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# Cookies de Resposta |
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## Usando um parâmetro `Response` |
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Você pode declarar um parâmetro do tipo `Response` na sua *função de operação de rota*. |
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E então você pode definir cookies nesse objeto de resposta *temporário*. |
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```Python hl_lines="1 8-9" |
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{!../../docs_src/response_cookies/tutorial002.py!} |
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``` |
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Em seguida, você pode retornar qualquer objeto que precise, como normalmente faria (um `dict`, um modelo de banco de dados, etc). |
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E se você declarou um `response_model`, ele ainda será usado para filtrar e converter o objeto que você retornou. |
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**FastAPI** usará essa resposta *temporária* para extrair os cookies (também os cabeçalhos e código de status) e os colocará na resposta final que contém o valor que você retornou, filtrado por qualquer `response_model`. |
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Você também pode declarar o parâmetro `Response` em dependências e definir cookies (e cabeçalhos) nelas. |
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## Retornando uma `Response` diretamente |
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Você também pode criar cookies ao retornar uma `Response` diretamente no seu código. |
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Para fazer isso, você pode criar uma resposta como descrito em [Retornando uma Resposta Diretamente](response-directly.md){.internal-link target=_blank}. |
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Então, defina os cookies nela e a retorne: |
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```Python hl_lines="10-12" |
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{!../../docs_src/response_cookies/tutorial001.py!} |
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``` |
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/// tip | Dica |
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Lembre-se de que se você retornar uma resposta diretamente em vez de usar o parâmetro `Response`, FastAPI a retornará diretamente. |
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Portanto, você terá que garantir que seus dados sejam do tipo correto. E.g. será compatível com JSON se você estiver retornando um `JSONResponse`. |
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E também que você não esteja enviando nenhum dado que deveria ter sido filtrado por um `response_model`. |
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### Mais informações |
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/// note | "Detalhes Técnicos" |
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Você também poderia usar `from starlette.responses import Response` ou `from starlette.responses import JSONResponse`. |
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**FastAPI** fornece as mesmas `starlette.responses` em `fastapi.responses` apenas como uma conveniência para você, o desenvolvedor. Mas a maioria das respostas disponíveis vem diretamente do Starlette. |
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E como o `Response` pode ser usado frequentemente para definir cabeçalhos e cookies, o **FastAPI** também o fornece em `fastapi.Response`. |
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Para ver todos os parâmetros e opções disponíveis, verifique a <a href="https://www.starlette.io/responses/#set-cookie" class="external-link" target="_blank">documentação no Starlette</a>. |
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# Implantação |
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Implantar uma aplicação **FastAPI** é relativamente fácil. |
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Existem vários modos de realizar o _deploy_ dependendo de seu caso de uso específico e as ferramentas que você utiliza. |
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Você verá mais sobre alguns modos de fazer o _deploy_ nas próximas seções. |
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## Versões do FastAPI |
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**FastAPI** já está sendo utilizado em produção em muitas aplicações e sistemas. E a cobertura de teste é mantida a 100%. Mas seu desenvolvimento continua andando rapidamente. |
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Novos recursos são adicionados frequentemente, _bugs_ são corrigidos regularmente, e o código está continuamente melhorando. |
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É por isso que as versões atuais estão ainda no `0.x.x`, isso reflete que cada versão poderia ter potencialmente alterações que podem quebrar. Isso segue as convenções de <a href="https://semver.org/" class="external-link" target="_blank">Versionamento Semântico</a>. |
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Você pode criar aplicações para produção com **FastAPI** bem agora (e você provavelmente já faça isso por um tempo), você tem que ter certeza de utilizar uma versão que funcione corretamente com o resto do seu código. |
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### Anote sua versão `fastapi` |
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A primeira coisa que você deve fazer é "fixar" a versão do **FastAPI** que está utilizando para a última versão específica que você sabe que funciona corretamente para a sua aplicação. |
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Por exemplo, vamos dizer que você esteja utilizando a versão `0.45.0` no seu _app_. |
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Se você usa um arquivo `requirements.txt`, dá para especificar a versão assim: |
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```txt |
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fastapi==0.45.0 |
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``` |
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isso significa que você pode usar exatamente a versão `0.45.0`. |
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Ou você poderia fixar assim: |
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```txt |
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fastapi>=0.45.0,<0.46.0 |
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``` |
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o que significa que você pode usar as versões `0.45.0` ou acima, mas menor que `0.46.0`. Por exemplo, a versão `0.45.2` poderia ser aceita. |
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Se você usa qualquer outra ferramenta para gerenciar suas instalações, como Poetry, Pipenv ou outro, todos terão um modo que você possa usar para definir versões específicas para seus pacotes. |
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### Versões disponíveis |
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Você pode ver as versões disponíveis (por exemplo, para verificar qual é a versão atual) nas [Notas de Lançamento](release-notes.md){.internal-link target=_blank}. |
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### Sobre as versões |
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Seguindo as convenções do Versionamento Semântico, qualquer versão abaixo de `1.0.0` pode potencialmente adicionar mudanças que quebrem. |
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FastAPI também segue a convenção que qualquer versão de _"PATCH"_ seja para ajustes de _bugs_ e mudanças que não quebrem a aplicação. |
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/// tip |
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O _"PATCH"_ é o último número, por exemplo, em `0.2.3`, a versão do _PATCH_ é `3`. |
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Então, você poderia ser capaz de fixar para uma versão como: |
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```txt |
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fastapi>=0.45.0,<0.46.0 |
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``` |
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Mudanças que quebram e novos recursos são adicionados em versões _"MINOR"_. |
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/// tip |
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O _"MINOR"_ é o número do meio, por exemplo, em `0.2.3`, a versão _MINOR_ é `2`. |
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### Atualizando as versões FastAPI |
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Você pode adicionar testes em sua aplicação. |
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Com o **FastAPI** é muito fácil (graças ao Starlette), verifique a documentação: [Testando](tutorial/testing.md){.internal-link target=_blank} |
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Após você ter os testes, então você pode fazer o _upgrade_ da versão **FastAPI** para uma mais recente, e ter certeza que todo seu código esteja funcionando corretamente rodando seus testes. |
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Se tudo estiver funcionando, ou após você fazer as alterações necessárias, e todos seus testes estiverem passando, então você poderá fixar o `fastapi` para a versão mais recente. |
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### Sobre Starlette |
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Você não deve fixar a versão do `starlette`. |
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Versões diferentes do **FastAPI** irão utilizar uma versão mais nova específica do Starlette. |
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Então, você pode deixar que o **FastAPI** use a versão correta do Starlette. |
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### Sobre Pydantic |
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Pydantic inclui os testes para **FastAPI** em seus próprios testes, então novas versões do Pydantic (acima de `1.0.0`) são sempre compatíveis com FastAPI. |
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Você pode fixar o Pydantic para qualquer versão acima de `1.0.0` e abaixo de `2.0.0` que funcionará. |
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Por exemplo: |
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```txt |
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pydantic>=1.2.0,<2.0.0 |
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``` |
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## Docker |
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Nessa seção você verá instruções e _links_ para guias de saber como: |
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* Fazer uma imagem/container da sua aplicação **FastAPI** com máxima performance. Em aproximadamente **5 min**. |
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* (Opcionalmente) entender o que você, como desenvolvedor, precisa saber sobre HTTPS. |
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* Inicializar um _cluster_ Docker Swarm Mode com HTTPS automático, mesmo em um simples servidor de $5 dólares/mês. Em aproximadamente **20 min**. |
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* Gere e implante uma aplicação **FastAPI** completa, usando seu _cluster_ Docker Swarm, com HTTPS etc. Em aproxiamadamente **10 min**. |
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Você pode usar <a href="https://www.docker.com/" class="external-link" target="_blank">**Docker**</a> para implantação. Ele tem várias vantagens como segurança, replicabilidade, desenvolvimento simplificado etc. |
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Se você está usando Docker, você pode utilizar a imagem Docker oficial: |
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### <a href="https://github.com/tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi-docker" class="external-link" target="_blank">tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi</a> |
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Essa imagem tem um mecanismo incluído de "auto-ajuste", para que você possa apenas adicionar seu código e ter uma alta performance automaticamente. E sem fazer sacrifícios. |
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Mas você pode ainda mudar e atualizar todas as configurações com variáveis de ambiente ou arquivos de configuração. |
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/// tip |
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Para ver todas as configurações e opções, vá para a página da imagem do Docker: <a href="https://github.com/tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi-docker" class="external-link" target="_blank">tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi</a>. |
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### Crie um `Dockerfile` |
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* Vá para o diretório de seu projeto. |
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* Crie um `Dockerfile` com: |
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```Dockerfile |
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FROM tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi:python3.7 |
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COPY ./app /app |
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``` |
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#### Grandes aplicações |
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Se você seguiu a seção sobre criação de [Grandes Aplicações com Múltiplos Arquivos](tutorial/bigger-applications.md){.internal-link target=_blank}, seu `Dockerfile` poderia parecer como: |
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```Dockerfile |
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FROM tiangolo/uvicorn-gunicorn-fastapi:python3.7 |
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COPY ./app /app/app |
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``` |
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#### Raspberry Pi e outras arquiteturas |
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Se você estiver rodando Docker em um Raspberry Pi (que possui um processador ARM) ou qualquer outra arquitetura, você pode criar um `Dockerfile` do zero, baseado em uma imagem base Python (que é multi-arquitetural) e utilizar Uvicorn sozinho. |
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Nesse caso, seu `Dockerfile` poderia parecer assim: |
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```Dockerfile |
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FROM python:3.7 |
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RUN pip install fastapi uvicorn |
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EXPOSE 80 |
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COPY ./app /app |
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CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"] |
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``` |
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### Crie o código **FastAPI** |
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* Crie um diretório `app` e entre nele. |
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* Crie um arquivo `main.py` com: |
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```Python |
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from fastapi import FastAPI |
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app = FastAPI() |
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@app.get("/") |
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def read_root(): |
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return {"Hello": "World"} |
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@app.get("/items/{item_id}") |
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def read_item(item_id: int, q: str = None): |
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return {"item_id": item_id, "q": q} |
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``` |
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* Você deve ter uma estrutura de diretórios assim: |
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``` |
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. |
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├── app |
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│ └── main.py |
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└── Dockerfile |
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``` |
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### Construa a imagem Docker |
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* Vá para o diretório do projeto (onde seu `Dockerfile` está, contendo seu diretório `app`. |
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* Construa sua imagem FastAPI: |
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<div class="termy"> |
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```console |
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$ docker build -t myimage . |
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---> 100% |
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``` |
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</div> |
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### Inicie o container Docker |
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* Rode um container baseado em sua imagem: |
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<div class="termy"> |
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```console |
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$ docker run -d --name mycontainer -p 80:80 myimage |
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``` |
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</div> |
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Agora você tem um servidor FastAPI otimizado em um container Docker. Auto-ajustado para seu servidor atual (e número de núcleos de CPU). |
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### Verifique |
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Você deve ser capaz de verificar na URL de seu container Docker, por exemplo: <a href="http://192.168.99.100/items/5?q=somequery" class="external-link" target="_blank">http://192.168.99.100/items/5?q=somequery</a> ou <a href="http://127.0.0.1/items/5?q=somequery" class="external-link" target="_blank">http://127.0.0.1/items/5?q=somequery</a> (ou equivalente, usando seu _host_ Docker). |
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Você verá algo como: |
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```JSON |
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{"item_id": 5, "q": "somequery"} |
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``` |
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### API interativa de documetação |
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Agora você pode ir para <a href="http://192.168.99.100/docs" class="external-link" target="_blank">http://192.168.99.100/docs</a> ou <a href="http://127.0.0.1/docs" class="external-link" target="_blank">http://127.0.0.1/docs</a> (ou equivalente, usando seu _host_ Docker). |
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Você verá a API interativa de documentação (fornecida por <a href="https://github.com/swagger-api/swagger-ui" class="external-link" target="_blank">Swagger UI</a>): |
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### APIs alternativas de documentação |
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E você pode também ir para <a href="http://192.168.99.100/redoc" class="external-link" target="_blank">http://192.168.99.100/redoc</a> ou <a href="http://127.0.0.1/redoc" class="external-link" target="_blank">http://127.0.0.1/redoc</a> (ou equivalente, usando seu _host_ Docker). |
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Você verá a documentação automática alternativa (fornecida por <a href="https://github.com/Rebilly/ReDoc" class="external-link" target="_blank">ReDoc</a>): |
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## HTTPS |
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### Sobre HTTPS |
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É fácil assumir que HTTPS seja algo que esteja apenas "habilitado" ou não. |
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Mas ele é um pouquinho mais complexo do que isso. |
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/// tip |
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Se você está com pressa ou não se importa, continue na próxima seção com instruções passo a passo para configurar tudo. |
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Para aprender o básico de HTTPS, pela perspectiva de um consumidor, verifique <a href="https://howhttps.works/" class="external-link" target="_blank">https://howhttps.works/</a>. |
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Agora, pela perspectiva de um desenvolvedor, aqui estão algumas coisas para se ter em mente enquanto se pensa sobre HTTPS: |
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* Para HTTPS, o servidor precisa ter "certificados" gerados por terceiros. |
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* Esses certificados são na verdade adquiridos por terceiros, não "gerados". |
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* Certificados tem um prazo de uso. |
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* Eles expiram. |
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* E então eles precisam ser renovados, adquiridos novamente por terceiros. |
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||||
* A encriptação da conexão acontece no nível TCP. |
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* TCP é uma camada abaixo do HTTP. |
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* Então, o controle de certificado e encriptação é feito antes do HTTP. |
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* TCP não conhece nada sobre "domínios". Somente sobre endereços IP. |
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||||
* A informação sobre o domínio requisitado vai nos dados HTTP. |
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||||
* Os certificados HTTPS "certificam" um certo domínio, mas o protocolo e a encriptação acontecem no nível TCP, antes de saber qual domínio está sendo lidado. |
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* Por padrão, isso significa que você pode ter somente um certificado HTTPS por endereço IP. |
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||||
* Não importa quão grande é seu servidor ou quão pequena cada aplicação que você tenha possar ser. |
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* No entanto, existe uma solução para isso. |
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||||
* Existe uma extensão para o protocolo TLS (o que controla a encriptação no nível TCP, antes do HTTP) chamada <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication" class="external-link" target="_blank"><abbr title="Server Name Indication">SNI</abbr></a>. |
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||||
* Essa extensão SNI permite um único servidor (com um único endereço IP) a ter vários certificados HTTPS e servir múltiplas aplicações/domínios HTTPS. |
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||||
* Para que isso funcione, um único componente (programa) rodando no servidor, ouvindo no endereço IP público, deve ter todos os certificados HTTPS no servidor. |
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* Após obter uma conexão segura, o protocolo de comunicação ainda é HTTP. |
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* O conteúdo está encriptado, mesmo embora ele esteja sendo enviado com o protocolo HTTP. |
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É uma prática comum ter um servidor HTTP/programa rodando no servidor (a máquina, _host_ etc.) e gerenciar todas as partes HTTP: enviar as requisições HTTP decriptadas para a aplicação HTTP rodando no mesmo servidor (a aplicação **FastAPI**, nesse caso), pega a resposta HTTP da aplicação, encripta utilizando o certificado apropriado e enviando de volta para o cliente usando HTTPS. Esse servidor é frequentemente chamado <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/TLS_termination_proxy" class="external-link" target="_blank">TLS _Termination Proxy_</a>. |
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### Vamos encriptar |
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Antes de encriptar, esses certificados HTTPS foram vendidos por terceiros de confiança. |
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O processo para adquirir um desses certificados costumava ser chato, exigia muita papelada e eram bem caros. |
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Mas então <a href="https://letsencrypt.org/" class="external-link" target="_blank">_Let's Encrypt_</a> foi criado. |
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É um projeto da Fundação Linux.Ele fornece certificados HTTPS de graça. De um jeito automatizado. Esses certificados utilizam todos os padrões de segurança criptográfica, e tem vida curta (cerca de 3 meses), para que a segurança seja melhor devido ao seu curto período de vida. |
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Os domínios são seguramente verificados e os certificados são gerados automaticamente. Isso também permite automatizar a renovação desses certificados. |
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A idéia é automatizar a aquisição e renovação desses certificados, para que você possa ter um HTTPS seguro, grátis, para sempre. |
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### Traefik |
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<a href="https://traefik.io/" class="external-link" target="_blank">Traefik</a> é um _proxy_ reverso / _load balancer_ de alta performance. Ele pode fazer o trabalho do _"TLS Termination Proxy"_ (à parte de outros recursos). |
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Ele tem integração com _Let's Encrypt_. Assim, ele pode controlar todas as partes HTTPS, incluindo a aquisição e renovação de certificados. |
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Ele também tem integrações com Docker. Assim, você pode declarar seus domínios em cada configuração de aplicação e leitura dessas configurações, gerando os certificados HTTPS e servindo o HTTPS para sua aplicação automaticamente, sem exigir qualquer mudança em sua configuração. |
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Com essas ferramentas e informações, continue com a próxima seção para combinar tudo. |
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## _Cluster_ de Docker Swarm Mode com Traefik e HTTPS |
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Você pode ter um _cluster_ de Docker Swarm Mode configurado em minutos (cerca de 20) com o Traefik controlando HTTPS (incluindo aquisição e renovação de certificados). |
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Utilizando o Docker Swarm Mode, você pode iniciar com um _"cluster"_ de apenas uma máquina (que pode até ser um servidor por 5 dólares / mês) e então você pode aumentar conforme a necessidade adicionando mais servidores. |
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Para configurar um _cluster_ Docker Swarm Mode com Traefik controlando HTTPS, siga essa orientação: |
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### <a href="https://medium.com/@tiangolo/docker-swarm-mode-and-traefik-for-a-https-cluster-20328dba6232" class="external-link" target="_blank">Docker Swarm Mode and Traefik for an HTTPS cluster</a> |
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### Faça o _deploy_ de uma aplicação FastAPI |
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O jeito mais fácil de configurar tudo pode ser utilizando o [Gerador de Projetos **FastAPI**](project-generation.md){.internal-link target=_blank}. |
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Ele é designado para ser integrado com esse _cluster_ Docker Swarm com Traefik e HTTPS descrito acima. |
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Você pode gerar um projeto em cerca de 2 minutos. |
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O projeto gerado tem instruções para fazer o _deploy_, fazendo isso leva outros 2 minutos. |
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## Alternativamente, faça o _deploy_ **FastAPI** sem Docker |
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Você pode fazer o _deploy_ do **FastAPI** diretamente sem o Docker também. |
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Você apenas precisa instalar um servidor ASGI compatível como: |
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//// tab | Uvicorn |
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* <a href="https://www.uvicorn.org/" class="external-link" target="_blank">Uvicorn</a>, um servidor ASGI peso leve, construído sobre uvloop e httptools. |
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<div class="termy"> |
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```console |
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$ pip install "uvicorn[standard]" |
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---> 100% |
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``` |
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</div> |
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//// tab | Hypercorn |
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* <a href="https://github.com/pgjones/hypercorn" class="external-link" target="_blank">Hypercorn</a>, um servidor ASGI também compatível com HTTP/2. |
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<div class="termy"> |
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```console |
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$ pip install hypercorn |
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---> 100% |
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``` |
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</div> |
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...ou qualquer outro servidor ASGI. |
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E rode sua applicação do mesmo modo que você tem feito nos tutoriais, mas sem a opção `--reload`, por exemplo: |
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//// tab | Uvicorn |
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<div class="termy"> |
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```console |
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$ uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 80 |
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<span style="color: green;">INFO</span>: Uvicorn running on http://0.0.0.0:80 (Press CTRL+C to quit) |
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``` |
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</div> |
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//// |
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//// tab | Hypercorn |
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<div class="termy"> |
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```console |
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$ hypercorn main:app --bind 0.0.0.0:80 |
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Running on 0.0.0.0:8080 over http (CTRL + C to quit) |
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``` |
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</div> |
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Você deve querer configurar mais algumas ferramentas para ter certeza que ele seja reinicializado automaticamante se ele parar. |
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Você também deve querer instalar <a href="https://gunicorn.org/" class="external-link" target="_blank">Gunicorn</a> e <a href="https://www.uvicorn.org/#running-with-gunicorn" class="external-link" target="_blank">utilizar ele como um gerenciador para o Uvicorn</a>, ou usar Hypercorn com múltiplos _workers_. |
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Tenha certeza de ajustar o número de _workers_ etc. |
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Mas se você estiver fazendo tudo isso, você pode apenas usar uma imagem Docker que fará isso automaticamente. |
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@ -0,0 +1,204 @@ |
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# Corpo - Atualizações |
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## Atualização de dados existentes com `PUT` |
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Para atualizar um item, você pode usar a operação <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/PUT" class="external-link" target="_blank">HTTP `PUT`</a>. |
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Você pode usar `jsonable_encoder` para converter os dados de entrada em dados que podem ser armazenados como JSON (por exemplo, com um banco de dados NoSQL). Por exemplo, convertendo `datetime` em `str`. |
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//// tab | Python 3.10+ |
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```Python hl_lines="28-33" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial001_py310.py!} |
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``` |
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//// |
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//// tab | Python 3.9+ |
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```Python hl_lines="30-35" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial001_py39.py!} |
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``` |
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//// |
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//// tab | Python 3.8+ |
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```Python hl_lines="30-35" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial001.py!} |
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``` |
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`PUT` é usado para receber dados que devem substituir os dados existentes. |
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### Aviso sobre a substituição |
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Isso significa que, se você quiser atualizar o item `bar` usando `PUT` com um corpo contendo: |
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```Python |
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{ |
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"name": "Barz", |
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"price": 3, |
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"description": None, |
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} |
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``` |
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Como ele não inclui o atributo já armazenado `"tax": 20.2`, o modelo de entrada assumiria o valor padrão de `"tax": 10.5`. |
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E os dados seriam salvos com esse "novo" `tax` de `10.5`. |
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## Atualizações parciais com `PATCH` |
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Você também pode usar a operação <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/PATCH" class="external-link" target="_blank">HTTP `PATCH`</a> para *atualizar* parcialmente os dados. |
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Isso significa que você pode enviar apenas os dados que deseja atualizar, deixando o restante intacto. |
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/// note | Nota |
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`PATCH` é menos comumente usado e conhecido do que `PUT`. |
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E muitas equipes usam apenas `PUT`, mesmo para atualizações parciais. |
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Você é **livre** para usá-los como preferir, **FastAPI** não impõe restrições. |
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Mas este guia te dá uma ideia de como eles são destinados a serem usados. |
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### Usando o parâmetro `exclude_unset` do Pydantic |
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Se você quiser receber atualizações parciais, é muito útil usar o parâmetro `exclude_unset` no método `.model_dump()` do modelo do Pydantic. |
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Como `item.model_dump(exclude_unset=True)`. |
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/// info | Informação |
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No Pydantic v1, o método que era chamado `.dict()` e foi depreciado (mas ainda suportado) no Pydantic v2. Agora, deve-se usar o método `.model_dump()`. |
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Os exemplos aqui usam `.dict()` para compatibilidade com o Pydantic v1, mas você deve usar `.model_dump()` a partir do Pydantic v2. |
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/// |
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Isso gera um `dict` com apenas os dados definidos ao criar o modelo `item`, excluindo os valores padrão. |
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Então, você pode usar isso para gerar um `dict` com apenas os dados definidos (enviados na solicitação), omitindo valores padrão: |
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//// tab | Python 3.10+ |
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```Python hl_lines="32" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002_py310.py!} |
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``` |
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//// |
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//// tab | Python 3.9+ |
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```Python hl_lines="34" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002_py39.py!} |
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``` |
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//// |
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//// tab | Python 3.8+ |
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```Python hl_lines="34" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002.py!} |
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``` |
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### Usando o parâmetro `update` do Pydantic |
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Agora, você pode criar uma cópia do modelo existente usando `.model_copy()`, e passar o parâmetro `update` com um `dict` contendo os dados para atualizar. |
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/// info | Informação |
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No Pydantic v1, o método era chamado `.copy()`, ele foi depreciado (mas ainda suportado) no Pydantic v2, e renomeado para `.model_copy()`. |
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Os exemplos aqui usam `.copy()` para compatibilidade com o Pydantic v1, mas você deve usar `.model_copy()` com o Pydantic v2. |
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/// |
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Como `stored_item_model.model_copy(update=update_data)`: |
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//// tab | Python 3.10+ |
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```Python hl_lines="33" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002_py310.py!} |
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``` |
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//// |
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//// tab | Python 3.9+ |
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```Python hl_lines="35" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002_py39.py!} |
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``` |
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//// |
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//// tab | Python 3.8+ |
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```Python hl_lines="35" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002.py!} |
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``` |
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### Recapitulando as atualizações parciais |
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Resumindo, para aplicar atualizações parciais você pode: |
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* (Opcionalmente) usar `PATCH` em vez de `PUT`. |
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* Recuperar os dados armazenados. |
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* Colocar esses dados em um modelo do Pydantic. |
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* Gerar um `dict` sem valores padrão a partir do modelo de entrada (usando `exclude_unset`). |
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* Dessa forma, você pode atualizar apenas os valores definidos pelo usuário, em vez de substituir os valores já armazenados com valores padrão em seu modelo. |
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* Criar uma cópia do modelo armazenado, atualizando seus atributos com as atualizações parciais recebidas (usando o parâmetro `update`). |
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* Converter o modelo copiado em algo que possa ser armazenado no seu banco de dados (por exemplo, usando o `jsonable_encoder`). |
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* Isso é comparável ao uso do método `.model_dump()`, mas garante (e converte) os valores para tipos de dados que possam ser convertidos em JSON, por exemplo, `datetime` para `str`. |
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* Salvar os dados no seu banco de dados. |
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* Retornar o modelo atualizado. |
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//// tab | Python 3.10+ |
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```Python hl_lines="28-35" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002_py310.py!} |
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``` |
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//// tab | Python 3.9+ |
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```Python hl_lines="30-37" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002_py39.py!} |
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``` |
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//// tab | Python 3.8+ |
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```Python hl_lines="30-37" |
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{!> ../../../docs_src/body_updates/tutorial002.py!} |
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``` |
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//// |
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/// tip | Dica |
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Você pode realmente usar essa mesma técnica com uma operação HTTP `PUT`. |
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Mas o exemplo aqui usa `PATCH` porque foi criado para esses casos de uso. |
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/// note | Nota |
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Observe que o modelo de entrada ainda é validado. |
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Portanto, se você quiser receber atualizações parciais que possam omitir todos os atributos, precisará ter um modelo com todos os atributos marcados como opcionais (com valores padrão ou `None`). |
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Para distinguir os modelos com todos os valores opcionais para **atualizações** e modelos com valores obrigatórios para **criação**, você pode usar as ideias descritas em [Modelos Adicionais](extra-models.md){.internal-link target=_blank}. |
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