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python 操作RabbitMq详解

发布:2023/10/23 22:17:02作者:管理员 来源:本站 浏览次数:545


一、简介:


RabbitMq 是实现了高级消息队列协议(AMQP)的开源消息代理中间件。消息队列是一种应用程序对应用程序的通行方式,应用程序通过写消息,将消息传递于队列,由另一应用程序读取 完成通信。而作为中间件的 RabbitMq 无疑是目前最流行的消息队列之一。


      RabbitMq 应用场景广泛:


   系统的高可用:日常生活当中各种商城秒杀,高流量,高并发的场景。当服务器接收到如此大量请求处理业务时,有宕机的风险。某些业务可能极其复杂,但这部分不是高时效性,不需要立即反馈给用户,我们可以将这部分处理请求抛给队列,让程序后置去处理,减轻服务器在高并发场景下的压力。

   分布式系统,集成系统,子系统之间的对接,以及架构设计中常常需要考虑消息队列的应用。



二、RabbitMq 生产和消费


生产者(producter):队列消息的产生者,负责生产消息,并将消息传入队列

复制代码


import pika

import json


credentials = pika.PlainCredentials('shampoo', '123456')  # mq用户名和密码

# 虚拟队列需要指定参数 virtual_host,如果是默认的可以不填。

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = '10.1.62.170',port = 5672,virtual_host = '/',credentials = credentials))

channel=connection.channel()

# 声明消息队列,消息将在这个队列传递,如不存在,则创建

result = channel.queue_declare(queue = 'python-test')


for i in range(10):

   message=json.dumps({'OrderId':"1000%s"%i})

# 向队列插入数值 routing_key是队列名

   channel.basic_publish(exchange = '',routing_key = 'python-test',body = message)

   print(message)

connection.close()


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消费者(consumer):队列消息的接收者,负责 接收并处理 消息队列中的消息

复制代码


import pika


credentials = pika.PlainCredentials('shampoo', '123456')

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = '10.1.62.170',port = 5672,virtual_host = '/',credentials = credentials))

channel = connection.channel()

# 申明消息队列,消息在这个队列传递,如果不存在,则创建队列

channel.queue_declare(queue = 'python-test', durable = False)

# 定义一个回调函数来处理消息队列中的消息,这里是打印出来

def callback(ch, method, properties, body):

   ch.basic_ack(delivery_tag = method.delivery_tag)

   print(body.decode())


# 告诉rabbitmq,用callback来接收消息

channel.basic_consume('python-test',callback)

# 开始接收信息,并进入阻塞状态,队列里有信息才会调用callback进行处理

channel.start_consuming()


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三、RabbitMq 持久化


MQ默认建立的是临时 queue 和 exchange,如果不声明持久化,一旦 rabbitmq 挂掉,queue、exchange 将会全部丢失。所以我们一般在创建 queue 或者 exchange 的时候会声明 持久化。


1.queue 声明持久化


# 声明消息队列,消息将在这个队列传递,如不存在,则创建。durable = True 代表消息队列持久化存储,False 非持久化存储

result = channel.queue_declare(queue = 'python-test',durable = True)


2.exchange 声明持久化


# 声明exchange,由exchange指定消息在哪个队列传递,如不存在,则创建.durable = True 代表exchange持久化存储,False 非持久化存储

channel.exchange_declare(exchange = 'python-test', durable = True)


注意:如果已存在一个非持久化的 queue 或 exchange ,执行上述代码会报错,因为当前状态不能更改 queue 或 exchange 存储属性,需要删除重建。如果 queue 和 exchange 中一个声明了持久化,另一个没有声明持久化,则不允许绑定。


3.消息持久化


虽然 exchange 和 queue 都申明了持久化,但如果消息只存在内存里,rabbitmq 重启后,内存里的东西还是会丢失。所以必须声明消息也是持久化,从内存转存到硬盘。


# 向队列插入数值 routing_key是队列名。delivery_mode = 2 声明消息在队列中持久化,delivery_mod = 1 消息非持久化

   channel.basic_publish(exchange = '',routing_key = 'python-test',body = message,

                         properties=pika.BasicProperties(delivery_mode = 2))


4.acknowledgement 消息不丢失


消费者(consumer)调用callback函数时,会存在处理消息失败的风险,如果处理失败,则消息丢失。但是也可以选择消费者处理失败时,将消息回退给 rabbitmq ,重新再被消费者消费,这个时候需要设置确认标识。


channel.basic_consume(callback,queue = 'python-test',

# no_ack 设置成 False,在调用callback函数时,未收到确认标识,消息会重回队列。True,无论调用callback成功与否,消息都被消费掉

                     no_ack = False)



三、RabbitMq 发布与订阅


rabbitmq 的发布与订阅要借助交换机(Exchange)的原理实现:






Exchange 一共有三种工作模式:fanout, direct, topicd



模式一:fanout


这种模式下,传递到 exchange 的消息将会转发到所有与其绑定的 queue 上。


   不需要指定 routing_key ,即使指定了也是无效。

   需要提前将 exchange 和 queue 绑定,一个 exchange 可以绑定多个 queue,一个queue可以绑定多个exchange。

   需要先启动 订阅者,此模式下的队列是 consumer 随机生成的,发布者 仅仅发布消息到 exchange ,由 exchange 转发消息至 queue。




发布者:

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import pika

import json


credentials = pika.PlainCredentials('shampoo', '123456')  # mq用户名和密码

# 虚拟队列需要指定参数 virtual_host,如果是默认的可以不填。

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = '10.1.62.170',port = 5672,virtual_host = '/',credentials = credentials))

channel=connection.channel()

# 声明exchange,由exchange指定消息在哪个队列传递,如不存在,则创建。durable = True 代表exchange持久化存储,False 非持久化存储

channel.exchange_declare(exchange = 'python-test',durable = True, exchange_type='fanout')

for i in range(10):

   message=json.dumps({'OrderId':"1000%s"%i})

# 向队列插入数值 routing_key是队列名。delivery_mode = 2 声明消息在队列中持久化,delivery_mod = 1 消息非持久化。routing_key 不需要配置

   channel.basic_publish(exchange = 'python-test',routing_key = '',body = message,

                         properties=pika.BasicProperties(delivery_mode = 2))

   print(message)

connection.close()


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订阅者:

复制代码


import pika


credentials = pika.PlainCredentials('shampoo', '123456')

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = '10.1.62.170',port = 5672,virtual_host = '/',credentials = credentials))

channel = connection.channel()

# 创建临时队列,队列名传空字符,consumer关闭后,队列自动删除

result = channel.queue_declare('',exclusive=True)

# 声明exchange,由exchange指定消息在哪个队列传递,如不存在,则创建。durable = True 代表exchange持久化存储,False 非持久化存储

channel.exchange_declare(exchange = 'python-test',durable = True, exchange_type='fanout')

# 绑定exchange和队列  exchange 使我们能够确切地指定消息应该到哪个队列去

channel.queue_bind(exchange = 'python-test',queue = result.method.queue)

# 定义一个回调函数来处理消息队列中的消息,这里是打印出来

def callback(ch, method, properties, body):

   ch.basic_ack(delivery_tag = method.delivery_tag)

   print(body.decode())


channel.basic_consume(result.method.queue,callback,# 设置成 False,在调用callback函数时,未收到确认标识,消息会重回队列。True,无论调用callback成功与否,消息都被消费掉

                     auto_ack = False)

channel.start_consuming()


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模式二:direct


这种工作模式的原理是 消息发送至 exchange,exchange 根据 路由键(routing_key)转发到相对应的 queue 上。


    可以使用默认 exchange =' ' ,也可以自定义 exchange

   这种模式下不需要将 exchange 和 任何进行绑定,当然绑定也是可以的。可以将 exchange 和 queue ,routing_key 和 queue 进行绑定

   传递或接受消息时 需要 指定 routing_key

   需要先启动 订阅者,此模式下的队列是 consumer 随机生成的,发布者 仅仅发布消息到 exchange ,由 exchange 转发消息至 queue。




发布者:

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import pika

import json


credentials = pika.PlainCredentials('shampoo', '123456')  # mq用户名和密码

# 虚拟队列需要指定参数 virtual_host,如果是默认的可以不填。

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = '10.1.62.170',port = 5672,virtual_host = '/',credentials = credentials))

channel=connection.channel()

# 声明exchange,由exchange指定消息在哪个队列传递,如不存在,则创建。durable = True 代表exchange持久化存储,False 非持久化存储

channel.exchange_declare(exchange = 'python-test',durable = True, exchange_type='direct')


for i in range(10):

   message=json.dumps({'OrderId':"1000%s"%i})

# 指定 routing_key。delivery_mode = 2 声明消息在队列中持久化,delivery_mod = 1 消息非持久化

   channel.basic_publish(exchange = 'python-test',routing_key = 'OrderId',body = message,

                         properties=pika.BasicProperties(delivery_mode = 2))

   print(message)

connection.close()


复制代码




消费者:

复制代码


import pika


credentials = pika.PlainCredentials('shampoo', '123456')

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = '10.1.62.170',port = 5672,virtual_host = '/',credentials = credentials))

channel = connection.channel()

# 创建临时队列,队列名传空字符,consumer关闭后,队列自动删除

result = channel.queue_declare('',exclusive=True)

# 声明exchange,由exchange指定消息在哪个队列传递,如不存在,则创建。durable = True 代表exchange持久化存储,False 非持久化存储

channel.exchange_declare(exchange = 'python-test',durable = True, exchange_type='direct')

# 绑定exchange和队列  exchange 使我们能够确切地指定消息应该到哪个队列去

channel.queue_bind(exchange = 'python-test',queue = result.method.queue,routing_key='OrderId')

# 定义一个回调函数来处理消息队列中的消息,这里是打印出来

def callback(ch, method, properties, body):

   ch.basic_ack(delivery_tag = method.delivery_tag)

   print(body.decode())



#channel.basic_qos(prefetch_count=1)

# 告诉rabbitmq,用callback来接受消息

channel.basic_consume(result.method.queue,callback,

# 设置成 False,在调用callback函数时,未收到确认标识,消息会重回队列。True,无论调用callback成功与否,消息都被消费掉

                     auto_ack = False)

channel.start_consuming()


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模式三:topicd


这种模式和第二种模式差不多,exchange 也是通过 路由键 routing_key 来转发消息到指定的 queue 。 不同点是 routing_key 使用正则表达式支持模糊匹配,但匹配规则又与常规的正则表达式不同,比如“#”是匹配全部,“*”是匹配一个词。


举例:routing_key =“#orderid#”,意思是将消息转发至所有 routing_key 包含 “orderid” 字符的队列中。代码和模式二 类似,就不贴出来了。