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DeepSeek写Python脚本教程与代码生成指南

时间:2026-02-22 12:46:38 235浏览 收藏

本文详细介绍了如何高效、安全地利用DeepSeek系列大模型(如DeepSeek-R1、DeepSeek-Coder-33B-Instruct)辅助生成Python脚本,覆盖从任务分析、结构化提示词设计,到API调用、Web交互、模板批量注入及本地离线部署五大实用路径,特别聚焦于自动化办公场景——如Excel数据提取合并、跨部门报表生成等,同时贯穿安全性校验、格式规范与生产环境风险规避要点,为开发者和办公提效用户提供了兼具专业性与落地性的全流程指南。

DeepSeek怎么写Python脚本_DeepSeek自动化办公代码生成指南【教程】

如果您希望利用DeepSeek模型辅助编写Python脚本以实现自动化办公任务,则需明确输入需求、结构化提示词,并合理调用模型输出结果。以下是具体操作步骤:

一、明确任务目标并构造结构化提示词

DeepSeek作为大语言模型,其代码生成质量高度依赖于用户输入的提示词是否清晰、具体、包含上下文约束。避免模糊描述,应指定编程语言、功能模块、输入输出格式及常见办公场景限制(如仅使用标准库、兼容Windows系统等)。

1、确定待实现的办公任务类型,例如“从多个Excel文件中提取指定列并合并为一个CSV”。

2、在提示词开头声明编程语言与环境约束,例如:“请用Python 3.9编写脚本,仅使用pandas和openpyxl库,不调用网络API。”

3、在提示词中给出典型输入样例与期望输出格式,例如:“输入:当前目录下有sales_q1.xlsx、sales_q2.xlsx;输出:merged_sales.csv,包含‘日期’‘产品名’‘销售额’三列。”

4、在提示词末尾添加格式要求,例如:“只返回可直接运行的完整Python代码,不要解释、注释或markdown标记。”

二、通过API方式调用DeepSeek-R1生成代码

若已部署DeepSeek-R1开源模型或接入支持该模型的API服务,可通过HTTP请求提交构造好的提示词,获取模型返回的Python代码文本。需注意响应内容清洗与安全校验,防止执行恶意逻辑。

1、安装requests库:pip install requests

2、设置API端点URL与请求头,例如Authorization字段填入有效token

3、构建JSON请求体,包含model参数(如"deepseek-r1")、messages列表(含role为"user"的内容字段)

4、发送POST请求并捕获response.json()中的choices[0].message.content字段值

5、将返回内容写入.py文件前,先用正则提取```python与```之间的纯代码段:必须剔除所有代码块标记符和非Python语法字符

三、使用Web界面交互式生成并本地调试

访问DeepSeek官方演示页或可信第三方平台(如魔搭ModelScope集成页),在对话框中粘贴结构化提示词,手动复制模型输出的代码至本地编辑器。此方式适合初学者验证逻辑,但需人工识别并删除示例说明文字。

1、打开浏览器,进入DeepSeek官方Hugging Face Space或ModelScope模型页面

2、在聊天输入框中粘贴已编写好的提示词,确保不含敏感路径或真实业务数据

3、点击“发送”后等待模型响应,观察输出是否包含完整def函数或可执行脚本结构

4、选中代码区域,右键复制,粘贴至VS Code或PyCharm新建的.py文件中

5、运行前检查:确认无os.system('rm -rf /')类危险调用,且文件路径使用os.path.join而非硬编码斜杠

四、基于模板注入变量批量生成脚本

当需为不同部门、不同报表周期生成相似结构脚本时,可预先定义Jinja2模板,将变化字段(如文件名前缀、列名列表、保存路径)设为占位符,再由DeepSeek生成填充后的完整代码,提升复用效率。

1、创建template.py.j2文件,内容含{{ input_dir }}、{{ target_cols }}等变量引用

2、向DeepSeek发送提示词:“根据以下模板生成Python脚本:[粘贴template.py.j2全文],其中input_dir='Q3_reports',target_cols=['订单号','客户名称','实付金额'],output_file='summary_Q3.csv'”

3、接收返回结果后,验证所有{{ }}被正确替换为实际值

4、保存为summary_Q3_generator.py,并在终端执行python summary_Q3_generator.py测试运行效果

5、禁止将未审核的模板生成结果直接部署至生产环境共享文件夹

五、本地加载DeepSeek-Coder-33B-Instruct进行离线生成

对于涉及企业内网数据、禁止外传的办公场景,可下载DeepSeek-Coder系列量化权重,在本地GPU服务器运行vLLM或llama.cpp推理服务,实现完全隔离的代码生成流程。

1、从Hugging Face下载deepseek-coder-33b-instruct-GGUF格式文件(如Q4_K_M)

2、使用llama.cpp编译后的main程序加载模型,启动HTTP API服务

3、配置本地请求脚本,将前述结构化提示词POST至http://localhost:8080/v1/chat/completions

4、解析响应body,提取content字段并写入临时.py文件

5、首次运行前必须禁用模型对subprocess、eval、exec等高危函数的输出倾向性

今天关于《DeepSeek写Python脚本教程与代码生成指南》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于的内容请关注golang学习网公众号!

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