• python --kafka(二): confluent-kafka 模块生产数据消费数据


    文章目录
    前言
    一、confluent-kafka 是什么?
    二、使用步骤
    1.引入库
    2.消费数据
    2.1 初始化consumer对象
    2.2 消费数据偏移量
    3. 生产数据
    总结
    前言
    kafka是一个开源的流处理平台,一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统,它可以处理消费者在网站中的所有动作流数据。

    一、confluent-kafka 是什么?
    confluent-kafka 模块 confluent-kafka是Python模块,推荐使用,性能优于kafka-python
    参考文档:https://docs.confluent.io/current/clients/confluent-kafka-python/index.html

    二、使用步骤
    1.引入库
    安装 : pip install confluent-kafka

    代码示例:

    # 引入生产者、消费者
    from confluent_kafka import Consumer, Producer
    # 引入指针和kafka异常数据机制
    from confluent_kafka import TopicPartition, KafkaError
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    2.消费数据
    2.1 初始化consumer对象
    创建consumer对象,其中参数bootstrap.servers 为kafka的地址:接口, group.id为分组号,default.topic.config为topic的配置设置,其中auto.offset.reset为消费方式:‘smallest’ 每次从最小的offset位置消费,‘latest’ 从最新的offset位置消费数据

    代码如下:

    conf = {'bootstrap.servers': "host1:9092", # 地址接口host1:9092
    'group.id': "foo", # 分组号
    'enable.auto.commit': True, # 是否自动提交偏移量
    'default.topic.config': {'auto.offset.reset': 'smallest'} # 默认设置topic的消费的方式
    # 'default.topic.config': {'auto.offset.reset': 'latest'}
    }
    subscriber = Consumer(conf)
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    2.2 消费数据偏移量
    手动设置开始消费的位置:

    topic: 消费主题
    topic_part : 一次消费数据的批次
    init_offset:最新offset的位置
    kafka_consumer_batch2 : kafka_consumer_batch为数值,即指针向前拨回init_offset - kafka_consumer_batch2 位置处。

    topic_part = TopicPartition(topic, 0)
    topic_part_out = subscriber.committed([topic_part])
    init_offset = topic_part_out[0].offset
    # 将0位置设置为当前的位置
    topic_part_new = TopicPartition(topic, 0, init_offset - (kafka_consumer_batch*2))
    # 提交offset
    subscriber.commit(offsets=[topic_part_new])
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    根据时间戳消费数据,begin_time需要为int类型的数据,
    part_new = TopicPartition(topic, 0, begin_time)
    begin_offset = consumer.offsets_for_times(part_new)
    consumer.commit(offsets=[begin_offset])
    # 将0 位置设置成当前需要的位置
    par_p = consumer.committed([TopicPartition(begin_offset.topic, 0)])
    print('####################', par_p[0].offset)
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    消费数据
    # 批量消费 consumer_topic_list 为list列表,其中存放的为topic的名称
    subscriber.subscribe(consumer_topic_list)
    while True:
    # kafka_consumer_batch 消费的batch size 单位为整数, kafka_consumer_timeout设置超时时间,单位为s
    msg = subscriber.consume(kafka_consumer_batch,kafka_consumer_timeout)
    if msg is None:
    continue
    else:
    if not msg.error() is None:
    print msg.error()
    else:
    message = msg.value()
    print(msg.partition(), msg.offset())
    subscriber.close()
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    3. 生产数据
    import socket

    conf = {'bootstrap.servers': "host1:9092",
    'client.id': socket.gethostname()}
    # 初始化producer对象
    producer = Producer(conf)
    # 推送数据 topic为主题,json_data 为传送的数据
    # 生产数据异常处理机制
    def __publish_delivery_report(err, msg) -> None:
    """
    发布消息记录
    :param err: 消息的错误信息
    :param msg: 消息
    :return:
    """
    try:
    if err is not None:
    logger_all.error('Message delivery failed: {}'.format(err))
    else:
    logger_all.debug('Message delivered to {} [{}]'.format(msg.topic(), msg.partition()))
    except Exception as e:
    logger_all.error(str(e))
    logger_all.error(traceback.format_exc())
    # json数据格式转化
    data = json.dumps(need_push)
    # 推送数据 publisher_topic推送主题, data 数据, callback 召回处理机制
    publisher.produce(publisher_topic, data, callback=__publish_delivery_report)
    publisher.poll(kafka_producer_timeout) # kafka_producer_timeout 为超时时间
    publisher.flush()
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    总结
    kafka既可以用于python开发和可以用于Java开发,使用场景相对较广泛。 同时,python对应的包也存在很多,除了confluent-kafka 还有kafka-python包,应用场景较为广泛,开发相对简洁。
    ————————————————
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    原文链接:https://blog.csdn.net/qq_33624802/article/details/110424769

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/ExMan/p/14951662.html
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