Spec-Zone.ru › Python 3.9

Руководство по Argparse

author

Tshepang Lekhonkhobe

Это руководство предназначено для введения в argparse, рекомендуемый модуль для парсинга командной строки в стандартной библиотеке Python.

Примечание

Существуют два других модуля, выполняющих ту же задачу, а именно getopt (аналог getopt() из языка C) и устаревший optparse. Обратите также внимание, что argparse основан на optparse и поэтому очень похож в плане использования.

Концепции

Давайте покажем функциональность, которую мы будем изучать в этом вводном руководстве, используя команду ls:

$ ls
cpython  devguide  prog.py  pypy  rm-unused-function.patch
$ ls pypy
ctypes_configure  demo  dotviewer  include  lib_pypy  lib-python ...
$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 19 wena wena 4096 Feb 18 18:51 cpython
drwxr-xr-x  4 wena wena 4096 Feb  8 12:04 devguide
-rwxr-xr-x  1 wena wena  535 Feb 19 00:05 prog.py
drwxr-xr-x 14 wena wena 4096 Feb  7 00:59 pypy
-rw-r--r--  1 wena wena  741 Feb 18 01:01 rm-unused-function.patch
$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
...

Несколько концепций, которые мы можем изучить по этим четырём командам:

  • Команда ls полезна, если запускается без каких-либо опций. По умолчанию она отображает содержимое текущей директории.
  • Если мы хотим получить больше, чем по умолчанию, мы можем указать больше информации. В данном случае мы хотим отобразить другую директорию, pypy. То, что мы сделали, это указали позиционный аргумент. Так его называют, потому что программа должна понимать, что делать со значением, исходя только из того, где оно появляется в командной строке. Эта концепция более актуальна для команд, таких как cp, самое простое использование которой – cp SRC DEST. Первая позиция – что копировать, вторая – куда копировать.
  • Теперь, предположим, мы хотим изменить поведение программы. В нашем примере, мы отображаем больше информации для каждого файла вместо только имен файлов. -l в этом случае называется опциональным аргументом.
  • Это фрагмент справки. Это очень полезно, потому что вы можете столкнуться с программой, которую вы никогда раньше не использовали, и разобраться в том, как она работает, просто прочитав её справку.

Основы

Давайте начнём с очень простого примера, который (почти) ничего не делает:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.parse_args()

Ниже приведён результат запуска кода:

$ python3 prog.py
$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h]

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
$ python3 prog.py --verbose
usage: prog.py [-h]
prog.py: error: unrecognized arguments: --verbose
$ python3 prog.py foo
usage: prog.py [-h]
prog.py: error: unrecognized arguments: foo

Вот что происходит:

  • Запуск скрипта без каких-либо опций не отображает ничего на стандартном выходе. Не очень полезно.
  • Второй пример начинает демонстрировать полезность модуля argparse. Мы почти ничего не сделали, но уже получаем приятное сообщение справки.
  • Опция --help, которую также можно сократить до -h, — единственная опция, которую мы получаем бесплатно (т.е. без необходимости её указывать). Указание чего-либо ещё приводит к ошибке. Но даже тогда мы получаем полезное сообщение об использовании, также бесплатно.

Ввод позиционных аргументов

Пример:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("echo")
args = parser.parse_args()
print(args.echo)

И результат запуска кода:

$ python3 prog.py
usage: prog.py [-h] echo
prog.py: error: the following arguments are required: echo
$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h] echo

positional arguments:
  echo

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
$ python3 prog.py foo
foo

Вот что происходит:

  • Мы добавили метод add_argument(), который используется для указания опций командной строки, которые программа готова принять. В данном случае я назвал его echo, чтобы он соответствовал своей функции.
  • Теперь для вызова нашей программы необходимо указать опцию.
  • Метод parse_args() фактически возвращает некоторые данные из указанных опций, в данном случае echo.
  • Переменная — некая «магия», которую argparse выполняет бесплатно (т.е. не нужно указывать, в какой переменной хранится это значение). Вы также заметите, что её имя совпадает со строковым аргументом, переданным методу, echo.

Однако обратите внимание, что, хотя отображение справки выглядит красиво, оно пока не так информативно, как может быть. Например, мы видим, что echo является позиционным аргументом, но мы не знаем, что он делает, кроме как догадываться или читать исходный код. Так что давайте сделаем его немного более полезным:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("echo", help="echo the string you use here")
args = parser.parse_args()
print(args.echo)

И мы получаем:

$ python3 prog.py -h
usage: prog.py [-h] echo

positional arguments:
  echo        echo the string you use here

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit

А теперь как насчёт чего-то ещё более полезного:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", help="display a square of a given number")
args = parser.parse_args()
print(args.square**2)

Ниже приведён результат запуска кода:

$ python3 prog.py 4
Traceback (most recent call last):
  File "prog.py", line 5, in <module>
    print(args.square**2)
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'

Это не очень хорошо. Это потому, что argparse рассматривает опции, которые мы даём, как строки, если мы не скажем иначе. Итак, давайте скажем argparse рассматривать этот ввод как целое число:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", help="display a square of a given number",
                    type=int)
args = parser.parse_args()
print(args.square**2)

Ниже приведён результат запуска кода:

$ python3 prog.py 4
16
$ python3 prog.py four
usage: prog.py [-h] square
prog.py: error: argument square: invalid int value: 'four'

Всё получилось. Программа теперь даже полезно завершается при плохом, незаконном вводе, прежде чем продолжить.

Введение необязательных аргументов

До сих пор мы работали с позиционными аргументами. Давайте посмотрим, как добавить необязательные:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--verbosity", help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
if args.verbosity:
    print("verbosity turned on")

И вывод:

$ python3 prog.py --verbosity 1
verbosity turned on
$ python3 prog.py
$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h] [--verbosity VERBOSITY]

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --verbosity VERBOSITY
                        increase output verbosity
$ python3 prog.py --verbosity
usage: prog.py [-h] [--verbosity VERBOSITY]
prog.py: error: argument --verbosity: expected one argument

Вот что происходит:

  • Программа написана так, чтобы отобразить что-то, когда указан --verbosity, и ничего — когда нет.
  • Чтобы показать, что опция действительно необязательна, при запуске программы без неё нет ошибки. Обратите внимание, что по умолчанию, если необязательный аргумент не используется, соответствующая переменная, в данном случае args.verbosity, получает значение None, что является причиной, по которой она не проходит проверку истинности оператора if.
  • Сообщение справки немного отличается.
  • При использовании опции --verbosity, необходимо также указать какое-либо значение, любое значение.

Приведённый выше пример принимает произвольные целые значения для --verbosity, но для нашей простой программы полезны только два значения, True или False. Давайте изменим код соответственно:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--verbose", help="increase output verbosity",
                    action="store_true")
args = parser.parse_args()
if args.verbose:
    print("verbosity turned on")

И вывод:

$ python3 prog.py --verbose
verbosity turned on
$ python3 prog.py --verbose 1
usage: prog.py [-h] [--verbose]
prog.py: error: unrecognized arguments: 1
$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h] [--verbose]

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  --verbose   increase output verbosity

Вот что происходит:

  • Опция теперь больше похожа на флаг, чем на то, что требует значения. Мы даже изменили название опции, чтобы соответствовать этой идее. Обратите внимание, что теперь мы указываем новый ключевой параметр, action, и задаём ему значение "store_true". Это означает, что если опция указана, присвойте значение True переменной args.verbose. Если она не указана, то False.
  • Программа жалуется, если вы указываете значение, в истинном духе того, что представляют собой флаги.
  • Обратите внимание на разницу в сообщении справки.

Короткие опции

Если вы знакомы с использованием командной строки, вы заметите, что я ещё не затрагивал тему коротких версий опций. Это довольно просто:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-v", "--verbose", help="increase output verbosity",
                    action="store_true")
args = parser.parse_args()
if args.verbose:
    print("verbosity turned on")

И вот результат:

$ python3 prog.py -v
verbosity turned on
$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h] [-v]

optional arguments:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --verbose  increase output verbosity

Обратите внимание, что новые возможности также отражены в справке.

END_OF_DOCUMENT_MARKER

Объединение позиционных и необязательных аргументов

Наша программа продолжает усложняться:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true",
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbose:
    print("the square of {} equals {}".format(args.square, answer))
else:
    print(answer)

И теперь вывод:

$ python3 prog.py
usage: prog.py [-h] [-v] square
prog.py: error: the following arguments are required: square
$ python3 prog.py 4
16
$ python3 prog.py 4 --verbose
the square of 4 equals 16
$ python3 prog.py --verbose 4
the square of 4 equals 16
  • Мы вернули позиционный аргумент, отсюда и жалоба.
  • Обратите внимание, что порядок не имеет значения.

Что если мы вернём этой программе возможность иметь несколько уровней детализации и фактически использовать их:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", type=int,
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity == 2:
    print("the square of {} equals {}".format(args.square, answer))
elif args.verbosity == 1:
    print("{}^2 == {}".format(args.square, answer))
else:
    print(answer)

И вывод:

$ python3 prog.py 4
16
$ python3 prog.py 4 -v
usage: prog.py [-h] [-v VERBOSITY] square
prog.py: error: argument -v/--verbosity: expected one argument
$ python3 prog.py 4 -v 1
4^2 == 16
$ python3 prog.py 4 -v 2
the square of 4 equals 16
$ python3 prog.py 4 -v 3
16

Всё выглядит хорошо, за исключением последнего случая, который выявляет ошибку в нашей программе. Исправим её, ограничив значения, которые может принимать опция --verbosity:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", type=int, choices=[0, 1, 2],
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity == 2:
    print("the square of {} equals {}".format(args.square, answer))
elif args.verbosity == 1:
    print("{}^2 == {}".format(args.square, answer))
else:
    print(answer)

И вывод:

$ python3 prog.py 4 -v 3
usage: prog.py [-h] [-v {0,1,2}] square
prog.py: error: argument -v/--verbosity: invalid choice: 3 (choose from 0, 1, 2)
$ python3 prog.py 4 -h
usage: prog.py [-h] [-v {0,1,2}] square

positional arguments:
  square                display a square of a given number

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v {0,1,2}, --verbosity {0,1,2}
                        increase output verbosity

Обратите внимание, что изменение отражается как в сообщении об ошибке, так и в строке справки.

Теперь давайте воспользуемся другим подходом к работе с уровнем детализации, который довольно распространён. Он также соответствует тому, как исполняемый файл CPython обрабатывает свой собственный аргумент уровня детализации (проверьте вывод python --help):

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display the square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count",
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity == 2:
    print("the square of {} equals {}".format(args.square, answer))
elif args.verbosity == 1:
    print("{}^2 == {}".format(args.square, answer))
else:
    print(answer)

Мы добавили ещё одно действие, «count», для подсчёта количества вхождений определённого необязательного аргумента:

$ python3 prog.py 4
16
$ python3 prog.py 4 -v
4^2 == 16
$ python3 prog.py 4 -vv
the square of 4 equals 16
$ python3 prog.py 4 --verbosity --verbosity
the square of 4 equals 16
$ python3 prog.py 4 -v 1
usage: prog.py [-h] [-v] square
prog.py: error: unrecognized arguments: 1
$ python3 prog.py 4 -h
usage: prog.py [-h] [-v] square

positional arguments:
  square           display a square of a given number

optional arguments:
  -h, --help       show this help message and exit
  -v, --verbosity  increase output verbosity
$ python3 prog.py 4 -vvv
16
  • Да, теперь это скорее флаг (похожий на action="store_true") в предыдущей версии нашего скрипта. Это должно объяснить жалобу.
  • Он также ведёт себя подобно действию «store_true».
  • Вот демонстрация того, что даёт действие «count». Вы, вероятно, встречали подобное использование раньше.
  • И если вы не укажете флаг -v, этот флаг будет считаться имеющим значение None.
  • Как и ожидалось, указав полную форму флага, мы получим тот же результат.
  • К сожалению, наш вывод справки не очень информативен относительно новых возможностей, которые приобрел наш скрипт, но это всегда можно исправить, улучшив документацию к скрипту (например, с помощью ключевого аргумента help).
  • Последний вывод выявляет ошибку в нашей программе.

Давайте исправим:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count",
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2

# bugfix: replace == with >=
if args.verbosity >= 2:
    print("the square of {} equals {}".format(args.square, answer))
elif args.verbosity >= 1:
    print("{}^2 == {}".format(args.square, answer))
else:
    print(answer)

И вот что это даёт:

$ python3 prog.py 4 -vvv
the square of 4 equals 16
$ python3 prog.py 4 -vvvv
the square of 4 equals 16
$ python3 prog.py 4
Traceback (most recent call last):
  File "prog.py", line 11, in <module>
    if args.verbosity >= 2:
TypeError: '>=' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'
  • Первый вывод прошёл успешно и исправил ошибку, которая у нас была раньше. То есть, мы хотим, чтобы любое значение ≥ 2 имело максимальный уровень детализации.
  • Третий вывод не очень хороший.

Давайте исправим эту ошибку:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("square", type=int,
                    help="display a square of a given number")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count", default=0,
                    help="increase output verbosity")
args = parser.parse_args()
answer = args.square**2
if args.verbosity >= 2:
    print("the square of {} equals {}".format(args.square, answer))
elif args.verbosity >= 1:
    print("{}^2 == {}".format(args.square, answer))
else:
    print(answer)

Мы только что добавили ещё один ключевой параметр, default. Мы установили его в значение 0, чтобы сделать его сопоставимым с другими целочисленными значениями. Помните, что по умолчанию, если необязательный аргумент не указан, он получает значение None, и это значение нельзя сравнивать с целочисленным значением (отсюда и исключение TypeError).

И:

$ python3 prog.py 4
16

Вы можете добиться очень многого, используя только то, что мы узнали до сих пор, и мы лишь прикоснулись к поверхности. Модуль argparse очень мощный, и мы ещё немного его изучим, прежде чем завершим этот учебник.

Получение дополнительного опыта

Что если мы захотим расширить нашу небольшую программу, чтобы выполнять и другие операции, а не только возведение в квадрат:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count", default=0)
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y
if args.verbosity >= 2:
    print("{} to the power {} equals {}".format(args.x, args.y, answer))
elif args.verbosity >= 1:
    print("{}^{} == {}".format(args.x, args.y, answer))
else:
    print(answer)

Вывод:

$ python3 prog.py
usage: prog.py [-h] [-v] x y
prog.py: error: the following arguments are required: x, y
$ python3 prog.py -h
usage: prog.py [-h] [-v] x y

positional arguments:
  x                the base
  y                the exponent

optional arguments:
  -h, --help       show this help message and exit
  -v, --verbosity
$ python3 prog.py 4 2 -v
4^2 == 16

Обратите внимание, что до сих пор мы использовали уровень детализации для изменения отображаемого текста. В следующем примере уровень детализации используется для отображения большего количества текста:

import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
parser.add_argument("-v", "--verbosity", action="count", default=0)
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y
if args.verbosity >= 2:
    print("Running '{}'".format(__file__))
if args.verbosity >= 1:
    print("{}^{} == ".format(args.x, args.y), end="")
print(answer)

Вывод:

$ python3 prog.py 4 2
16
$ python3 prog.py 4 2 -v
4^2 == 16
$ python3 prog.py 4 2 -vv
Running 'prog.py'
4^2 == 16

Конфликтующие опции

До сих пор мы работали с двумя методами экземпляра argparse.ArgumentParser. Давайте добавим третий, add_mutually_exclusive_group(). Он позволяет нам указывать опции, конфликтующие друг с другом. Также изменим остальную часть программы, чтобы новая функциональность имела больший смысл: добавим опцию --quiet, которая будет противоположной опции --verbose:

import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
group = parser.add_mutually_exclusive_group()
group.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true")
group.add_argument("-q", "--quiet", action="store_true")
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y

if args.quiet:
    print(answer)
elif args.verbose:
    print("{} to the power {} equals {}".format(args.x, args.y, answer))
else:
    print("{}^{} == {}".format(args.x, args.y, answer))

Наша программа теперь проще, и мы потеряли некоторую функциональность ради демонстрации. В любом случае, вот вывод:

$ python3 prog.py 4 2
4^2 == 16
$ python3 prog.py 4 2 -q
16
$ python3 prog.py 4 2 -v
4 to the power 2 equals 16
$ python3 prog.py 4 2 -vq
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y
prog.py: error: argument -q/--quiet: not allowed with argument -v/--verbose
$ python3 prog.py 4 2 -v --quiet
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y
prog.py: error: argument -q/--quiet: not allowed with argument -v/--verbose

Это должно быть легко понять. Я добавил последний вывод, чтобы вы могли увидеть гибкость, которую вы получаете, то есть сочетание длинных и коротких форм опций.

Прежде чем закончить, вы, вероятно, захотите рассказать своим пользователям о главном назначении вашей программы, на случай, если они не знают:

import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(description="calculate X to the power of Y")
group = parser.add_mutually_exclusive_group()
group.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true")
group.add_argument("-q", "--quiet", action="store_true")
parser.add_argument("x", type=int, help="the base")
parser.add_argument("y", type=int, help="the exponent")
args = parser.parse_args()
answer = args.x**args.y

if args.quiet:
    print(answer)
elif args.verbose:
    print("{} to the power {} equals {}".format(args.x, args.y, answer))
else:
    print("{}^{} == {}".format(args.x, args.y, answer))

Обратите внимание на небольшое различие в тексте использования. Обратите внимание на [-v | -q], который говорит нам, что мы можем использовать -v или -q, но не оба одновременно:

$ python3 prog.py --help
usage: prog.py [-h] [-v | -q] x y

calculate X to the power of Y

positional arguments:
  x              the base
  y              the exponent

optional arguments:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --verbose
  -q, --quiet

Заключение

Модуль argparse предлагает намного больше, чем показано здесь. Его документация довольно подробна и исчерпывающая, и полна примеров. Пройдя этот учебник, вы должны легко их усвоить, не чувствуя себя перегруженными.

© 2001–2022 Python Software Foundation
Licensed under the PSF License.
https://docs.python.org/3.9/howto/argparse.html

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API