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        手把手教你發(fā)布 Python 項(xiàng)目開源包

        共 7860字,需瀏覽 16分鐘

         ·

        2021-05-28 13:53

        好不容易碼了個(gè) python 項(xiàng)目,是不是很興奮?那么怎么把這個(gè)項(xiàng)目發(fā)出去讓大家看到呢?本文作者寫了一份在 GitHub 上發(fā)布 python 包的簡單分步指南。

        作者以 SciTime 項(xiàng)目(一個(gè)對算法訓(xùn)練時(shí)間進(jìn)行估計(jì)的包)的發(fā)布為例,詳細(xì)解釋了發(fā)布的每個(gè)步驟。

        注意:本文假設(shè)你在 GitHub 上已經(jīng)有一個(gè)想要打包和發(fā)布的項(xiàng)目。


        第 0 步:獲取項(xiàng)目許可證


        在做其他事之前,由于你的項(xiàng)目要開源,因此應(yīng)該有一個(gè)許可證。獲取哪種許可證取決于項(xiàng)目包的使用方式。開源項(xiàng)目中一些常見許可證有 MIT 或 BSD。


        要在項(xiàng)目中添加許可證,只需參照以下鏈接中的步驟,將 LICENSE 文件添加到項(xiàng)目庫中的根目錄即可:https://help.github.com/en/articles/adding-a-license-to-a-repository


        第 1 步:讓你的代碼準(zhǔn)備就緒

         

        要將項(xiàng)目進(jìn)行打包,你需要做一些預(yù)備工作:

         

        • 讓你的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)正確就位。通常情況下,項(xiàng)目庫的根目錄包含一個(gè)以項(xiàng)目名稱命名的文件夾,項(xiàng)目的核心代碼應(yīng)該位于此文件夾中。在這個(gè)文件夾之外是運(yùn)行和構(gòu)建包(測試、文檔等)所需的其他代碼。

        • 核心文件夾應(yīng)包括一個(gè)(或多個(gè))模塊和一個(gè) __init__.py 文件,該文件包含你希望讓終端用戶訪問的類/函數(shù)。此文件還可以包含包的版本,以便于終端用戶訪問。

        •  理想情況下,應(yīng)使用 logging 包來設(shè)置合理的日志記錄系統(tǒng)(而不是用 prints 輸出)。

        •  理想情況下,應(yīng)將你的核心代碼分配到一個(gè)或多個(gè)類中。


        from .estimate import Estimator


        以__init__.py 為例,如果 Estimator 是終端用戶將會訪問的類(該類在 estimate.py 文件中定義)


        import logging


        class LogMixin(object):
            @property
            def logger(self):
                name 
        '.'.join([self.__module__, self.__class__.__name__])
                FORMAT = '%(name)s:%(levelname)s:%(message)s'
                logging.basicConfig(format=FORMAT, level=logging.DEBUG)
                logger = logging.getLogger(name)
                return logger


        以日志系統(tǒng)為例:LogMixin 類可以在其他任何類中使用


        第 2 步:使用打包工具創(chuàng)建 setup.py

         

        在你的項(xiàng)目有了一套結(jié)構(gòu)之后,你應(yīng)該在項(xiàng)目庫的根目錄下添加 setup.py 文件。這有助于所有發(fā)布和版本維護(hù)過程的自動化。以下是 setup.py 的例子


        from setuptools import setup
        from os import path

        DIR = path.dirname(path.abspath(__file__))
        INSTALL_PACKAGES = open(path.join(DIR, 'requirements.txt')).read().splitlines()

        with open(path.join(DIR, 'README.md')) as f:
            README = f.read()

        setup(
            name='scitime',
            packages=['scitime'],
            description="Training time estimator for scikit-learn algorithms",
            long_description=README,
            long_description_content_type='text/markdown',
            install_requires=INSTALL_PACKAGES,
            version='0.0.2',
            url='http://github.com/nathan-toubiana/scitime',
            author='Gabriel Lerner & Nathan Toubiana',
            author_email='[email protected]',
            keywords=['machine-learning''scikit-learn''training-time'],
            tests_require=[
                'pytest',
                'pytest-cov',
                'pytest-sugar'
            ],
            package_data={
                # include json and pkl files
                '': ['*.json''models/*.pkl''models/*.json'],
            },
            include_package_data=True,
            python_requires='>=3'
        )


        setup.py 文件的示例


        幾點(diǎn)注意事項(xiàng):


        • 如果你的包有依賴項(xiàng),處理這些依賴項(xiàng)的簡單方法是在配置文件中通過 install_requires 參數(shù)來添加依賴項(xiàng)(如果列表很長,你可以像之前那樣指向一個(gè) requirement.txt 文件)。

        • 如果你希望在任何人安裝包時(shí)(從項(xiàng)目庫中)下載元數(shù)據(jù),則應(yīng)通過 package_data 參數(shù)來添加這些元數(shù)據(jù)。

         

        注意:第 3 步到第 6 步是可選的(但強(qiáng)烈推薦),但是如果你現(xiàn)在馬上想發(fā)布你的包,可以直接跳到第 7 步。


        第 3 步:設(shè)置本地測試和檢查測試覆蓋率

         

        此時(shí)還沒有完成,你的項(xiàng)目還應(yīng)該有單元測試。盡管有許多框架能幫助你做到,但一種簡單的方法是使用 pytest。所有測試都應(yīng)該放在一個(gè)專用的文件夾中(例如名為 tests/或 testing 的文件夾)。在這個(gè)文件夾中放置你需要的所有測試文件,以便盡可能多地包含你的核心代碼。下面是一個(gè)如何編寫單元測試的示例。這里還有一個(gè) SciTime 的測試文件。

         

        一旦就位,你就可以通過在項(xiàng)目庫的根目錄運(yùn)行 python -m pytest 在本地進(jìn)行測試。

         

        創(chuàng)建測試后,你還應(yīng)該能估算覆蓋率。這一點(diǎn)很重要,因?yàn)槟阆MM可能多地測試項(xiàng)目中的代碼量(以減少意外的 bug)。


        很多框架也可以用于計(jì)算覆蓋率,對于 SciTime,我們使用了 codecov。你可以通過創(chuàng)建.codecov.yml 文件來決定允許的最小覆蓋率閾值,還可以通過創(chuàng)建.coveragerc 文件來決定要在覆蓋率分析中包含哪些文件。


        comment: false

        coverage:
          status:
            project:
              default:
                target: auto
                threshold: 10%
            patch:
              default:
                target: auto
                threshold: 10%


        .codecov.yml 文件示例


        [run]
        branch = True
        source = scitime
        include = */scitime/*
        omit =
            */_data.py
            */
        setup.py


        .coveragerc 文件示例


        第 4 步:標(biāo)準(zhǔn)化語法和代碼風(fēng)格


        你還需要確保你的代碼遵循 PEP8 準(zhǔn)則(即具有標(biāo)準(zhǔn)樣式并且語法正確)。同樣,有很多工具可以幫助你解決。這里我們用了 flake8。


        第 5 步:創(chuàng)建一個(gè)合理的文檔

         

        現(xiàn)在你的項(xiàng)目已經(jīng)測試過了,結(jié)構(gòu)也很好了,是時(shí)候添加一個(gè)合理的文檔。首先是要有一個(gè)好的 readme 文件,它會在你的 Github 項(xiàng)目庫的根目錄上顯示。完成后,加上以下幾點(diǎn)會更好:

         

        • Pull 請求和 issue 模板:當(dāng)創(chuàng)建新的 Pull 請求或 issue 時(shí),這些文件可以根據(jù)你的需求給你的描述提供模板。

        • 貢獻(xiàn)指南(contribution guide)。應(yīng)該在貢獻(xiàn)指南中簡單地說明你希望外部用戶如何協(xié)助你改進(jìn)這個(gè)包。


        由于 readme 文件應(yīng)該相當(dāng)綜合,因此通常會有一個(gè)更詳細(xì)的文檔。你可以用 sphinx 來完成,然后在 readthedocs 上管理文檔。與文檔相關(guān)的文件通常放在 docs/文件夾中。


        包含標(biāo)簽和說明的項(xiàng)目庫示例


        第 6 步:創(chuàng)建持續(xù)集成

         

        此時(shí),你的項(xiàng)目離發(fā)布就緒不遠(yuǎn)了。但是,在每次提交之后,必須更新文檔、運(yùn)行測試以及檢查樣式和覆蓋率似乎有點(diǎn)難以應(yīng)付。幸運(yùn)的是,持續(xù)集成(CI)可以幫助你完成。你可以在每次提交之后使用 GitHub 的 webhook 來自動執(zhí)行所有的這些操作。以下是我們在 SciTime 中使用的一套 CI 工具:

         

        • 對于運(yùn)行測試,我們使用了 travis ci 和 appveyor(用于 Windows 平臺上的測試)。對于 Travis CI,除了在項(xiàng)目庫上設(shè)置 webhook 之外,你還必須創(chuàng)建一個(gè).travis.yml 文件,在該文件中,你不僅可以運(yùn)行測試,還可以上傳更新的覆蓋率輸出以及檢查樣式和格式。通過創(chuàng)建 appveyor.yml 文件,appveyor 也可以這樣做。

        •  codecov 和 readthdocs 也有專用的 webhook


        language: python
        python:
          - "3.6"
        # command to install dependencies
        install:
          - pip install -r requirements.txt
          - pip install flake8
          - pip install pytest-cov
          - pip install codecov
        # command to run tests
        script:
          - python -m pytest --cov=scitime
          - ./build_tools/flake_diff.sh
        after_success:
          - codecov


        .travis.yml 文件的示例:請注意,每次提交,測試都需要與檢查測試覆蓋率一起進(jìn)行。但還有一個(gè) flake8 檢查


        environment:

          matrix:

            - PYTHON: "C:\\Python36-x64"

        install:
          # We need wheel installed to build wheels
          - "%PYTHON%\\python.exe -m pip install -r requirements.txt"
          - "%PYTHON%\\python.exe -m pip install pytest==3.2.1"


        build: off

        test_script:

          - "%PYTHON%\\python.exe -m pytest"


        appveyor.yml 文件示例:這里我們只運(yùn)行測試


        這將使更新項(xiàng)目庫的整個(gè)過程更加容易。


        集成 webhook 的提交歷史記錄示例


        第 7 步:創(chuàng)建你的第一個(gè) release 和 publication


        此時(shí),你即將發(fā)布的包應(yīng)與以下類似:


        your_package/
           __init__.py
           your_module.py
        docs/
        tests/
        setup.py
        travis.yml
        appveyor.yml
        .coveragerc
        .codecov.yml
        README.md
        LICENSE
        .github/
           CODE_OF_CONDUCT.md
           CONTRIBUTING.md
           PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
           ISSUE_TEMPLATE/


        現(xiàn)在可以發(fā)布了!首先要做的是在 GitHub 上創(chuàng)建你的第一個(gè) release——這是為了在給定的時(shí)間點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目的狀態(tài),每次版本更改時(shí)都需要創(chuàng)建新的 release。

         

        完成后,唯一要做的就是發(fā)布包。發(fā)布 python 包最常見的平臺是 PyPI 和 Conda。以下我們將描述如何用兩者發(fā)布:


        • 對于 PyPI,首先需要創(chuàng)建一個(gè)帳戶,然后用 twine 執(zhí)行一些步驟:https://realpython.com/pypi-publish-python-package/。這應(yīng)該相當(dāng)簡單,而且 Pypi 還提供了一個(gè)可以在實(shí)際部署之前使用的測試環(huán)境。PyPI 總體上包括創(chuàng)建源代碼(python setup.py sdist)并使用 twine(twine upload dist/*)來上傳。完成后,應(yīng)該有一個(gè)與你的包對應(yīng)的 PyPI 頁面,并且任何人都應(yīng)該能夠通過運(yùn)行 pip 命令來安裝你的包。

        •  對于 Conda,我們推薦通過 conda forge 來發(fā)布你的包,conda forge 是一個(gè)社區(qū),幫助你通過 conda 渠道發(fā)布和維護(hù)包。你可以按照以下步驟將包添加到社區(qū):https://conda-forge.org/#add_recipe,然后你會被添加到 conda forge Github 組織中,并能夠非常輕松地維護(hù)你的包,然后任何人都可以通過運(yùn)行 conda 命令來安裝你的包。

         

        完成!


        現(xiàn)在,你的包應(yīng)該已經(jīng)發(fā)出去,并且任何人都可以使用了!雖然大部分工作都完成了,但是你仍然需要維護(hù)你的項(xiàng)目,你需要進(jìn)行一些更新:這大體上意味著每次進(jìn)行重大更改時(shí)都要更改版本,創(chuàng)建新的 release,并再次執(zhí)行第 7 步。

        原文鏈接:https://medium.freecodecamp.org/from-a-python-project-to-an-open-source-package-an-a-to-z-guide-c34cb7139a22

        文章轉(zhuǎn)載:Python編程學(xué)習(xí)圈

        (版權(quán)歸原作者所有,侵刪)


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