python 中Subprocess如何使用,针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。
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一、subprocess以及常用的封装函数, 连接文档,Popen不用wait用communicate
运行python的时候,我们都是在创建并运行一个进程。像Linux进程那样,一个进程可以fork一个子进程,并让这个子进程exec另外一个程序。在Python中,我们通过标准库中的subprocess包来fork一个子进程,并运行一个外部的程序。
subprocess包中定义有数个创建子进程的函数,这些函数分别以不同的方式创建子进程,所以我们可以根据需要来从中选取一个使用。另外subprocess还提供了一些管理标准流(standard stream)和管道(pipe)的工具,从而在进程间使用文本通信。
subprocess模块是python从2.4版本开始引入的模块。主要用来取代一些旧的模块方法,如os.system、os.spawn*、os.popen*、commands.*等。subprocess通过子进程来执行外部指令,并通过input/output/error管道,获取子进程的执行的返回信息。
调用subprocess的推荐方法是对于它可以处理的所有使用场景都使用run()
函数。run()
函数是在Python 3.5中添加的,如果在老版本中使用,需要下载并扩展。
pip install subprocess.run
使用方法
subprocess.run(args, *, stdin=None, input=None, stdout=None, stderr=None, shell=False, timeout=None, check=False,env=None)
运行args描述的命令。等待命令完成,然后返回一个CompletedProcess
实例。class subprocess.CompletedProcess表示从run()
返回的值,表示已完成的进程。
完整的函数形式很大程度上与Popen构造函数相同 —— 除timeout、input和check之外,该函数的所有参数都传递给Popen接口。
args是所有调用所必需的,应该为一个字符串或一个程序参数序列list。通常倾向提供参数序列,因为它允许这个模块来处理任何所需的转义和引用参数(例如,允许文件名中的空格)。如果传递单个字符串,shell必须为True
(见下文),否则字符串必须简单地命名要执行的程序而不指定任何参数。
stdin、stdout和stderr分别指定执行程序的标准输入,标准输出和标准错误文件句柄。有效值有PIPE
、DEVNULL
,一个存在的文件描述器(正整数),一个存在的文件对象和None。PIPE表示应该为子进程创建新的管道。DEVNULL表示将使用特殊文件os.devnull。使用默认设置None,则不会发生重定向;子进程的文件句柄将从父进程继承。此外,stderr可以是STDOUT,表示来自子进程的标准错误数据应该捕获到与stdout相同的文件句柄中。
如果shell是True,则将通过shell执行指定的命令。如果你使用Python主要是由于它能提供大多数系统shell不能提供的增强的控制流,并且仍然希望方便地访问其他shell功能,如shell管道、文件名通配符、环境变量扩展和扩展〜到用户的主目录,这会很有用。
>>> from subprocess import run >>> print run('uname -r') 3.7.0-7-generic >>> print run('uname -r').stdout 3.7.0-7-generic >>> run('uname -a').status 0 >>> print run('rm not_existing_directory').stderr rm: cannot remove `not_existing_directory': No such file or directory >>> print run('ls -la', 'wc -l') 14 >>> print run('ls -la', 'wc -l', 'wc -c') 3 >>> run('ls -la', 'wc -l', 'wc -c') ls -la | wc -l | wc -c >>> print run('ls -la').stdout.lines ['total 20', 'drwxrwxr-x 3 user user 4096 Dec 20 22:55 .', 'drwxrwxr-x 5 user user 4096 Dec 20 22:57 ..', 'drwxrwxr-x 2 user user 4096 Dec 20 22:37 dir', '-rw-rw-r-- 1 user user 0 Dec 20 22:52 file']
只是执行一些指令的时候通过subprocess.run 即可。可以指定stdout,stderr,cwd(代码工作路径),env(环境变量)
def get_path_env(kaldi=DIR.KALDI): # 在kaldi内部 注意添加环境变量 old_path = os.environ['PATH'] ivectorbin_dir = os.path.join(kaldi, 'src', 'ivectorbin') bin_dir = os.path.join(kaldi, 'src', 'bin') new_path = "{}:{}:{}".format(ivectorbin_dir, bin_dir, old_path) return {"PATH": new_path}
env = get_path_env() ,env = {'PATH':$PATH} 这种形式。
有时候需要将一个进程的输入当做另外一个进程的输出,用到subprocess.Popen
import subprocess child1 = subprocess.Popen(["cat","/etc/passwd"], stdout=subprocess.PIPE) child2 = subprocess.Popen(["grep","0:0"],stdin=child1.stdout, stdout=subprocess.PIPE) out = child2.communicate()
def transform(xvector_scp_fp, test_scp_fp, test_ark_fp, sre16_major_dir=None, sre_combined_dir=None): """ Transform xvector from dimension of 600 to vecotr of dimension 150. The actual dimensions are decided by `transform.mat`. Params: `sre16_major_dir`: The official `xvectors_sre16_major` directory, which contains `mean.vec`; `sre_combined_dir`: The official `xvectors_sre_combined` directory, which contains `transform.mat`; `xvector_scp_fp`: scp file path for xvectors to be transformed; `test_scp_fp`: location of the destination file path NOTE: Here we generate scp file and ark file, instead of only ark file. The reason is to accommandate the case where a lot of xvectors are invloved. Since xvector scp file is created by default, we don't have to consider when there is not xvector scp file. """ sre16_major_dir = sre16_major_dir or path.join(DIR.CONSTDIR, 'xvectors_sre16_major') sre_combined_dir = sre_combined_dir or path.join(DIR.CONSTDIR, 'xvectors_sre_combined') env = get_path_env() # 执行路径对应第69行,run_faiss.sh subtract_cmd = ['ivector-subtract-global-mean'] mean_vec_dir = path.join(sre16_major_dir, 'mean.vec') subtract_cmd.append(mean_vec_dir) subtract_cmd.append("scp:{}".format(xvector_scp_fp)) subtract_cmd.append("ark:-") p1 = subprocess.Popen(subtract_cmd, stdout=subprocess.PIPE, env=env, stderr=subprocess.DEVNULL) # p1.stdout trans_cmd = ['transform-vec'] trans_mat_fp = path.join(sre_combined_dir, 'transform.mat') trans_cmd.append(trans_mat_fp) trans_cmd.append("ark:-") trans_cmd.append("ark:-") p2 = subprocess.Popen(trans_cmd, stdin=p1.stdout, stdout=subprocess.PIPE, env=env, stderr=subprocess.DEVNULL) norm_cmd = ['ivector-normalize-length'] norm_cmd.append('ark:-') dest = "ark,scp:{},{}".format(test_ark_fp, test_scp_fp) norm_cmd.append(dest) p3 = subprocess.Popen(norm_cmd, stdin=p2.stdout, stdout=subprocess.PIPE, env=env,stderr=subprocess.PIPE) # wait for p3 to execute rv = p3.communicate()[0] if p3.returncode != 0: raise XvectorTransformationError(p3.stdout, p3.stderr)
p3.communicate()
p3.returncode != 0
rv.returncode != 0
class PldaScoreError(Exception): """plda score error""" def cmd_err(err_cls): # 添加报警错误,plda_scores_error def outer(fn): def inner(*args, **kwargs): rv = fn(*args, **kwargs) if rv.returncode != 0: err_msg = rv.stdout + rv.stderr # 报警错误信息显示, if type(err_msg) is bytes: err_msg = err_msg.decode() print(err_msg) raise err_cls else: return rv return inner return outer @cmd_err(PldaScoreError) def score(enroll_ark_fp, test_ark_fp, trials_fp, score_fp, log_dir=None, sre16_major_dir=default_sre16, cwd=DIR.KALDIROOT): # 不需要 num_utts.ark 文件 """ Params: `sre16_major_dir`: the directory where `plda_adapt` locates `enroll_ark_fp`: enroll ark file path `test_ark_fp`: test ark file path `trials_fp`: trials file path `score_fp`: the file path for the generated score file """ log_dir = log_dir or (score_fp + ".log") cmd = ['utils/run.pl'] cmd.append(log_dir) cmd.append("ivector-plda-scoring") cmd.append("--normalize-length=true") plda_fp = path.join(sre16_major_dir, 'plda_adapt') plda_sub_cmd = "ivector-copy-plda --smoothing=0.0 {} - |".format(plda_fp) cmd.append(plda_sub_cmd) cmd.append("ark:{}".format(enroll_ark_fp)) cmd.append("ark:{}".format(test_ark_fp)) cmd.append(trials_fp) cmd.append(score_fp) env = get_path_env() return subprocess.run(cmd, cwd=cwd, env=env, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) # cwd 设定子进程当前工作目录,env 用于指定子进程环境变量,env
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名称栏目:python中Subprocess如何使用
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