PySnooper 在 GitHub 上自嘲是一个“乞丐版”调试工具(poor man's debugger)。
一般情况下,在编写 Python 代码时,如果想弄清楚为什么 Python 代码没有按照预期执行、哪些代码在运行哪些没在运行、局部变量又是什么,我们会使用包含断点和观察模式等功能的调试器,或者直接使用 print 语句打印出来。
但上面的方法都比较麻烦,例如使用调试器需要进行繁琐的设置,使用 print 打印也要很仔细。与它们相比,使用 PySnooper 只需为要调试的函数添加一个装饰器即可,这样就能获得运行函数详细的 log,包括执行的代码行和执行时间,以及局部变量发生变化的确切时间。
之所以称为“乞丐版”,相信是因为 PySnooper 使用起来十分简单,开发者可以在任何庞大的代码库中使用它,而无需进行任何设置。只需添加装饰器,并为日志输出地址指定路径。
GitHub项目地址
安装
pip3 install pysnooper
import pysnooper @pysnooper.snoop() def number_to_bits(number): if number: bits = [] while number: number, remainder = divmod(number, 2) bits.insert(0, remainder) return bits else: return [0] number_to_bits(6)
返回日志如下
Starting var:.. number = 6
21:14:32.099769 call 3 @pysnooper.snoop()
21:14:32.099769 line 5 if number:
21:14:32.099769 line 6 bits = []
New var:....... bits = []
21:14:32.099769 line 7 while number:
21:14:32.099769 line 8 number, remainder = divmod(number, 2)
New var:....... remainder = 0
Modified var:.. number = 3
21:14:32.099769 line 9 bits.insert(0, remainder)
Modified var:.. bits = [0]
21:14:32.099769 line 7 while number:
21:14:32.099769 line 8 number, remainder = divmod(number, 2)
Modified var:.. number = 1
Modified var:.. remainder = 1
21:14:32.099769 line 9 bits.insert(0, remainder)
Modified var:.. bits = [1, 0]
21:14:32.099769 line 7 while number:
21:14:32.099769 line 8 number, remainder = divmod(number, 2)
Modified var:.. number = 0
21:14:32.099769 line 9 bits.insert(0, remainder)
Modified var:.. bits = [1, 1, 0]
21:14:32.099769 line 7 while number:
21:14:32.099769 line 10 return bits
21:14:32.099769 return 10 return bits
PySnooper特征
如果标准错误输出难以获得,或者太长了,那么可以将输出定位到本地文件:
@pysnooper.snoop('/my/log/file.log')
查看一些非本地变量的值:
@pysnooper.snoop(variables=('foo.bar', 'self.whatever'))
展示我们函数中调用函数的 snoop 行:
@pysnooper.snoop(depth=2)
将所有 snoop 行以某个前缀开始,更容易定位和找到:
@pysnooper.snoop(prefix='ZZZ ')
更可以用来获取TensorFlow 的各种张量信息,十分强大。妈妈再也不用担心我找不到bug啦!
(2019.5.7更新:有时会不起作用,不知是自己姿势不对还是其他原因。)
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。
RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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