Python第三方库管理Pip和Conda怎么用

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1、Anaconda安装

Windows下傻瓜式安装,exe一步一步执行即可

进入到下载目录,然后bash命令,如:

bash Anaconda3-2020.07-Linux-x86_64.sh

然后一直按提示操作即可。 

打开.bashrc文件:

vi ~/.bashrc

在.bashrc文件里面输入anconda的bin目录路径,如:

 export PATH="/home/xxx/anaconda3/bin:$PATH"

Python第三方库管理Pip和Conda怎么用

配置了环境变量并不会生效,需要刷新才会生效。

source ~/.bashrc

查看anconda版本,验证是否安装成功。

conda --version

结果如下图所示: 

Python第三方库管理Pip和Conda怎么用

2、conda的常用命令操作

# 创建一个名为python34的环境,指定Python版本是3.4(不用管是3.4.x,conda会为我们自动寻找3.4.x中的最新版本)conda create --name python34 pythnotallow=3.4
# 安装好后,使用activate激活某个环境activate python34 # for Windowssource activate python34 # for Linux & Mac# 激活后,会发现terminal输入的地方多了python34的字样,实际上,此时系统做的事情就是把默认2.7环境从PATH中去除,再把3.4对应的命令加入PATH
# 此时,再次输入python --version# 可以得到`Python 3.4.5 :: Anaconda 4.1.1 (64-bit)`,即系统已经切换到了3.4的环境
# 如果想返回默认的python 2.7环境,运行deactivate python34 # for Windowssource deactivate python34 # for Linux & Mac
# 删除一个已有的环境conda remove --name python34 --all

3、使用conda管理包

# 安装scipyconda install scipy# conda会从从远程搜索scipy的相关信息和依赖项目,对于python 3.4,conda会同时安装numpy和mkl(运算加速的库)# 查看已经安装的packagesconda list# 最新版的conda是从site-packages文件夹中搜索已经安装的包,不依赖于pip,因此可以显示出通过各种方式安装的包# 查看当前环境下已安装的包conda list# 查看某个指定环境的已安装包conda list -n python34# 查找package信息conda search numpy# 安装packageconda install -n python34 numpy# 如果不用-n指定环境名称,则被安装在当前活跃环境# 也可以通过-c指定通过某个channel安装# 更新packageconda update -n python34 numpy# 删除packageconda remove -n python34 numpy# 更新conda,保持conda最新conda update conda# 更新anacondaconda update anaconda# 更新pythonconda update python# 假设当前环境是python 3.4, conda会将python升级为3.4.x系列的当前最新版本

注意:在以上的使用过程中你会发现使用conda下载包的速度非常的慢,因为使用的是国外的服务器,所以这里要设置为国内的镜像。使用下面的配置命令即可:

4、配置第三方库下载源

windows下
在清华源和中科大源之间自行选择

1 添加清华源
命令行中直接使用以下命令

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/msys2/
# 设置搜索时显示通道地址conda config --set show_channel_urls yes

2 添加中科大源

conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/main/conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/free/conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/cloud/msys2/conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/cloud/menpo/conda config --set show_channel_urls yes

Linux下
将以上配置文件写在~/.condarc中 

vim ~/.condarc
channels:  - https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/main/  - https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/  - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/  - defaultsshow_channel_urls: true

5、pycharm中使用anaconda这里讲下在pycharm上anaconda的配置:

在Pycharm的Files>>settings>>Project Interpreter>>Add local 里面添加Anaconda python.exe. 应用之后就可以调用各种Anaconda的库啦,如果下载了其他版本的python,将envs中的python.exe也添加到Project Interpreter 中,在需要的时候进行切换就可以了
如下面的图片所示:

Python第三方库管理Pip和Conda怎么用

6、pip和conda批量导出、安装第三方依赖库(requirements.txt)

pip批量导出包含环境中所有组件的requirements.txt文件

pip freeze > requirements.txt

pip批量安装requirements.txt文件中包含的组件依赖

pip install -r requirements.txt

conda批量导出包含环境中所有组件的requirements.txt文件

conda list -e > requirements.txt

conda批量安装requirements.txt文件中包含的组件依赖

conda install --yes --file requirements.txt

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文章名称:Python第三方库管理Pip和Conda怎么用
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