参考:https://www.cnblogs.com/nulige/p/6166205.html
一、模块介绍
Python Module(模块),就是一个保存了Python代码的文件。模块能定义函数,类和变量。模块里也能包含可执行的代码。
文件名就是模块名加上后缀.py,在模块内部,模块名存储在全局变量__name__中,是一个string,可以直接在module中
通过__name__引用到module name。
模块分为三种:
导入模块:
语法:
import module
from module.xx.xx import xx
from module.xx.xx import xx as rename
from module.xx.xx import * #一般不推荐使用
二、包的概念
为了避免冲突,Python又引进了按目录来组织模块的方法,称为包(package)。
假设,如下图,我的两个time_file.py模块名字重名了,但是这两个模块的功能都不相同,如果这两个模块都在同一级目录中,
那么我在其他地方要调用这个time_file.py模块,那么这个时候就会发生冲突,在这里我们就可以通过包来组织模块,避免冲突,
方法是:选择一个顶层包名,引入包以后,只要顶层的包名不与别人冲突,那这个包里面的模块都不会与别人冲突了。
请注意:每个包目录下来都会有一个__init__.py的文件,这个文件必须是存在的,否则,Python就不把这个目录当成普通目录,
而不是一 个包,__init__.py可以是空文件,也可以有python代码,__init__.py本身就是一个文件,它的模块命就是对应的包名,
它一般由于 做接口文件。
三、time模块
时间相关的操作,时间有三种表示方式:
时间戳 1970年1月1日之后的秒, 即:time.time()
格式化的字符串 2016-12-12 10:10, 即:time.strftime('%Y-%m-%d')
结构化时间 元组 即:time.struct_time元组共有9个元素共九个元素:(年,月,日,时,分,秒,一年中第几周,一年中第几天,夏令时) 即:time.localtime()
import time time.time() #返回当前时间戳 time.localtime() # 将一个时间戳转换为当前时区的struct_time print(time.mktime(time.localtime())) #mktime(t) : 将一个struct_time转化为时间戳 print(time.asctime()) #表示为这种形式:'Wed Aug 15 10:17:15 2018' print(time.ctime()) #把一个时间戳转化为time.asctime()的形式 print(time.strftime("%Y-%m-%d %X", time.localtime())) #2018-08-15 10:17:15 print(time.strptime('2011-05-05 16:37:06', '%Y-%m-%d %X')) #实际上它和strftime()是逆操作
四、random模块
随机数:
import random print(random.random()) #用于生成一个0到1的随机符点数: 0 <= n < 1.0 0.990164942467
print(random.randint(1,2)) #用于生成一个指定范围内的整数 1
print(random.randrange(1,10)) #从指定范围内,按指定基数递增的集合中获取一个随机数 8 print(random.uniform(1,10)) #用于生成一个指定范围内的随机符点数 3.43603534556
print(random.choice('nick')) #从序列中获取一个随机元素 n
li = ['nick','jenny','car',] random.shuffle(li) #用于将一个列表中的元素打乱 print(li) ['car', 'jenny', 'nick']
li_new = random.sample(li,2) #从指定序列中随机获取指定长度的片断(从li中随机获取2个元素,作为一个片断返回) print(li_new) ['car', 'nick']
验证码:
#coding:utf-8 import random def v_code(): code = '' for i in range(6): num=random.randint(0,9) alf=chr(random.randint(65,90)) add=random.choice([num,alf]) code += str(add) return code print(v_code())
五、os模块
os模块是与操作系统交互的一个接口
1 os.getcwd() 获取当前工作目录,即当前python脚本工作的目录路径
2 os.chdir("dirname") 改变当前脚本工作目录;相当于shell下cd
3 os.curdir 返回当前目录: ('.')
4 os.pardir 获取当前目录的父目录字符串名:('..')
5 os.makedirs('dirname1/dirname2') 可生成多层递归目录
6 os.removedirs('dirname1') 若目录为空,则删除,并递归到上一级目录,如若也为空,则删除,依此类推
7 os.mkdir('dirname') 生成单级目录;相当于shell中mkdir dirname
8 os.rmdir('dirname') 删除单级空目录,若目录不为空则无法删除,报错;相当于shell中rmdir dirname
9 os.listdir('dirname') 列出指定目录下的所有文件和子目录,包括隐藏文件,并以列表方式打印
10 os.remove() 删除一个文件
11 os.rename("oldname","newname") 重命名文件/目录
12 os.stat('path/filename') 获取文件/目录信息
13 os.sep 输出操作系统特定的路径分隔符,win下为"\\",Linux下为"/"
14 os.linesep 输出当前平台使用的行终止符,win下为"\r\n",Linux下为"\n"
15 os.pathsep 输出用于分割文件路径的字符串 win下为;,Linux下为:
16 os.name 输出字符串指示当前使用平台。win->'nt'; Linux->'posix'
17 os.system("bash command") 运行shell命令,直接显示
18 os.environ 获取系统环境变量
19 os.path.abspath(path) 返回path规范化的绝对路径
20 os.path.split(path) 将path分割成目录和文件名二元组返回
21 os.path.dirname(path) 返回path的目录。其实就是os.path.split(path)的第一个元素
22 os.path.basename(path) 返回path最后的文件名。如何path以/或\结尾,那么就会返回空值。即os.path.split(path)的第二个元素
23 os.path.exists(path) 如果path存在,返回True;如果path不存在,返回False
24 os.path.isabs(path) 如果path是绝对路径,返回True
25 os.path.isfile(path) 如果path是一个存在的文件,返回True。否则返回False
26 os.path.isdir(path) 如果path是一个存在的目录,则返回True。否则返回False
27 os.path.join(path1[, path2[, ...]]) 将多个路径组合后返回,第一个绝对路径之前的参数将被忽略
28 os.path.getatime(path) 返回path所指向的文件或者目录的最后存取时间
29 os.path.getmtime(path) 返回path所指向的文件或者目录的最后修改时间
示例:
ps1: getcwd 获取当前工作目录 ,chdir("..") 改变当前脚本工作目录
import os print(os.getcwd()) os.chdir("..") print(os.getcwd())
ps2: makedirs 递归创建空目录
import os os.makedirs('liu/huan')
注:会在本路径下,创建出两层目录;
ps3: removedirs 若目录为空,则删除,并递归到上一级目录,如若也为空,则删除,依此类推
import os os.removedirs("liu/huan")
ps4: listdir 列出指定目录下的所有文件和子目录,包括隐藏文件,并以列表方式打印
import os print(os.listdir("."))
ps5: stat 获取文件/目录信息
stat 结构:
import os print(os.stat("os.py"))
ps6: os.system(("dir")) 显示目录和文件
import os print(os.system("dir"))
ps7: os.path.split 将文件分割成目录和文件名
import os print(os.path.split(r"/root/PycharmProjects/day03/random.py"))
ps8: os.path.dirname 返回path的目录,加了r转义
import os print(os.path.dirname(r"/root/PycharmProjects/day03/random.py"))
ps9: 文件路径的综合应用
1 print(__file__) #获取当前文件路径的文件名
2
3 结果:/root/PycharmProjects/day03/os.py
4
5
6 print(os.path.dirname(__file__)) #返回上一层目录
7
8 结果:/root/PycharmProjects/day03
9
10
11 print(os.path.abspath(__file__)) #返回他的绝对路径
12
13 结果:/root/PycharmProjects/day03/os.py
14
15
16 print(os.path.split(os.path.abspath(__file__))) #将path分割成目录和文件名
17
18 结果:('/root/PycharmProjects/day03', 'os.py')
19
20 print(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) #返回当前文件的上一层目录
21
22 结果:/root/PycharmProjects/day03
23
24 print(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))) #返回上二层的目录
25
26 结果:/root/PycharmProjects
ps10: ps.path.hasename 返回path最后的文件名
import os
print(os.path.basename(r"/root/PycharmProjects/day03/random.py"))
ps11: os.path.join 路径拼接
ps1:
1 import os
2 a="D:\python\day13"
3 b="pickle_s1.py"
4 os.path.join(a,b)# 路径拼接
执行结果:
1 C:\Python3.5\python.exe D:/python/day13/os_test.py
ps2: os.path.join 路径和文件名拼接
1 print(os.path.join("d:\\"))
2 print(os.path.join("d:\\","www","baidu","test.py"))
执行结果:
1 d:\www\baidu\test.py
ps3: \test\bb\123.txt os.path.join拼接出这个路径
1 print(os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),"bb","123.txt"))
执行结果:
1 D:\python\test\bb\123.txt #拼接出来的结果
六、sys模块
1 sys.argv 命令行参数List,第一个元素是程序本身路径
2 sys.exit(n) 退出程序,正常退出时exit(0)
3 sys.version 获取Python解释程序的版本信息
4 sys.maxint 最大的Int值
5 sys.path 返回模块的搜索路径,初始化时使用PYTHONPATH环境变量的值
6 sys.platform 返回操作系统平台名称
实现进度条:
import sys import time for i in range(10): sys.stdout.write('#') time.sleep(1) sys.stdout.flush()
七、json & pickle(* * * *)
用于序列化的两个模块
Json模块提供了四个功能:dumps、dump、loads、load
pickle模块提供了四个功能:dumps、dump、loads、load
dump()函数接受一个文件句柄和一个数据对象作为参数,把数据对象以特定的格式保存 到给定的文件中。当我们使用load()函数从文件中取出已保存的对象时,pickle知道如何恢复这些对象到它们本来的格式。
dumps()函数执行和dump() 函数相同的序列化。取代接受流对象并将序列化后的数据保存到磁盘文件,这个函数简单的返回序列化的数据。
loads()函数执行和load() 函数一样的反序列化。取代接受一个流对象并去文件读取序列化后的数据,它接受包含序列化后的数据的str对象, 直接返回的对象。
示例:
ps1: 把一个字典,写入到文件中
1 dic = '{"name": "alex"}'2 f = open("hello", "w")3 f.write(dic)
执行结果:
会生成一个hello文件
1 {"name": "alex"}
ps2: 读取文件方法,把字典转成字符串
1 f_read=open("hello","r") #读取文件
2 data=f_read.read()
3 print(type(data))
4 data=eval(data) #字典转成字符串(eval的使用方法)
5 print(data["name"])
执行结果:
1 <class 'str'>2 alex
json模块方法:
ps1: 把字典转换成json形式的字符串写入文件中 (两种方法效果一样,只是写法不同而已)
方法一:推荐用这种方法
1 #1、把字典转换成json形式的字符串写入文件中
2 import json
3 dic = {'name': 'alex'}
4 dic = json.dumps(dic)
5 f = open("hello", "w")
6 f.write(dic)
方法二:
1 import json
2 dic = {'name': 'alex'}
3 f = open("hello", "w")
4 dic = json.dump(dic, f)
执行结果:
会生成一个hello的文件,并写入内容:
1 {"name": "alex"}
八、shelve 模块
shelve模块比pickle模块简单,只有一个open函数,返回类似字典的对象,可读可写;key必须为字符串,而值可以是python所支持的数据类型
ps1:
1 #添加键值对到文件中,会生成三个文件,并写入字典内容
2 3 import shelve
4
5 f = shelve.open(r'shelve1') # 目的:将一个字典放入文本 f={}
6 f['stu1_info']={'name':'alex','age':'18'}
7 f['stu2_info']={'name':'alvin','age':'20'}
8 f['school_info']={'website':'oldboyedu.com','city':'beijing'}
9 f.close()
执行结果:
会生成三个文件:shelvel.dat,shelve1.dir,shelve1.bak,其中shelvel.bak中内容如下:
1 'stu1_info', (0, 49) #生成只有计算机能识别的语言
2 'stu2_info', (512, 50)3 'school_info', (1024, 67)
ps2:取出age的值
1 import shelve
2
3 f = shelve.open(r'shelve1')
4 print(f.get('stu1_info')['age']) #取出age的值
5 print(f.get('stu2_info')['age'])
执行结果:
1 18
2 20
九、xml模块
xml是实现不同语言或程序之间进行数据交换的协议,跟json差不多,但json使用起来更简单,不过,古时候,在json还没诞生的黑暗年代,大家只能选择用xml呀,至今很多传统公司如金融行业的很多系统的接口还主要是xml。
xml的格式如下,就是通过<>节点来区别数据结构的:
1 <?xml version="1.0"?>
2 <data> #根
3 <country name="Liechtenstein"> #节点
4 <rank updated="yes">2</rank>
5 <year>2008</year>
6 <gdppc>141100</gdppc>
7 <neighbor name="Austria" direction="E"/>
8 <neighbor name="Switzerland" direction="W"/>
9 </country>
10 <country name="Singapore"> #节点
11 <rank updated="yes">5</rank>
12 <year>2011</year>
13 <gdppc>59900</gdppc>
14 <neighbor name="Malaysia" direction="N"/>
15 </country>
16 <country name="Panama"> #节点
17 <rank updated="yes">69</rank>
18 <year>2011</year>
19 <gdppc>13600</gdppc>
20 <neighbor name="Costa Rica" direction="W"/>
21 <neighbor name="Colombia" direction="E"/>
22 </country>
23 </data>
24
25 xml数据
十、configparser模块
configparser 模块作用: 用来读写配置文件。
1 import configparser
2
3 config = configparser.ConfigParser() #config={}
4
5 config["DEFAULT"] = {'ServerAliveInterval': '45',
6 'Compression': 'yes',
7 'CompressionLevel': '9'}
8
9 with open('example1.ini', 'w') as f:
10 config.write(f)
执行结果:
1 #会生成example1.ini文件,内容如下:
2 [DEFAULT]
3 compressionlevel = 9
4 compression = yes
5 serveraliveinterval = 45