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Python安装虚拟环境(python 安装虚拟环境)

网站源码2年前 (2023-03-29)450

本篇文章给大家谈谈Python安装虚拟环境,以及python 安装虚拟环境对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

如何为python项目创建虚拟环境

我们在开始一个python项目,而不是几行简单的代码时,我们倾向于开始使用第三方的dependencies.当项目越来越大时,我们需要考虑如何有效的管理这些第三方库。当安装第三方库时,我们肯定是想安装在虚拟环境中。帮助我们保持我们实际系统环境的干净,避免打乱整个系统python环境。

我们可以使用pip把第三方库安装到python项目中。一个项目中往往要安装多个,鉴于安装的第三方库的各种版本,可能会导致一些兼容和运行的问题。

当我们在python项目中使用pip install ,我们是安装到全局python下的,将会根据现有的python版本安装第三方包。

我们可以通过以下命令来查找python的安装目录:

如果我们使用pip3 install ,将会安装到python3安装目录的单独的目录下。我们可以用以下命令来覆盖pip3这个命令:

但是这仍然解决不了我们在全局python下安装第三方库的问题,将会出现下列的问题:

为了避免以上的问题,python开发者使用虚拟环境。这个虚拟环境把安装的这些第三方库在一个隔离的环境中(目录内)保存。

确保你的系统上已经安装python

然后看一下pip是否也能正常调用

我们需要一个工具来创建python的虚拟环境,venv。它是封装在python3.3+版本以上的python中的。

如果我们使用python2,我们需要手动安装一个工具。这是为数不多的一个我们需要全局安装的第三方库。

注意:我们将会在文章中讨论很多venv和python3,操作系统环境不同,可能会导致某些命令的些许不同,某些工具的工作原理也些许不同。

如果你的系统上没有安装pip:

我们首先要为项目创建一个文件夹,并进入这个文件夹:

然后我们再创建虚拟环境:

这将会创建一个名为virtualenv的目录,这个目录将会包含bin、lib、include文件夹,还有一个环境配置文件。

所有的文件都是为了确保,所有的代码都运行在当前的虚拟环境下。这会帮我们把工作环境和操作系统环境隔离开来,避免我们之前提到的问题。

为了使用这个虚拟环境,我们需要激活它。激活以后,还会更改我们的命令提示符标志。这个标志也是为了表明虚拟环境已经激活,python的代码都是在这个环境下执行。

在虚拟环境下,无法访问使用全局的第三方库,在虚拟环境内安装的库也无法在外部使用。

在虚拟环境中,只有pip和setuptools是默认安装的。

激活虚拟环境后,变量path也会相应地发生改变,以达到虚拟环境的目的。

当我们完成工作,想切换回操作系统的全局环境,我们需要使用deactivate退出虚拟环境。

我们配置了虚拟环境并激活以后,我们不想在分享项目时,连同使用pip install命令安装的第三方库也一起分享。我们想去除我们的虚拟环境文件夹,但仍然可以在其他的电脑或系统上重新运行我们的工作。

为实现这个目的,我们可以在项目根目录下创建一个requirement文件。假设我们在虚拟环境下安装flask,安装完成后我们使用pip freeze命令。它将会列出我们已经安装过的库名和版本号。

我们可以将这个列表写到requirement文件中,上传到git保存,或以任何形式跟他人分享。

这个命令也可以更新这个requirements.txt文件,所以在每次安装一个新的第三方库时,我们都习惯性的运行一下这个命令,来更新我们的安装列表。

然后,如果任何人想在他们的电脑上运行我们的项目,他们只需要做:

所有的一切都如在我们电脑上运行的一样。

安装pipenv

pipenv基本上是pip的一个替代工具。它引入了两个文件,pipfile用来替换requirements.txt,Pipfile lock(which enables deterministic builds,确定第三方库的子依赖库版本的更新的解决方案)

pipenv在机理上是运行pip和virtualenv,但使用一个命令来简化操作。

安装第三方库,如flask,或numpy

也可以从Version Control system比如git来安装第三方库

需要注意上面的-e参数可以使安装editable,目前对于pipenv来说是必须的。

如果你需要使用pytest来测试项目,但在上线后不需要这个库,你可以指定这个库仅仅作用于开发模式 --dev.

--dev将会把第三库放到pipfile的一个单独的地方【dev-packages】。

如果你现在完成了开发,本地运行正常,你想锁定你的开发环境,并转至线上。使用如下命令确保开发环境:

这个代码将会创建或更新你的环境,你无需手动更改编辑。我们也应该一直使用自动生成的文件。

lock以后,在production环境,你需要安装最新的成功的运行环境。

这个命令是告诉pipenv,安装时忽略pipfile,用pipfile.lock里的列表。pipenv将会创建一模一样的环境,包括子依赖库。

现在,另一个人想要对代码做些更改,这种情况下,他得到代码,包括pipfile,运行如下命令

这个命令将会安装开发所需的所有的第三方库,包括普通的install以及--dev安装的。

举例,现在你开发用到的一个第三库有了版本升级,因为你不需要一个特定的版本,所以你在install的时候没有指定版本号。当你运行pipenv install时,最新版本的第三方库会安装到你的开发环境内。

然后你对代码做了一些更改,结果如预期一样。然后你再重复上面的步骤lock你的环境。并更新至Production.

将会使用默认的editor打开第三方库的代码。

python在windows创建虚拟机环境

1、安装virtualenv,这里使用国内源安装,可以快速安装

pip install -i --trusted-host pypi.douban.com virtualenv

2、使用virtualenvwrapper-win统一管理依赖包

pip install -i --trusted-host pypi.douban.com virtualenvwrapper-win

3、mkvirtualenv 虚拟环境名称

4、进入虚拟环境

workon 虚拟环境名称

5、退出虚拟环境

deactivate

6、删除虚拟环境

rmvirtualenv 虚拟环境名称

7、列出所有虚拟环境列表

workon

8、激活虚拟环境

venv\Scripts\activate

python 虚拟环境与包安装

随着python项目越来越多很容易出现库的混乱、污染,那么一个隔离的虚拟环境将使不同的项目互不干扰提高开发效率。

谨以此文作为个人安装笔记方便以后查阅。

安装虚拟环境库: virtualenv

在磁盘中创建一个文件夹用于存虚拟环境安装文件: D:\virtualenv

然后切换到该目录下,安装虚拟环境:

执行完命令之后,会自动生成一个 env 文件夹,里面包含了python所需的新解析环境

注意:

安装完虚拟环境之后还需要激活才可以使用,进入文件夹: D:\virtualenv\env\Scripts

命令行下直接输入:activate 或者 activate.bat

激活成功之后可以看到命令行多了一个 (env) 的前缀

关闭虚拟环境同样需要进入文件夹: D:\virtualenv\env\Scripts

命令行下直接输入:deactivate 或者 deactivate.bat

关闭之后可以看到命令行 (env) 的前缀取消了

为了便于在另一台电脑复刻当前python的库环境,可以使用pip的 freeze 的选项导出当前使用的所有库信息到 requirements.txt 中,

切换电脑时只需重新按文件安装库即可:

注意:

安装时需要确认当前所属环境的。假如是虚拟环境,则需要确保已激活。

【参考资料】

python虚拟环境安装

设置路径:文件--设置--项目--解释器

点击齿轮,点击添加

点击“Virtualenv 环境”,选择安装好的python3.9虚拟环境执行文件(上一步骤的安装路径为c:\python\sun-py3.9,可执行文件位于Scripts目录下)

切换完成后,在pycharm中打开“终端”,默认会激活虚拟环境

python - 环境 - python用conda创建虚拟环境

创建虚拟环境是为了让项目运行在一个独立的局部的Python环境中,这样可以让不同项目用不同的python模块,使得不同环境不会相互干扰。

因为虚拟环境可以使一个Python程序拥有独立的 库library 和 解释器interpreter ,而不用与其他Python程序共享统一个library和interpreter。

打个比方 :如果程序A、程序B是用同一个python环境,程序A需要某个库的1.0版本,而程序B需要同样这个库的2.0版本,那么程序A能执行,则程序B就不能执行。

先进入命令行窗口 win+R ,输入 cmd

罗列当前已有的虚拟环境 conda env list

我这台电脑有3个环境,分别是 base 、 professior 、 pycharm book

其中 base 可以看到有个*,代表的是它为最根本的环境。

查看 conda create 命令

从上图可以看到

创建名为 frog_test 的虚拟环境,指定python版本 3.7 。

conda create -n frog_test python=3.7

关注最末尾这几句话:

查看是否创建成功

看到 (frog_test) 则代表进入成功

指定环境,查看已安装的包 conda list -n frog_test

指定环境,安装指定版本的包 conda install -n frog_test pandas==1.0.4

安装慢的话可以用镜像源,进入虚拟环境后用

pip install 模块名 -i --trusted-host mirrors.aliyun.com

再次查看,可以发现已经安装成功。

其余如:更新模块包、删除模块包,全部都可以进入虚拟环境后 pip 进行

更新pandas模块包

更新pandas模块包 pip install --upgrade pandas -i --trusted-host mirrors.aliyun.com

之前安装的1.0.4版本pandas变成1.0.5了。

删除pandas模块包

删除成功

=====================================================

python虚拟环境—virtual environment

操作系统:ubuntu16.04

举个例子,tensorflow(tf)是一个十分流行的python机器学习库,你现在手里有两个tf项目,其中项目A需要使用 python2.7 + f1.2 ,项目B需要使用 python2.7 + tf1.6 .这两个项目你得同时进行,怎么办?

愚蠢的办法是需要运行项目A时,将python2.7中的tf1.6卸载掉,安装tf1.2;需要运行项目B时,将python2.7中的tf1.2卸载掉,安装tf1.6。如果是单个模块还好,但是tf的不同版本又依赖于python中的其他已安装模块,而且tf1.2和tf1.6对依赖模块有不同的版本要求,那么转换一次得卸载安装好几个模块,是不是很爆炸?

课题组里几个同门共用一台服务器,每个人拥有一个系统账户,其中只有一个人拥有root权限,里面每个人都需要使用python跑程序,而且每个人对python版本以及python模块的版本都有不同需求,很多人又没有root权限,如何解决?

使用python的虚拟环境可以轻松解决上面的问题!

python虚拟环境是一个隔离/独立的python开发环境,和系统python环境可以完全隔离,互不相关,相当于多了一个python开发环境。而且你在python虚拟环境中的开发过程和使用系统python一模一样,你可以在你创建的python虚拟环境中使用pip工具安装任何你需要的模块,该模块和系统python环境完全不相关。虚拟环境的这个特点就能解决上面的问题了。

python有两个模块可以用于创建和管理python虚拟环境:

其中,venv模块在python3.3以上的版本可以使用,而virtualenv在python2.7+和python3.3+都可以使用。

默认的系统python中是没有安装以上两个工具的,需要使用以下命令安装:

安装好之后,就可以使用这两个工具安装python虚拟环境了。

我的系统python版本有python2.7和python3.5,虚拟环境的版本只能是系统中已有的python版本。使用virtualenv安装虚拟环境的命令如下:

什么参数都不指定的话,它会使用 /usr/bin/python 路径下的python解释器版本,即python2.7。因此会默认安装python2.7虚拟环境, /home/yan/env 表示虚拟环境的安装路径。

如果你要安装的是python3.5的虚拟环境,可以这样:

一般情况下,上面两条命令就够了,这样安装得到的python虚拟环境和系统python环境是完全隔离的。

更多的命令选项可以在命令行中直接输入 virtualenv 命令获取。

venv只有python3可以使用,因此只能创建python3的虚拟环境,创建命令如下:

其中, python3 -m venv 是死命令,最后的安装路径自己指定。

注意: 以上两种安装方式在安装虚拟环境的同时也自动安装了pip工具。

安装好虚拟环境之后,每次使用该虚拟环境前需要使用 source 命令 激活 它。假设前面我在 /home/yan/env3/ 目录下安装了python3.5的虚拟环境,现在我使用以下命令激活它:

激活之后,在命令行提示符前面会有 (env3) 的提示,表示当前你处的python虚拟环境,比如我电脑的情况:

现在你可以在激活环境中干任何事情,比如使用pip命令在你新的python虚拟环境中安装模块:

或者执行python脚本。

使用完该虚拟环境之后,你需要在命令行输入 deactivate 命令来 退出 该虚拟环境:

之后就回到了正常的系统python环境中。

由于你创建该虚拟环境的目的是为了跑某个项目的程序,现在该项目做完了,不需要该虚拟环境了,你可以把该虚拟环境直接删除,如何删?

直接将创建虚拟环境时生成的文件夹删掉,就这么简单。比如我要把我刚才创建的env3虚拟环境删除:

在删除虚拟环境前记得一定得先退出该虚拟环境。

python虚拟环境的好处是:每个虚拟环境之间,以及虚拟环境和系统环境之间是完全隔离的,不同虚拟环境中,你可以安装不同版本的模块,就仿佛你可以同时拥有N多个不同的python开发环境。

唯一麻烦的一点是:每次进入某个虚拟环境之前,都要使用 source 命令激活。每次使用完,都要使用 deactivate 命令退出。

关于Python安装虚拟环境和python 安装虚拟环境的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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