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batch_data_splitter

批量数据均匀分片工具。读取json/jsonl/csv输入,按份数或固定条数切成多个子文件,输出一个清单JSON供下游节点消费。 当用户提到数据分割、批量拆分、数据分片、均匀分块等需求时使用此skill。 即使用户没有明确说出"分片",只要任务是把整份批量数据均匀拆成多个文件,就应该使用此skill。 不负责按字段分组导出或随机采样。

インストール方法を見る

含まれるファイル(4)

  • SKILL.md4.2 KB
  • scripts/example_input.json147 B
  • scripts/run_batch_data_splitter.py9.1 KB
  • skill.json2.4 KB

SKILL.md(原文)

インストールする前に、エージェントに与えられる指示の中身を確認できます。

Batch Data Splitter 批量数据均匀分割 Skill

功能概述

本skill面向大容量批量数据集进行均等分割,可设定分割份数或单份样本容量,将整体数据集均匀划分为多组子数据集。 无差别平均分配原始样本,保持各组数据分布一致性,适配流水线分批运算、多任务并行处理、数据分库存储等业务场景。

触发条件

当用户请求以下任务时,应使用此skill:

  • 批量拆分
  • 数据分片
  • 均匀划分
  • 按份数切块
  • 按固定条数切块

核心参数说明

必需参数

  • --input:输入文件路径
  • --output_dir:输出清单文件路径(JSON),实际分割文件写入同名 _splits/ 子目录

可选参数

  • --num_splits:分割份数,默认 0(0 表示按 chunk_size 分割)
  • --chunk_size:每份样本数量,默认 1000
  • --output_prefix:输出文件名前缀,默认 split
  • --shuffle:是否打乱顺序,默认 false
  • --random_seed:随机种子,默认 42

输入文件格式

支持 json、jsonl、csv。

使用方法

按份数分割

python scripts/run_batch_data_splitter.py \
  --input corpus.csv \
  --output_dir ./splits_manifest.json \
  --num_splits 10

按每份数量分割

python scripts/run_batch_data_splitter.py \
  --input corpus.csv \
  --output_dir ./splits_manifest.json \
  --chunk_size 5000

打乱后分割

python scripts/run_batch_data_splitter.py \
  --input corpus.csv \
  --output_dir ./splits_manifest.json \
  --num_splits 5 \
  --shuffle true

输出示例

[OK] Batch data splitting completed!
   Input file: corpus.csv
   Total samples: 11
   Number of splits: 4
   Samples per split: [3, 3, 3, 2]
   Manifest file: ./splits_manifest.json
   Splits directory: ./splits_manifest_splits
   Output files:
     - split_001.csv (3 samples)
     - split_002.csv (3 samples)
     - split_003.csv (3 samples)
     - split_004.csv (2 samples)

环境要求

  • Python 3.x
  • 标准库即可运行

注意事项

  1. 如果总数不能整除,最后一份可能样本数较少。
  2. num_splits 优先级高于 chunk_size。
  3. 当 num_splits 大于总样本数时,会自动收敛为最多生成 total_count 份。
  4. 输出文件名格式:{prefix}_{序号}.{扩展名}。
  5. --output_dir 指定的是清单 JSON 文件路径,实际分割文件写入同名 _splits/ 子目录,是引擎下游节点可消费的单文件输出。
  6. 这里只做均匀分片,不做比例拆分或分层保持。

レビュー

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概要と使いどころ

领域缩略语展开 Skill:按内置或外部词典将独立缩略语替换为全称,可选在全称后保留原缩写。 适用于技术文本、论文摘要和业务记录中的缩写清洗;不负责模糊缩写消歧或大小写无关替换。

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