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Docker部署Python应用

测试界的飘柔 人气:0

前言

在使用传统物理机或云服务器上部署项目都会存在一些痛点

比如:项目部署速度慢、资源浪费、迁移难且扩展低

而使用 Docker 部署项目的优势包含:

本篇文章将介绍 Docker 部署一个 Python 项目的常规流程

1. Dockerfile 描述文件

Dockerfile 是一个放置在项目根目录下的描述文件,可以利用 Docker 命令基于该文件构建一个镜像

常用的指令包含:

FROM

用于定义基础镜像

MAINTAINER

指定维护者信息,可以省略不写

RUN

和「 安装命令 」连接在一起,可用于安装工具依赖包

ADD

将宿主机的文件,并进行解压

COPY

和 ADD 指令功能一样,但是不会进行解压操作

WORKDIR

用于切换工作目录

VOLUME

配置宿主机与容器的目录映射

EXPOSE

配置容器内项目对外暴露的端口号

CMD

指定容器启动后,运行的命令

比如,可以运行某个命令启动项目

2. 实战一下

使用 Docker 部署应用的常规流程是:

开发项目并本地测试通过

编写 Dockerfile 放置到项目根目录

打包镜像文件

运行镜像容器

测试

为了演示方便,这里以一个简单的 Flask 项目为例进行讲解

2-1 项目开发

from flask import Flask

# 安装依赖
# pip3 install -U flask

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    return "测试容器部署!"

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=8888)

# 浏览器访问测试
# http://127.0.0.1:8888/

项目开发完成,并在本地测试通过后就可以编写 Dockerfile 文件了

2-2 编写 Dockerfile

在项目根目录下,创建一个 Dockerfile 文件,使用上面的指令编写描述脚本

需要注意的是,这里使用「 EXPOSE 」指令暴露的端口号与入口文件定义的端口号保持一致

# Dockerfile

FROM centos:7.9.2009
RUN yum makecache fast;
RUN yum install python3-devel python3-pip -y
RUN pip3 install -i http://pypi.douban.com/simple flask
COPY main.py /opt
WORKDIR /opt
EXPOSE 8888
CMD ["python3","main.py"]

2-3 构建镜像

# 在当前文件夹下,根据Dockerfile文件构建一个镜像
# 镜像名称:xag/my_flask_web
# --no-cache:不使用旧的缓存进行镜像构建
docker build --no-cache -t "xag/my_flask_web" .

2-4 运行镜像容器

使用 docker run 命令基于镜像运行一个容器

其中

-d:代表容器在后台运行,不是基于前台运行

–name:用于执行容器的别名

-p:用于配置宿主机与容器的端口映射

# -d:后台运行
# 宿主机(9999)映射容器内的8888(上面Dockerfile已经暴露了8888端口)
docker run -d --name flask_web -p 9999:8888 xag/my_flask_web  

2-5 测试一下

最后在浏览器中,通过宿主机暴露的端口号 9999 访问项目了

访问地址:http://127.0.0.1:9999/

3. 总结

文章中以一个简单的 Web 项目阐述了利用 Docker 部署项目的常规流程

实际上,Dockerfile 非常的灵活,它还支持 ARG/ENV 设置环境变量,VOlUME 指令挂载目录,ENTRYPOINT 配置启动程序和参数等,这部分内容大家可以根据官网介绍自行进行扩展

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