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Python 使用 docopt 解析json参数文件过程讲解

2019-11-25 12:00:25
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来源:转载
供稿:网友

1. 背景

在深度学习的任务中,通常需要比较复杂的参数以及输入输出配置,比如需要不同的训练data,不同的模型,写入不同的log文件,输出到不同的文件夹以免混淆输出

常用的parser.add()方法非常占用代码空间,而且输入输出配置无法通过文件更改,只能通过命令行参数改变。

docopt 库提供了一个非常优雅的命令行解析工具,这边只介绍其中解析文件参数

2. 安装

pip install docopt
import docoptimport json
  

3. 使用

docopt 由两部分组成,第一部分是解析部分,通过“”“ -”“”(一段类似注释的双引号表示),这一部分必不可少。

"""Usage: train <json_file>"""

上面解析部分的指令很简单,输入应为:

python test.py config.json

第二部分是main 函数:

if __name__ == "__main__":  args = docopt.docopt(__doc__)  args = json.load(open(args["<json_file>"]))  print('==>Params')  for key in args.keys():    print('/t{}:{}/n'.format(key,args[key]))  train(args) 

我将 config.json 设置为:

{ "dataset":    "human_science", "length":     1000, "model":     "CNN", "log_dir":    "./logs/", "output_dir":   "./output/", "output_prefix": "human_science_CNN",  "lr":0.01}

命令行的输出应为:

成功将参数传入train()函数

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持武林网。

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