我有这样的文件夹结构:
application
├── app
│ └── folder
│ └── file.py
└── app2
└── some_folder
└── some_file.py
如何从file.py或some_file.py中导入函数?我尝试了:
from application.app.folder.file import func_name
但它不起作用。
我有这样的文件夹结构:
application
├── app
│ └── folder
│ └── file.py
└── app2
└── some_folder
└── some_file.py
如何从file.py或some_file.py中导入函数?我尝试了:
from application.app.folder.file import func_name
但它不起作用。
当前回答
如果有多个文件夹和子文件夹,则始终可以从主目录导入任何类或模块。
例如:项目的树形结构
Project
├── main.py
├── .gitignore
|
├── src
├────model
| └── user_model.py
|────controller
└── user_controller.py
现在,如果您想从main.py文件中的user_model.py导入“UserModel”类,可以使用:
from src.model.user_model.py import UserModel
此外,您可以使用同一行在user_controller.py文件中导入同一类:
from src.model.user_model.py import UserModel
总之,您可以提供主项目目录的引用,以导入project目录中任何python文件中的类和文件。
其他回答
在Python 3.4及更高版本中,您可以直接从源文件导入(链接到文档)。这不是最简单的解决方案,但为了完整起见,我将此答案包括在内。
这里有一个例子。首先,要导入的文件名为foo.py:
def announce():
print("Imported!")
导入上述文件的代码深受文档中示例的启发:
import importlib.util
def module_from_file(module_name, file_path):
spec = importlib.util.spec_from_file_location(module_name, file_path)
module = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(module)
return module
foo = module_from_file("foo", "/path/to/foo.py")
if __name__ == "__main__":
print(foo)
print(dir(foo))
foo.announce()
输出:
<module 'foo' from '/path/to/foo.py'>
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'announce']
Imported!
请注意,变量名、模块名和文件名不必匹配。此代码仍然有效:
import importlib.util
def module_from_file(module_name, file_path):
spec = importlib.util.spec_from_file_location(module_name, file_path)
module = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(module)
return module
baz = module_from_file("bar", "/path/to/foo.py")
if __name__ == "__main__":
print(baz)
print(dir(baz))
baz.announce()
输出:
<module 'bar' from '/path/to/foo.py'>
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'announce']
Imported!
Python 3.1中引入了以编程方式导入模块,使您能够更好地控制模块的导入方式。有关更多信息,请参阅文档。
下面的代码以Python版本安全的方式导入由路径给定的Python脚本,无论它位于何处:
def import_module_by_path(path):
name = os.path.splitext(os.path.basename(path))[0]
if sys.version_info[0] == 2:
# Python 2
import imp
return imp.load_source(name, path)
elif sys.version_info[:2] <= (3, 4):
# Python 3, version <= 3.4
from importlib.machinery import SourceFileLoader
return SourceFileLoader(name, path).load_module()
else:
# Python 3, after 3.4
import importlib.util
spec = importlib.util.spec_from_file_location(name, path)
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(mod)
return mod
我在psutils.test.__init__.py的第1042行psutils代码库中发现了这一点(最新提交时间为2020年10月9日)。
用法示例:
script = "/home/username/Documents/some_script.py"
some_module = import_module_by_path(script)
print(some_module.foo())
重要警告:该模块将被视为顶级模块;从父包中的任何相对导入都将失败。
我通常会创建一个指向要导入的模块的符号链接。符号链接确保Python解释器可以在当前目录(将其他模块导入的脚本)中找到模块;稍后工作结束后,可以删除符号链接。此外,您应该忽略.gitignore中的符号链接,这样就不会意外地将符号链接模块提交到repo中。这种方法甚至可以让您成功地处理与正在执行的脚本并行的模块。
ln -s ~/path/to/original/module/my_module ~/symlink/inside/the/destination/directory/my_module
哇,我没想到会花这么多时间在这上面。以下内容对我有用:
操作系统:Windows 10
Python:v3.10.0
注意:由于我是Python v3.10.0,所以我没有使用__init__.py文件,这对我来说无论如何都不起作用。
application
├── app
│ └── folder
│ └── file.py
└── app2
└── some_folder
└── some_file.py
王旭的第一个解决方案对我有效。为了清楚起见,我将其转发了一个绝对的文件参考:
import sys
sys.path.insert(1, 'C:\\Users\\<Your Username>\\application')
import app2.some_folder.some_file
some_file.hello_world()
替代解决方案:然而,这也对我有效:
import sys
sys.path.append( '.' )
import app2.some_folder.some_file
some_file.hello_world()
虽然,我不明白为什么它会起作用。我以为点是对当前目录的引用。但是,当打印出当前文件夹的路径时,当前目录已列在顶部:
for path in sys.path:
print(path)
希望有人能在评论中澄清为什么这样做有效。尽管如此,我也希望它能帮助一些人。
以防有人仍在寻找解决方案。这对我有用。
Python将包含您启动的脚本的文件夹添加到PYTHONPATH中,因此如果您运行
python application/app2/some_folder/some_file.py
只有文件夹application/app2/some_folder被添加到路径(而不是执行命令的基本目录)。相反,将文件作为模块运行,并在some_folder目录中添加__init__.py。
python -m application.app2.some_folder.some_file
这将把基本目录添加到python路径,然后可以通过非相对导入访问类。