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使用docker部署django技术栈项目的方法步骤

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随着Docker的普及成熟,已经逐渐成为部署项目的首选,今天来和大家分享下如何使用docker部署django技术栈项目。

我们这里说的Django技术栈为:python3.6、Django2.2、redis、mysql、celery、gunicorn和nginx。在实际的生产项目中,这些组件分布在集群的不同机器,如Nginx、redis和Mysql可能会有单独的团队或部门负责。涉及的部署架构和容器的编排会更为复杂,本文暂不去深究。本文主要介绍,如何使用 docker-compose 来编排这些组件,这种方式适用于测试环境的部署或者你的个人 sideproject 的部署。

本文默认你已经了解 docker 和 docker-compose 的一些基本知识,若你不了解,可阅读下面这些资料:

  • Docker知识大全
  • Docker官方文档
  • Docker Compose文档

下面我们来说下如何部署。

项目组织结构

首先,看下我们的项目组织结构,结构如下:

├── LICENSE
├── README.md
├── compose
│  ├── celery
│  │  ├── Dockerfile
│  │  ├── celery-beat.sh
│  │  └── celery.sh
│  ├── mysql
│  │  └── my.cnf
│  ├── nginx
│  │  └── nginx.conf
│  └── web
│    ├── Dockerfile
│    ├── entrypoint.sh
│    ├── gunicorn.conf
│    └── gunicorn.sh
├── docker-compose.yml
├── docker_django_demo
│  ├── __init__.py
│  ├── celery.py
│  ├── settings.py
│  ├── urls.py
│  └── wsgi.py
├── env.tpl
├── manage.py
├── requirements.txt

除了Django的项目文件外,主要增加了 compose 配置文件目录和 docker-compose.yml 配置文件。

  • compose目录主要存放各组件的dockerfile文件和启动脚本。
  • docker-compose.yml 是docker-compose的编排配置文件。

编写Dockerfile 及启动初始化脚本

在docker-compose中,容器的启动有两种方法,一种是直接使用公共的镜像来启动容器,另一种是通过我们自己编写的Dockerfile。因为我们要安装额外的工具包和初始化相关配置,web和celery组件我们使用自定义的Dockerfile方式。

web容器的 compose/web/Dockerfile :

FROM python:3.6
ENV PYTHONUNBUFFERED 1

RUN mkdir /code
WORKDIR /code

COPY ./requirements.txt /code/
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt \

  && rm -rf requirements.txt

COPY . /code/
COPY ./compose/web/*.sh /code/
RUN sed -i 's/\r//' gunicorn.sh \

  && chmod +x gunicorn.sh \

  && sed -i 's/\r//' entrypoint.sh \

  && chmod +x entrypoint.sh

ENTRYPOINT ["/bin/bash", "entrypoint.sh"]

web容器的其他文件:

  • compose/web/entrypoint.sh web容器的启动脚本,执行一些初始化或检测逻辑。
  • compose/web/gunicorn.conf gunicorn配置文件。
  • compose/web/gunicorn.sh gunicorn的启动脚本。

celery的Dockerfile:

FROM python:3.6
ENV PYTHONUNBUFFERED 1

RUN mkdir /code
WORKDIR /code

COPY ./requirements.txt /code/
COPY ./compose/celery/*.sh /code/
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt \

  && rm -rf requirements.txt && sh init_env.sh

COPY . /code/
COPY ./compose/celery/*.sh /code/
RUN sed -i 's/\r//' celery.sh \

  && chmod +x celery.sh \

  && sed -i 's/\r//' celery-beat.sh \

  && chmod +x celery-beat.sh

celery的其他文件:

  • compose/celery/celery.sh celery的启动脚本。
  • compose/celery/celery-beat.sh celery-beat的启动脚本。

编写Compose启动配置文件

docker-compose 配置如下:

version: '2'

services:
 redis:
  image: redis
  ports:
   - "6379:6379"

 db:
  restart: always
  image: mysql:5.7.19
  # command: --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_unicode_ci
  volumes:
   - ./compose/mysql/:/etc/mysql/conf.d
   - ./db:/var/lib/mysql
  # for test
  ports:
   - "127.0.0.1:3307:3306"
   # (HOST:CONTAINER)
  env_file:
   - .env

 web:
  # restart: always
  build:
   context: .
   dockerfile: ./compose/web/Dockerfile
  command: sh gunicorn.sh # ["/bin/bash", "gunicorn.sh"]
  ports:
   - "8080:8002"
   # (HOST:CONTAINER)
  volumes:
   - ./logs:/var/logs/
   - ./collect_static:/code/collect_static
   - ./static:/code/static
   - ./templates:/code/templates
   - ./uploads:/code/uploads
  env_file: .env
  depends_on:
   - redis
   - db

 nginx:
  restart: always
  image: nginx:1.13.0
  volumes:
   - ./compose/nginx:/etc/nginx/conf.d/
   - ./staticfiles:/code/staticfiles
   - ./logs:/var/log/nginx
  ports:
   - "80:80"
   # (HOST:CONTAINER)
  depends_on:
   - web

 celery:
  build:
   context: .
   dockerfile: ./compose/celery/Dockerfile
  command: sh celery.sh
  volumes:
   - ./logs:/var/logs/
   - ./uploads:/code/uploads
  depends_on:
   - redis
   - db
  env_file: .env

 celery-beat:
  build:
   context: .
   dockerfile: ./compose/celery/Dockerfile
  command: sh celery-beat.sh
  volumes:
   - ./logs:/var/logs/
  depends_on:
   - redis
   - db
  env_file: .env

celery 的worker 和beat这里我们使用同一个镜像Dockerfile, 按照一个镜像一个进程的原则,启动两个容器来分别跑worker和beat进程。

编译测试

编写好配置文件之后,编译镜像测试运行:

docker-compose build 
docker-compose up # 前台运行 
docker-compose up -d # 无误后可后台运行

docker-compose ps 可以看到启动好的容器:

$ docker-compose ps  
       Name              Command        State      Ports     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dockerdjangodemo_celery-beat_1  sh celery-beat.sh        Up               
dockerdjangodemo_celery_1    sh celery.sh           Up               
dockerdjangodemo_db_1      docker-entrypoint.sh mysqld   Up   127.0.0.1:3307->3306/tcp
dockerdjangodemo_nginx_1     nginx -g daemon off;       Up   0.0.0.0:80->80/tcp   
dockerdjangodemo_redis_1     docker-entrypoint.sh redis ...  Up   0.0.0.0:6379->6379/tcp 
dockerdjangodemo_web_1      /bin/bash entrypoint.sh sh ...  Up   0.0.0.0:8080->8002/tcp 

映射端口可根据自己的实际情况调整。

问题

下面说下在构建过程中的几个需要注意的问题。

mysql 编码问题

docker 提供的mysql镜像,默认编码为 latin1 , 在保存中文时会显示乱码。官方提供了一种修改编码方式的方法,在启动脚本后指定编码格式,文档可见这里。mysql容器5.7.19版本可直接在docker-compose.yml 中的command后跟上参数 --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_general_ci 。这种方式,只是修改server端的编码。可直接使用配置文件覆盖的方式,指定所有的编码格式。

配置如下:

[mysqld]
default-storage-engine=INNODB
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_general_ci
init-connect='SET NAMES utf8mb4'
init_connect='SET collation_connection = utf8mb4_general_ci'
skip-character-set-client-handshake # 跳过客户端的编码配置,客户端直接使用服务端的编码配置
bind-address = 0.0.0.0

注:mysql 5.7.19 配置文件方式成功,5.7.4、5.7.17 均失败,可做参考。

web等mysql启动完成后再继续

mysql 容器在启动起来之前是无法接受数据库链接的,在web启动初始化时,若数据库还没有启动好会导致web容器启动失败直接退出。我们可以增加在web容器启动时增加检测脚本,数据库连通之后,再继续。

脚本如下:

#!/usr/bin/env bash
set -o errexit
set -o pipefail

echo $MYSQL_PASSWORD
echo $MYSQL_DATABASE
echo $MYSQL_HOST
echo $MYSQL_USER
echo $MYSQL_PORT

function mysql_ready(){
python << END
import sys
import pymysql
try:
  conn = pymysql.connect(host="db", port=3306, user="root", passwd="$MYSQL_ROOT_PASSWORD", db='$MYSQL_DATABASE', charset='utf8')
except pymysql.err.OperationalError:
  sys.exit(-1)
sys.exit(0)
END
}

until mysql_ready; do
 >&2 echo "MySQL is unavailable - sleeping"
 sleep 1
done

>&2 echo "MySQL is up - continuing..."

总结

到此,使用docker来部署django技术栈服务就完成了,完整的项目代码,大家可参阅 docker-django-demo 。

文章开始说了,该部署方式不适合大型网站的线上生产服务,耦合度太高,不好维护等存在着许多问题。但是,部署自己的sideproject或者测试环境,在硬件资源有限的情况的下还是非常不错的。除了减少环境部署搭建的麻烦外,迁移起来也是很方便的。

demo 项目中也有些开发环境下如何使用docker的案例,但是个人一直认为docker更适合部署,在开发环境方便不如直接搭建来的灵活方便。欢迎大家留言,共同讨论docker在开发和部署上的使用心得。

参考

cookiecutter-django

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

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