来源: 最后更新:24-08-27 06:01:26
如果在运行python脚本时需要传入一些参数,例如gpus与batch_size,可以使用如下三种方式。
python script.py 0,1,2 10python script.py -gpus=0,1,2 --batch-size=10python script.py -gpus=0,1,2 --batch_size=10123
这三种格式对应不同的参数解析方式,分别为sys.argv、argparse、 tf.app.run, 前两者是python自带的功能,后者是tensorflow提供的便捷方式。
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1.sys.argv
import sysgpus = sys.argv[1]#gpus = [int(gpus.split(','))]batch_size = sys.argv[2]print(gpus)print(batch_size)123456
2.argparse
import argparseparser = argparse.ArgumentParser(description='manual to this script')parser.add_argument("--gpus", type=str, default="0")parser.add_argument("--batch-size", type=int, default=32)args = parser.parse_args()print(args.gpus)print(args.batch_size)1234567
需要注意的是,脚本运行命令python script.py -gpus=0,1,2 –batch-size=10中的–batch-size会被自动解析成batch_size.
3.tf.app.run
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有几点需要注意:
tensorflow只提供以下几种方法:
tf.app.flags.DEFINE_string,tf.app.flags.DEFINE_integer,tf.app.flags.DEFINE_boolean,tf.app.flags.DEFINE_float 四种方法,分别对应str, int,bool,float类型的参数。这里对bool的解析比较严格,传入1会被解析成True,其余任何值都会被解析成False。
脚本中需要定义一个接收一个参数的main方法:def main(_):,这个传入的参数是脚本名,一般用不到, 所以用下划线接收。
以batch_size参数为例,传入这个参数时使用的名称为–batch_size,也就是说,中划线不会像在argparse 中一样被解析成下划线。
tf.app.run()会寻找并执行入口脚本的main方法。也只有在执行了tf.app.run()之后才能从FLAGS中取出参数。
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