如何将Flask模型从app.py中拆分出来,而又不将数据库对象全部传递出去?
我想使用Flask-Migrate并查看他们的示例:
from flask import Flaskfrom flask.ext.sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask.ext.script import Manager
from flask.ext.migrate import Migrate, MigrateCommand
app = Flask(__name__)
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///app.db'
db = SQLAlchemy(app)
migrate = Migrate(app, db)
manager = Manager(app)
manager.add_command('db', MigrateCommand)
class User(db.Model):
id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
name = db.Column(db.String(128))
if __name__ == '__main__':
manager.run()
作为一个简单的播放示例,这很好用,但是我不仅有一个模型,而且我不想在此脚本和定义我的应用程序代码的模型中都定义模型。因此,我想将它们放入一个我可以在两者之间共享的模型文件中。
我试图通过将User类放入a models.py
然后从那里导入User 来做到这一点。不幸的是,这引发了NameError: name 'db' is not defined
。
我的问题是:
- 我是否需要
db = SQLAlchemy(app)
在自己的中使用?models.py
如果可以,我的迁移脚本和flask应用程序本身都可以使用吗? - 如果我不能(或不应该)放入
models.py
模型,如何在不传递db所有内容的情况下在自己的文件中使用模型?
回答:
将这样的小型应用程序划分为模块非常棘手,因为你发现很多情况下,你创建的两个模块需要相互导入,从而形成循环依赖。
我建议你研究如何使用应用程序工厂功能以及延迟所有扩展的初始化来正确构造更大的应用程序。我的书中介绍的Flasky应用程序就是一个执行此操作的示例应用程序。
综上所述,可以将应用程序分为两部分,你只需要注意放置导入语句的位置。在下面的示例中,我决定将db
实例和User
模型的创建转移到models.py文件中。
这是主要应用程序的模块:
from flask import Flaskfrom flask.ext.script import Manager
from flask.ext.migrate import Migrate, MigrateCommand
app = Flask(__name__)
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///app.db'
from models import db # <-- this needs to be placed after app is created
migrate = Migrate(app, db)
manager = Manager(app)
manager.add_command('db', MigrateCommand)
if __name__ == '__main__':
manager.run()
这是models.py:
from __main__ import appfrom flask.ext.sqlalchemy import SQLAlchemy
db = SQLAlchemy(app)
class User(db.Model):
id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
name = db.Column(db.String(128))
在这里,主要模块将创建app
,然后才导入models.py
。当models.py
尝试app
从主模块导入时,它已经被创建。如果你from models import db与其他导入一起移至文件顶部,则此代码将中断。
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