,使用 @app.task 作为装饰器:

@app.task
def add(x, y):
    return x + y

如果是在 Django 系统中使用 celery,需要定义一个延时任务或者周期定时任务,可以使用 @shared_task 来修饰

from celery import shared_task

@shared_task
def add(x, y):
    return x + y

在 Django 系统中使用 celery 的方式会在接下来的几篇笔记中介绍道。

多个装饰器

如果是 celery 的任务和其他装饰器一起联用,记得将 celery 的装饰器放在最后使用,也就是列表的最前面:

@app.task
@decorator1
@decorator2
def add(x, y):
    return x + y

task名称

每个 task 都有一个唯一的名称用来标识这个 task,如果我们在定义的时候不指定,系统会为我们默认一个名称,这些名称会在 celery 的 worker 启动的时候被系统扫描然后输出一个列表展示。

还是上一篇笔记中我们定义的两个 task,我们给其中一个指定 name:

#tasks1.py
from .celery import app


@app.task(name="tasks1.add")
def add(x, y):
    return x + y

可以观察在 celery 的 worker 启动的时候,会有一个输出:

[tasks]
  . proj.tasks2.mul
  . tasks1.add

可以看到这个地方,系统就会使用我们定义的 name 了。

2、日志处理

我们可以在启动 worker 的时候指定日志的输出,定义格式如下:

celery -A proj worker -l INFO --logfile=/Users/hunter/python/celery_log/celery.log

在 task 中的定义可以使用 celery 中方法:

from celery.utils.log import get_task_logger

logger = get_task_logger(__name__)

也可以直接使用 logging 模块:

import logging

logger1 = logging.getLogger(__name__)

直接在 task 中输出:

@app.task(name="tasks1.add")
def add(x, y):
    logger.info("this is from logger")
    return x + y

然后在 worker 启动时指定的日志文件就会有我们打印出的日志内容:

[2022-07-24 16:28:33,210: INFO/ForkPoolWorker-7] tasks1.add[4db4b0fc-c6ca-472a-8847-ae42e0a7959a]: this is from logger
[2022-07-24 16:28:33,224: INFO/ForkPoolWorker-7] Task tasks1.add[4db4b0fc-c6ca-472a-8847-ae42e0a7959a] succeeded in 0.016244667931459844s: 3

3、任务重试

对于一个 task,我们可以对其设置 retry 参数来指定其在任务执行失败后会重试几次,以及隔多长时间重试。

比如对于下面的 div() 函数,我们来输入除数为 0 的情况查看重试的功能。

当然,这里我们是故意输入参数错误,在实际的项目中可能会是其他的原因造成任务失败,比如数据库连接失败等

任务重试的参数也都在 @app.task() 中定义:

# tasks1.py

@app.task(autoretry_for=(Exception, ),  default_retry_delay=10, retry_kwargs={'max_retries': 5})
def div(x, y):
    return x / y

在这里,autoretry_for 表示的是某种报错情况下重试,我们定义的 Exception 表示任何错误都重试。

如果只是想在某种特定的 exception 情况下重试,将那种 exception 的值替换 Exception 即可。

default_retry_delay 表示重试间隔时长,默认值是 3 * 60s,即三分钟,是以秒为单位,这里我们设置的是 10s。

retry_kwargs 是一个 dict,其中有一个 max_retries 参数,表示的是最大重试次数,我们定为 5

然后可以尝试调用这个延时任务:

from proj.tasks1 import div
div.delay(1, 0)

然后可以看到在日志文件会有如下输出:

[2022-07-24 16:59:35,653: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[1f65c410-1b2a-4127-9d83-a84b1ad9dd2c] retry: Retry in 10s: ZeroDivisionError('division by zero',)

且每隔 10s 执行一次,一共执行 5 次,5次之后还是不成功则会报错。

retry_backoff 和 retry_backoff_max

还有一个 retry_backoff 和 retry_backoff_max 参数,这两个参数是用于这种情况:如果你的 task 依赖另一个 service 服务,比如会调用其他系统的 API,然后这两个参数可以用于避免请求过多的占用服务。

retry_backoff 参数可以设置成一个 布尔型数据,为 True 的话,自动重试的时间间隔会成倍的增长

第一次重试是 1 s后
第二次是 2s 后
第三次是 4s 后
第四次是 8s 后
...

如果 retry_backoff 参数是一个数字,比如是 3,那么后续的间隔时间则是 3 的倍数增长

第一次重试 3s 后
第二次是 6s 后
第三次是 12s 后
第四次是 24s 后

retry_backoff_max 是重试的最大的间隔时间,比如重试次数设置的很大,retry_backoff 的间隔时间重复达到了这个值之后就不再增大了。

这个值默认是 600s,也就是 10分钟。

我们看一下下面这个例子:

# tasks1.py

@app.task(autoretry_for=(Exception, ), retry_backoff=2, retry_backoff_max=40, retry_kwargs={'max_retries': 8})
def div(x, y):
    return x / y

关于重试的机制,理论上应该是按照我们前面列出来的重试时间间隔进行重试,但是如果我们这样直接运行 div.delay(),得出的间隔时间是不定的,是在 0 到 最大值之间得出的一个随机值。

这样产生的原因是因为还有一个 retry_jitter 参数,这个参数默认是 True,所以时间间隔会是一个随机值。

如果需要任务延时的间隔值是按照 retry_backoff 和 retry_backoff_max 两个设定值来运行,那么则需要将 retry_jitter 值设为 False。

# tasks1.py

@app.task(autoretry_for=(Exception, ), retry_backoff=2, retry_backoff_max=40, retry_jitter=False, retry_kwargs={'max_retries': 8})
def div(x, y):
    return x / y

然后运行 div 的延时任务,就可以看到延时任务按照规律的间隔时间重试了,以下是日志:

[2022-07-24 19:00:38,588: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 2s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:00:40,662: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:00:40,664: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 4s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:00:44,744: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:00:44,746: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 8s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:00:52,870: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:00:52,872: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 16s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:01:09,338: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:01:09,340: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 32s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:01:41,843: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:01:41,845: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 40s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:02:21,923: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:02:21,925: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 40s: ZeroDivisionError('division by zero',)
[2022-07-24 19:03:02,001: INFO/MainProcess] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] received
[2022-07-24 19:03:02,003: INFO/ForkPoolWorker-7] Task proj.tasks1.div[7e689dcf-8069-4f17-8815-fe58f9800fc0] retry: Retry in 40s: ZeroDivisionError('division by zero',)

因为我们设置的重试间隔时间最大为 40s,所以这个地方延时间隔时间到了 40 之后,就不再往上继续增长了。

4、忽略任务运行结果

有时候延时任务的结果我们并不想保存,但是我们配置了 result_backend 参数,这个时候我们有三种方式不保存运行结果。

1.ignore_result=True 不保存任务运行的结果

@app.task(ignore_result=True)
def add(x, y):
    return x + y

2.app.conf 配置

也可以通过 app.conf 的配置来禁用结果的保存:

app.conf.update(
    task_ignore_result=True
)

3.执行单个任务的时候禁用

from proj.tasks1 import add
add.apply_async((1, 2), ignore_result=True)

apply_async() 函数的作用相当于是带参数的 delay(),或者 delay() 是简化版的 apply_async(),这个我们下面会介绍。

5、task 的调用

前面简单两个简单的调用方法,一个是 apply_async(),一个是 delay()。

简单来说就是 delay() 是不带参数执行的 apply_async()。

以下用 add() 函数为例介绍一下他们的用法:

delay()

纯粹的延时任务,只能如下操作:

add.delay(1, 2)

apply_async()

带参数的用法,add() 函数的参数用 () 包起来:

add.apply_async((1, 2))

也可以带其他参数,比如上面介绍的不保存运行结果:

add.apply_async((1, 2), ignore_result=True)

这个函数还可以指定延时的时间:

countdown参数

现在开始 10s 后开始运行:

add.apply_async((1, 2), countdown=10)

eta参数

也可以用 eta 参数来指定 10s 后运行:

from datetime import datetime, timedelta

now = datetime.now()
add.apply_async((1, 2), eta=now + timedelta(seconds=10))

expires参数

这个是用来设置过期的参数:

add.apply_async((1, 2), countdown=60, expires=120)

上面的参数表示,距现在60秒后开始执行,两分钟后过期

如果想获取更多后端相关文章,可扫码关注阅读:
image

标签:重试,task,tasks1,笔记,celery,add,retry,div
From: https://www.cnblogs.com/hunterxiong/p/17478782.html

相关文章

  • 《重构-改善既有代码的设计》个人总结笔记
    重构refacting在不改变代码外在行为的前提下,对代码内部结构进行修改。是一种代码的整理方法,本质上就是在代码写好之后改进设计。每一次修改,完成之后都要进行测试,因而在重构之前,准备一套较为信赖的测试数据,以保证重构的正确性很重要提高代码的可修改性,降低修改成本,提高阅读性营......
  • 【高数笔记 · 〇〇】走进高等数学的世界吧
    前言这一段里面都是我自己想说的话而已啦,如果想要直奔主题,请直接看向下一段。笔者的碎碎念嘛高考总算是结束了。一直想要搞一个讲大学的高等数学的系列文章,但是一直以来也没有时间付诸实践。在这个漫长的暑假期间,总算是有闲暇时间好好地讲一讲高数了,想想都很激动(并没有)呢~(^^......
  • Java面试笔记202306
    Java基础ArrayListArrayList底层数据是动态数组,初始长度为10,每次扩容为原来的1.5倍。扩容流程:首先会创建一个新的长度的数组,然后使用Arrays.copyOf()方法将旧的数组中的元素复制到新的数组中,最后会将新插入的数据插入到新的数组中。IO和NIO的区别io指的是io流。可以实现数......
  • 【阅读笔记】RAISR
    RAISR:RAISR:RapidandAccurateImageSuperResolution--YanivRomano,2017(211Citations)核心思想LRpatch$A$与滤波器$h$卷积=HR像素$b$算法流程offline阶段:X2SR1、LR图通过bicubic插值,得HR初始图$Y$,$Y$的像素分为4个像素类型(P1-P4),分切$\sqrt{n}*\sqrt{n}......
  • 任意模数多项式乘法(MTT)学习笔记
    三模数NTT常数大、速度慢、精度高是它的特点。在考虑三模数NTT之前先考虑一下中国剩余定理吧。已知\[\begin{cases}x\equivx_1(\bmodm_1)\\x\equivx_2(\bmodm_2)\\x\equivx_3(\bmodm_3)\\\end{cases}\]求\(x\bmodm_1m_2m_3\)。有\[\begin{aligned}&k_1m_1+......
  • 2023Wireshark学习笔记 -- 过滤器
    一、下载与安装下载地址:https://www.wireshark.org/download.html下载好后,一路下一步即可。二、打开软件,选择有数据走动的,一般就是我们的网卡,双击进入三、进入后所有经过网卡的数据包都会被记录四、筛选过滤器1、过滤ip地址为本机ip的ip.addr==192.168.1.1162、过滤目标ip或者源ip......
  • Camera | 11.瑞芯微摄像头采集图像颜色偏绿解决笔记
    前言在实际调试基于瑞芯微平台的camera过程中,发现显示的图片发绿,现在把调试步骤分享给大家:1、修改iq文件sdk中位置:@external/camera_engine_rkaiq/iqfiles/isp21/ov13850_ZC-OV13850R2A-V1_Largan-50064B31.xml【现在已经不用了。主要用json配置文件】@external/camera_eng......
  • 山东集训笔记
    4.29访问数组某一位后其后面若干位会进入缓存,缓存运行速度较快。因此多维数组可以通过优化循环顺序提高运行速度。::a可用来访问全局变量。从\(i\)到\(j\)走\(k\)步的方案数可用矩阵加速。\(C=a^k\),a表示邻接矩阵。具体见图:4.30运用逆元对除法做模运算(适用范围:\(b......
  • Docker学习笔记 -day-01
    参考资料:Docker从入门到实践Docker教程|菜鸟教程Docker基本概念镜像:类似面向对象程序设计中的类容器:类似面向对象程序设计中的对象仓库:类似Maven,Gradle包管理工具,仓库主要是用于存放镜像安装Docker以CentOS-8.5.211-x86_64为例(参考CentOS安装Docker):终端......
  • 「学习笔记」记忆化搜索
    由于我一直对搜索情有独钟,因此,如果能写记忆化搜索的绝不会写for循环DP。文章部分内容来自\(\texttt{OI-Wiki}\)引入记忆化搜索是一种通过记录已经遍历过的状态的信息,从而避免对同一状态重复遍历的搜索实现方式。因为记忆化搜索确保了每个状态只访问一次,它也是一种常见的动......