0Pricing
AI Agents · Aula

Filas de eventos e intermediários de mensagens

Filas Redis, RabbitMQ e Kafka para comunicação desacoplada entre agentes.

Filas de eventos e intermediários de mensagens é uma aula grátis de AI Agents no CoddyKit. Esta é a aula 2 de 4. Você pode ler a aula completa abaixo gratuitamente — depois pratica ao vivo no navegador com um editor de código integrado e um tutor de IA 24/7. Faz parte do caminho de aprendizado de AI Agents, e seu progresso é sincronizado entre a web e o app CoddyKit. O curso de AI Agents inclui 4 aulas no total.

Por que usar filas de mensagens para agentes?

As filas de mensagens desacoplam o gatilho (produtor de eventos) do agente (consumidor de eventos). O produtor dispara eventos em qualquer ritmo; o agente os processa no próprio ritmo. Isso evita sobrecarga e permite novas tentativas.

Listas do Redis como filas

As listas do Redis funcionam como filas simples: LPUSH adiciona ao início (enfileira), enquanto BRPOP remove do final e bloqueia quando está vazia (desenfileira). É uma fila confiável do tipo primeiro a entrar, primeiro a sair.

import redis

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)
QUEUE_NAME = 'agent:tasks'

# Producer: add a task to the queue
def enqueue_task(task: dict):
    import json
    r.lpush(QUEUE_NAME, json.dumps(task))
    print(f'Enqueued task: {task["id"]}')

# Consumer: blocking pop (waits up to 5 seconds for a message)
def dequeue_task(timeout: int = 5):
    import json
    result = r.brpop(QUEUE_NAME, timeout=timeout)
    if result:
        queue_name, raw_data = result
        return json.loads(raw_data)
    return None  # Timed out - no tasks

# Producer side
enqueue_task({'id': 'task-1', 'type': 'email', 'email_id': 'email-abc'})
enqueue_task({'id': 'task-2', 'type': 'email', 'email_id': 'email-def'})

# Check queue length
print(f'Queue length: {r.llen(QUEUE_NAME)}')

Laço de trabalho do agente com Redis

Um trabalhador do agente consulta continuamente a fila em busca de novas tarefas, processa cada uma e repete o laço. Se nenhuma tarefa chegar dentro do tempo limite, ele repete o laço sem consumir recursos.

import redis
import json
import time
import logging

logger = logging.getLogger('worker')
r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

def process_task(task: dict) -> bool:
    task_type = task.get('type')
    if task_type == 'email':
        logger.info(f'Processing email: {task.get("email_id")}')
        # Call email agent here
        return True
    elif task_type == 'file':
        logger.info(f'Processing file: {task.get("filepath")}')
        return True
    else:
        logger.warning(f'Unknown task type: {task_type}')
        return False

def run_worker(queue_name: str = 'agent:tasks'):
    print(f'Worker started, watching queue: {queue_name}')
    while True:
        try:
            task = dequeue_task(timeout=5)
            if task:
                success = process_task(task)
                if not success:
                    # Re-queue failed tasks for retry
                    r.lpush('agent:failed', json.dumps(task))
            else:
                logger.debug('No tasks, waiting...')
        except KeyboardInterrupt:
            print('Worker stopped')
            break
        except Exception as e:
            logger.error(f'Worker error: {e}')
            time.sleep(1)  # Brief pause on unexpected error

print('Worker function defined')

Redis Pub/Sub para eventos

O Redis Pub/Sub é diferente das listas: transmite mensagens a todos os assinantes atuais. Use o Pub/Sub para notificações distribuídas quando vários agentes precisarem reagir ao mesmo evento.

import redis
import json
import threading

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

# Publisher: send event to all subscribers
def publish_event(channel: str, event: dict):
    r.publish(channel, json.dumps(event))
    print(f'Published to {channel}: {event}')

# Subscriber: listen for events in a background thread
def subscribe_and_handle(channel: str, handler_fn):
    pubsub = r.pubsub()
    pubsub.subscribe(channel)
    
    def listener():
        for message in pubsub.listen():
            if message['type'] == 'message':
                event = json.loads(message['data'])
                handler_fn(event)
    
    thread = threading.Thread(target=listener, daemon=True)
    thread.start()
    return thread

def handle_agent_event(event):
    print(f'Agent received event: {event}')

# Start subscriber
subscribe_and_handle('agent:events', handle_agent_event)

# Publish an event
publish_event('agent:events', {'type': 'user_action', 'action': 'login', 'user_id': 42})

import time
time.sleep(0.1)  # Give subscriber time to receive

Fundamentos do RabbitMQ com pika

O RabbitMQ é um intermediário de mensagens completo, com roteamento, confirmações e filas de mensagens mortas. A biblioteca pika conecta o Python ao RabbitMQ.

import pika
import json

# Connect to RabbitMQ
connection = pika.BlockingConnection(
    pika.ConnectionParameters(
        host='localhost',
        port=5672,
        credentials=pika.PlainCredentials('guest', 'guest')
    )
)
channel = connection.channel()

# Declare a durable queue (survives broker restart)
channel.queue_declare(
    queue='agent_tasks',
    durable=True  # Queue survives RabbitMQ restart
)

# Publish a message
def publish_task(task: dict):
    channel.basic_publish(
        exchange='',
        routing_key='agent_tasks',
        body=json.dumps(task),
        properties=pika.BasicProperties(
            delivery_mode=2,  # Make message persistent
            content_type='application/json'
        )
    )
    print(f'Published task: {task["id"]}')

publish_task({'id': 'task-1', 'type': 'process_email', 'email_id': 'email-xyz'})
connection.close()

Consumidor do RabbitMQ com confirmações

Os consumidores devem confirmar o recebimento das mensagens após o processamento. Se um agente falhar antes da confirmação, o RabbitMQ coloca a mensagem novamente na fila para outro consumidor. Isso garante que nenhuma mensagem seja perdida.

import pika
import json

def create_consumer():
    connection = pika.BlockingConnection(
        pika.ConnectionParameters(host='localhost')
    )
    channel = connection.channel()
    channel.queue_declare(queue='agent_tasks', durable=True)
    
    # Process one message at a time (fair dispatch)
    channel.basic_qos(prefetch_count=1)
    
    def process_message(ch, method, properties, body):
        task = json.loads(body)
        print(f'Processing: {task["id"]}')
        
        try:
            # Do agent work here
            print(f'Completed task: {task["id"]}')
            # Acknowledge: message is removed from queue
            ch.basic_ack(delivery_tag=method.delivery_tag)
        
        except Exception as e:
            print(f'Failed task {task["id"]}: {e}')
            # Negative acknowledge + requeue=True: puts message back
            ch.basic_nack(delivery_tag=method.delivery_tag, requeue=True)
    
    channel.basic_consume(queue='agent_tasks', on_message_callback=process_message)
    
    print('Consumer ready. Waiting for messages...')
    channel.start_consuming()

print('RabbitMQ consumer defined')

Filas de mensagens mortas

As mensagens que falharem no processamento muitas vezes devem ser enviadas para uma fila de mensagens mortas (DLQ) para inspeção manual, em vez de serem tentadas novamente indefinidamente. Configure o RabbitMQ para encaminhar automaticamente as mensagens com falha para a DLQ.

import pika

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()

# Create the dead letter queue first
channel.queue_declare(queue='agent_tasks_dlq', durable=True)

# Create main queue with dead-letter exchange config
channel.queue_declare(
    queue='agent_tasks',
    durable=True,
    arguments={
        'x-dead-letter-exchange': '',
        'x-dead-letter-routing-key': 'agent_tasks_dlq',
        'x-message-ttl': 3600000,  # Messages expire after 1 hour
        'x-max-delivery-count': 3  # Max 3 delivery attempts
    }
)

# Consumer: nack without requeue sends to DLQ
def careful_consumer(ch, method, properties, body):
    import json
    task = json.loads(body)
    
    try:
        # Process task
        ch.basic_ack(delivery_tag=method.delivery_tag)
    except Exception:
        # Do NOT requeue - send to DLQ
        ch.basic_nack(delivery_tag=method.delivery_tag, requeue=False)

print('Dead letter queue configured')
connection.close()

Padrão de fila de tarefas

O padrão de fila de tarefas desacopla o gatilho da execução: um produtor leve envia descrições de tarefas para a fila; os trabalhadores as retiram e executam. Vários trabalhadores podem processar tarefas em paralelo.

import redis
import json
from datetime import datetime

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

# Task descriptor - what needs to be done
def create_agent_task(task_type: str, params: dict, priority: int = 5) -> dict:
    return {
        'id': f'{task_type}-{int(datetime.utcnow().timestamp() * 1000)}',
        'type': task_type,
        'params': params,
        'priority': priority,
        'created_at': datetime.utcnow().isoformat(),
        'retry_count': 0,
        'max_retries': 3
    }

# Enqueue with priority (multiple queues by priority)
def enqueue_with_priority(task: dict):
    priority = task.get('priority', 5)
    queue = f'agent:tasks:p{priority}'
    r.lpush(queue, json.dumps(task))
    print(f'Enqueued {task["id"]} to priority-{priority} queue')

# Worker dequeues from high-priority queue first
def dequeue_priority(timeout: int = 5):
    for p in [1, 2, 3, 4, 5]:  # Check priority 1 first
        result = r.brpop(f'agent:tasks:p{p}', timeout=0.1)
        if result:
            return json.loads(result[1])
    return None

enqueue_with_priority(create_agent_task('email_analysis', {'email_id': 'abc'}, priority=2))
enqueue_with_priority(create_agent_task('file_process', {'path': '/tmp/file.txt'}, priority=5))

Celery: fila de tarefas de alto nível

Celery é a fila de tarefas Python mais popular. Ela oferece suporte a Redis e RabbitMQ como intermediários, novas tentativas automáticas, roteamento de tarefas e monitoramento com Flower. Use-a para cargas de trabalho de agentes em produção.

from celery import Celery
import os

# Create Celery app with Redis broker
app = Celery(
    'agent_tasks',
    broker=os.environ.get('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379/0'),
    backend=os.environ.get('REDIS_URL', 'redis://localhost:6379/0')
)

# Configure retry behavior
app.conf.update(
    task_acks_late=True,
    task_reject_on_worker_lost=True,
    task_serializer='json',
    result_expires=3600
)

@app.task(bind=True, max_retries=3, default_retry_delay=60)
def run_email_agent(self, email_id: str):
    try:
        # Agent logic here
        print(f'Processing email: {email_id}')
        return {'status': 'success', 'email_id': email_id}
    except Exception as exc:
        raise self.retry(exc=exc)

# Trigger a task (from any Python code)
# run_email_agent.delay('email-abc')  # Fire and forget
# result = run_email_agent.apply_async(args=['email-abc'], countdown=60)  # Delayed
print('Celery task defined')

Monitoramento da saúde da fila

Monitore o tamanho da fila para detectar acúmulos. Se o tamanho da fila crescer, serão necessários mais trabalhadores ou o agente estará lento demais. Emita um alerta quando o tamanho exceder um limite.

import redis

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

def check_queue_health(queue_name: str, max_depth: int = 100) -> dict:
    depth = r.llen(queue_name)
    oldest_raw = r.lindex(queue_name, -1)  # Get last item (oldest)
    
    oldest_age_seconds = None
    if oldest_raw:
        import json
        from datetime import datetime
        oldest = json.loads(oldest_raw)
        if 'created_at' in oldest:
            created = datetime.fromisoformat(oldest['created_at'])
            oldest_age_seconds = (datetime.utcnow() - created).total_seconds()
    
    health = {
        'queue': queue_name,
        'depth': depth,
        'max_depth': max_depth,
        'overloaded': depth > max_depth,
        'oldest_item_age_seconds': oldest_age_seconds
    }
    
    if health['overloaded']:
        print(f'ALERT: Queue {queue_name} depth={depth} exceeds max={max_depth}')
    
    return health

print('Queue health monitor defined')
print('Usage: check_queue_health("agent:tasks")')

Escolhendo entre Redis e RabbitMQ

Use o Redis quando precisar de simplicidade, já usar Redis ou trabalhar com tarefas de curta duração nas quais a perda de algumas mensagens em caso de falha seja aceitável. Use o RabbitMQ quando precisar de entrega garantida, roteamento complexo, filas de mensagens mortas ou vários consumidores com assinaturas diferentes.

# Decision guide as code comments

# Use Redis lists when:
# - Simple FIFO queue is enough
# - Redis already in stack
# - Can tolerate rare message loss on Redis crash
# - Low operational overhead matters

# Use RabbitMQ when:
# - Message acknowledgment is critical (no data loss)
# - Need complex routing (topic exchanges, fanout)
# - Need dead-letter queues for failed messages
# - Multiple consumer types need different message subsets
# - Need message TTL and expiry

# Use Celery (on top of either) when:
# - Need task scheduling and delays
# - Need automatic retries with exponential backoff
# - Need task result storage
# - Need monitoring dashboard (Flower)

print('Redis: simple, fast, ok with rare loss')
print('RabbitMQ: guaranteed delivery, complex routing')
print('Celery: high-level abstraction over both')

Verificação de conhecimento: filas de mensagens

Teste sua compreensão das filas de mensagens e dos intermediários para agentes.

Resumo das filas de mensagens

As filas de mensagens desacoplam os gatilhos dos agentes da execução: as listas do Redis fornecem filas simples do tipo primeiro a entrar, primeiro a sair com LPUSH/BRPOP; o Redis Pub/Sub permite eventos transmitidos em massa; o RabbitMQ oferece entrega garantida com confirmações e filas de mensagens mortas; o Celery adiciona agendamento de alto nível, novas tentativas e monitoramento. O monitoramento do tamanho da fila alerta sobre acúmulos antes que se tornem interrupções.

Perguntas Frequentes

A aula “Filas de eventos e intermediários de mensagens” é grátis?

Sim — o texto completo de “Filas de eventos e intermediários de mensagens” é grátis para ler aqui na web. Para praticá-la interativamente (um editor de código integrado e um tutor de IA 24/7) e desbloquear o restante do curso de AI Agents, atualize para CoddyKit PRO. O curso de AI Agents inclui 4 aulas no total.

O que vou aprender em “Filas de eventos e intermediários de mensagens”?

Filas Redis, RabbitMQ e Kafka para comunicação desacoplada entre agentes. Você pratica AI Agents com código prático que executa diretamente no navegador, e um tutor de IA 24/7 responde suas dúvidas enquanto trabalha na aula.

Preciso ter experiência prévia para começar AI Agents?

Nenhuma experiência prévia é necessária. AI Agents no CoddyKit é estruturado para alunos iniciantes até avançados, então você pode começar aqui ou desde o início e aprender no seu ritmo. Esta é a aula 2 de 4.

Quanto tempo leva a aula “Filas de eventos e intermediários de mensagens”?

A maioria das aulas CoddyKit leva cerca de 5–10 minutos. Cada uma é compacta e interativa, então você faz progresso constante e retoma exatamente de onde parou entre web e app.

Posso escrever e executar código nesta aula de AI Agents?

Sim. Cada aula de AI Agents inclui um editor de código integrado, então você escreve e executa código real direto no navegador e recebe feedback de IA instantaneamente — nenhuma configuração local necessária.

Todas as aulas deste curso

  1. Python assíncrono para desenvolvedores de agentes
  2. Filas de eventos e intermediários de mensagens
  3. Execução paralela não bloqueante de ferramentas
  4. Estruturas assíncronas para agentes: LangChain e além
← Voltar para AI Agents