Résoudre les problèmes avec le déclencheur Airflow

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Cette page fournit des étapes de dépannage et des informations sur les problèmes courants liés au déclencheur Airflow.

Opérations de blocage dans le déclencheur

Les tâches asynchrones peuvent parfois être bloquées dans les déclencheurs. Dans la plupart des cas, les problèmes proviennent de ressources de déclencheur insuffisantes ou de problèmes liés au code d'opérateur asynchrone personnalisé.

Les journaux du déclencheur affichent tous les messages d'avertissement pouvant vous aider à identifier les causes des performances réduites du déclencheur. Il y a deux des avertissements importants à rechercher.

  1. Thread asynchrone bloqué

    Triggerer's async thread was blocked for 1.2 seconds, likely due to the highly utilized environment.
    

    Cet avertissement signale des problèmes de performances dus à un volume élevé de tâches asynchrones.

    Solution : Pour résoudre ce problème, allouez plus de ressources aux déclencheurs, réduisez le nombre de tâches différées exécutées en même temps ou augmentez le nombre de déclencheurs dans votre environnement. Gardez à l'esprit que même si les déclencheurs gèrent des tâches différables, les nœuds de calcul chargés du démarrage accomplissent chaque tâche. Si vous ajustez le nombre de déclencheurs, envisagez également d'ajuster le nombre d'instances de nœuds de calcul.

  2. Une tâche spécifique a bloqué le thread asynchrone.

    WARNING - Executing <Task finished coro=<TriggerRunner.run_trigger() done, defined at /opt/***/***/jobs/my-custom-code.py:609> result=None> took 0.401 second
    

    Cet avertissement renvoie vers un extrait de code d'opérateur spécifique exécuté par Cloud Composer. De par leur conception, les déclencheurs doivent s'appuyer sur la bibliothèque asyncio des opérations en arrière-plan. Une implémentation personnalisée d'un déclencheur ne respecte pas correctement les contrats asyncio (en raison d'inexactitudes, par exemple) l'utilisation des mots clés await et async dans le code Python).

    Solution: inspectez le code signalé par l'avertissement et vérifiez si le l'opération asynchrone est correctement implémentée.

Trop de déclencheurs

Le nombre de tâches différées est visible dans la métrique task_count, qui s'affiche également dans le tableau de bord "Monitoring" de votre environnement. Chaque déclencheur crée des ressources telles que des connexions à des ressources externes, qui consomment de la mémoire.

Tâches différées affichées dans le tableau de bord Monitoring
Figure 1. Tâches différées affichées sur le tableau de bord Monitoring (cliquez pour agrandir)

Les graphiques de consommation de mémoire et de processeur indiquent que des ressources insuffisantes redémarre en raison de l'échec de la vérification d'activité en raison de l'absence de pulsations:

Redémarrage du déclencheur en raison de ressources insuffisantes
Figure 2. Le déclencheur redémarre en raison de ressources insuffisantes (cliquez pour agrandir)

Solution : Pour résoudre ce problème, allouez plus de ressources aux déclencheurs, réduisez le nombre de tâches différées exécutées en même temps ou augmentez le nombre de déclencheurs dans votre environnement.

Plantage d'un nœud de calcul Airflow pendant l'exécution du rappel

Une fois l'exécution du déclencheur terminée, la commande revient à une instance worker, qui exécute une méthode de rappel à l'aide d'un emplacement d'exécution. Cette phase est contrôlée par l'exécuteur Celery. Par conséquent, la configuration et les limites de ressources correspondantes s'appliquent (par exemple, parallelism ou worker_concurrency).

Si la méthode de rappel échoue dans le nœud de calcul Airflow, le nœud de calcul échoue ou le nœud de calcul qui exécute la méthode redémarre, la tâche est marquée comme FAILED. Dans dans ce cas, l'opération de nouvelle tentative réexécute l'intégralité de la tâche, non seulement .

Boucle infinie dans un déclencheur

Il est possible d'implémenter un opérateur de déclencheur personnalisé de sorte qu'il bloque entièrement la boucle principale du déclencheur, de sorte que seul le déclencheur défaillant est exécutés à l'époque. Dans ce cas, un avertissement est généré dans les journaux du déclencheur une fois le déclencheur problématique terminé.

Classe de déclencheur introuvable

Comme le dossier des DAG n'est pas synchronisé avec le déclencheur Airflow, Le code du déclencheur intégré est manquant lors de l'exécution du déclencheur. L'erreur est générée dans les journaux de la tâche ayant échoué :

ImportError: Module "PACKAGE_NAME" does not define a "CLASS_NAME" attribute/
class

Solution : Importez le code manquant à partir de PyPI.

Message d'avertissement concernant le déclencheur dans l'interface utilisateur d'Airflow

Dans certains cas, après la désactivation du déclencheur, les événements suivants peuvent s'afficher : Message d'avertissement dans l'interface utilisateur d'Airflow:

The triggerer does not appear to be running. Last heartbeat was received
4 hours ago. Triggers will not run, and any deferred operator will remain
deferred until it times out or fails.

Airflow peut afficher ce message, car il reste des déclencheurs incomplets dans Airflow base de données. Ce message signifie généralement que le déclencheur a été désactivé avant que tous les déclencheurs ne soient terminés dans votre environnement.

Vous pouvez afficher tous les déclencheurs exécutés dans l'environnement en consultant la page Parcourir > Déclencheurs dans l'interface utilisateur Airflow (le rôle Admin est requis).

Solutions :

Les tâches restent à l'état différé une fois le déclencheur désactivé

Lorsque le déclencheur est désactivé, les tâches qui sont déjà à l'état "différée" restent dans cet état jusqu'à ce que le délai avant expiration soit atteint. Ce délai avant expiration peut être infini, en fonction de la configuration d'Airflow et du DAG.

Utilisez l'une des solutions suivantes :

  • Marquez manuellement les tâches comme ayant échoué.
  • Activez le déclencheur pour effectuer les tâches.

Nous vous recommandons de ne désactiver le déclencheur que si votre environnement n'exécute aucun opérateur ni aucune tâche différée, et que toutes les tâches différées sont terminées.

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