python模块(常用模块)

collections模块

在内置数据类型(dict、list、set、tuple)的基础上,collections模块还提供了几个额外的数据类型:Counter、deque、defaultdict、namedtuple和OrderedDict等。

1.namedtuple: 生成可以使用名字来访问元素内容的tuple

2.deque: 双端队列,可以快速的从另外一侧追加和推出对象

3.Counter: 计数器,主要用来计数

4.OrderedDict: 有序字典

5.defaultdict: 带有默认值的字典

namedtuple

tuple可以表示不变的集合,如果写成(1,2)很难看出来就用namedtuple

  • from collections import namedtuple
    ret = namedtuple(‘ret‘,[‘x‘,‘y‘,‘z‘])
    p = ret(1,2,3)
    print(p.x)
    print(p.y)
    print(p.z)
    
    结果:

    1
    2
    3

deque

使用list存储数据时,按索引访问元素很快,但是插入和删除元素就很慢了,因为list是线性存储,数据量大的时候,插入和删除效率很低。

deque是为了高效实现插入和删除操作的双向列表,适合用于队列和栈:

from collections import deque
q = deque([‘a‘,‘b‘,‘c‘])
q.append(‘x‘)
q.appendleft(‘y‘)
print(q)

#结果:deque([‘y‘, ‘a‘, ‘b‘, ‘c‘, ‘x‘])

deque除了实现list的append()pop()外,还支持appendleft()popleft(),这样就可以非常高效地往头部添加或删除元素。

OrderedDict

使用dict时,Key是无序的。在对dict做迭代时,我们无法确定Key的顺序。

如果要保持Key的顺序,可以用OrderedDict

from collections import OrderedDict
d = dict([(‘a‘,1),(‘b‘,2),(‘c‘,3)])
print(d)   # dict的Key是无序的
#{‘b‘: 2, ‘a‘: 1, ‘c‘: 3}
od = OrderedDict([(‘a‘,1),(‘b‘,2),(‘c‘,3)])
print(od)# OrderedDict的Key是有序的
#OrderedDict([(‘a‘, 1), (‘b‘, 2), (‘c‘, 3)])

注意,OrderedDict的Key会按照插入的顺序排列,不是Key本身排序:

od = OrderedDict()
od[‘z‘] = 1
od[‘y‘] = 2
od[‘x‘] = 3
print(od.keys())# 按照插入的Key的顺序返回
#odict_keys([‘z‘, ‘y‘, ‘x‘])

defaultdict

有如下值集合 [11,22,33,44,55,66,77,88,99,90...],将所有大于 66 的值保存至字典的第一个key中,将小于 66 的值保存至第二个key的值中。

即: {‘k1‘: 大于66 ‘k2‘: 小于66}

values = [11, 22, 33,44,55,66,77,88,99,90]

my_dict = {}

for value in  values:
    if value>66:
        if my_dict.has_key(‘k1‘):
            my_dict[‘k1‘].append(value)
        else:
            my_dict[‘k1‘] = [value]
    else:
        if my_dict.has_key(‘k2‘):
            my_dict[‘k2‘].append(value)
        else:
            my_dict[‘k2‘] = [value]

原生字典解决方法

from collections import defaultdict

values = [11, 22, 33,44,55,66,77,88,99,90]

my_dict = defaultdict(list)

for value in  values:
    if value>66:
        my_dict[‘k1‘].append(value)
    else:
        my_dict[‘k2‘].append(value)

defaultdict字典解决方法

使用dict时,如果引用的Key不存在,就会抛出KeyError。如果希望key不存在时,返回一个默认值,就可以用defaultdict

from collections import defaultdict
dd = defaultdict(lambda :‘不在key中‘)
dd[‘key1‘] = ‘abc‘
print(dd[‘key1‘]) # key1存在
#abc
print(dd[‘dey2‘])# key2不存在,返回默认值
#不在key中

Counter

Counter类的目的是用来跟踪值出现的次数。它是一个无序的容器类型,以字典的键值对形式存储,其中元素作为key,其计数作为value。计数值可以是任意的Interger(包括0和负数)。Counter类和其他语言的bags或multisets很相似。

c = Counter(‘abcdeabcdabcaba‘)
print c
输出:Counter({‘a‘: 5, ‘b‘: 4, ‘c‘: 3, ‘d‘: 2, ‘e‘: 1})

时间模块

#常用方法
1.time.sleep(secs)
(线程)推迟指定的时间运行。单位为秒。
2.time.time()
获取当前时间戳

表示时间的三种方式

在Python中,通常有这三种方式来表示时间:时间戳、元组(struct_time)、格式化的时间字符串:

(1)时间戳(timestamp) :通常来说,时间戳表示的是从1970年1月1日00:00:00开始按秒计算的偏移量。我们运行“type(time.time())”,返回的是float类型。

(2)格式化的时间字符串(Format String): ‘1999-12-06’

%y 两位数的年份表示(00-99)
%Y 四位数的年份表示(000-9999)
%m 月份(01-12)
%d 月内中的一天(0-31)
%H 24小时制小时数(0-23)
%I 12小时制小时数(01-12)
%M 分钟数(00=59)
%S 秒(00-59)
%a 本地简化星期名称
%A 本地完整星期名称
%b 本地简化的月份名称
%B 本地完整的月份名称
%c 本地相应的日期表示和时间表示
%j 年内的一天(001-366)
%p 本地A.M.或P.M.的等价符
%U 一年中的星期数(00-53)星期天为星期的开始
%w 星期(0-6),星期天为星期的开始
%W 一年中的星期数(00-53)星期一为星期的开始
%x 本地相应的日期表示
%X 本地相应的时间表示
%Z 当前时区的名称
%% %号本身

(3)元组(struct_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,一年中第几天等)

import time #导入时间模块
print(time.time())#时间戳
print(time.strftime(‘%Y-%m-%d %X‘))
#2018-01-10 14:17:22
print(time.strftime("%Y-%m-%d %H-%M-%S"))
#2018-01-10 14-17-22
print(time.localtime())#时间元组:localtime将一个时间戳转换为当前时区的struct_time
#time.struct_time(tm_year=2018, tm_mon=1, tm_mday=10, tm_hour=14, tm_min=18,
#  tm_sec=24, tm_wday=2, tm_yday=10, tm_isdst=0)

几种格式之间的转换

#时间戳-->结构化时间
#time.gmtime(时间戳)    #UTC时间,与英国伦敦当地时间一致
#time.localtime(时间戳) #当地时间。例如我们现在在北京执行这个方法:与UTC时间相差8小时,UTC时间+8小时 = 北京时间
>>>time.gmtime(1500000000)
time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=7, tm_mday=14, tm_hour=2, tm_min=40, tm_sec=0, tm_wday=4, tm_yday=195, tm_isdst=0)
>>>time.localtime(1500000000)
time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=7, tm_mday=14, tm_hour=10, tm_min=40, tm_sec=0, tm_wday=4, tm_yday=195, tm_isdst=0)

#结构化时间-->时间戳 
#time.mktime(结构化时间)
>>>time_tuple = time.localtime(1500000000)
>>>time.mktime(time_tuple)
1500000000.0
#结构化时间-->字符串时间
#time.strftime("格式定义","结构化时间")  结构化时间参数若不传,则现实当前时间
>>>time.strftime("%Y-%m-%d %X")
‘2017-07-24 14:55:36‘
>>>time.strftime("%Y-%m-%d",time.localtime(1500000000))
‘2017-07-14‘

#字符串时间-->结构化时间
#time.strptime(时间字符串,字符串对应格式)
>>>time.strptime("2017-03-16","%Y-%m-%d")
time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=3, tm_mday=16, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=75, tm_isdst=-1)
>>>time.strptime("07/24/2017","%m/%d/%Y")
time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=7, tm_mday=24, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=0, tm_yday=205, tm_isdst=-1)

#结构化时间 --> %a %b %d %H:%M:%S %Y串
#time.asctime(结构化时间) 如果不传参数,直接返回当前时间的格式化串
>>>time.asctime(time.localtime(1500000000))
‘Fri Jul 14 10:40:00 2017‘
>>>time.asctime()
‘Mon Jul 24 15:18:33 2017‘

#%a %d %d %H:%M:%S %Y串 --> 结构化时间
#time.ctime(时间戳)  如果不传参数,直接返回当前时间的格式化串
>>>time.ctime()
‘Mon Jul 24 15:19:07 2017‘
>>>time.ctime(1500000000)
‘Fri Jul 14 10:40:00 2017‘ 

random模块

import random
#随机小数
print(random.random())# 大于0且小于1之间的小数
#0.25227572263093423
print(random.uniform(1,3))#大于1小于3的小数
#2.3441204567350153

#随机整数
print(random.randint(1,5))# 大于等于1且小于等于5之间的整数
#3
print(random.randrange(1,10,2))# 大于等于1且小于10之间的奇数
#7

#随机选择一个返回
print(random.choice([1,‘23‘,[4,5]]))  # #1或者23或者[4,5]
#随机选择多个返回,返回的个数为函数的第二个参数
print(random.sample([1,‘23‘,[4,5]],2)) # #列表元素任意2个组合
#[[4, 5], ‘23‘]

#打乱列表顺序
item=[1,3,5,7,9]
random.shuffle(item) # 打乱次序
print(item)
# [5, 1, 3, 7, 9]
random.shuffle(item)
print(item)
# [5, 9, 7, 1, 3]

os模块

os模块是与操作系统交互的一个接口

‘‘‘
os.getcwd() 获取当前工作目录,即当前python脚本工作的目录路径
os.chdir("dirname")  改变当前脚本工作目录;相当于shell下cd
os.curdir  返回当前目录: (‘.‘)
os.pardir  获取当前目录的父目录字符串名:(‘..‘)
os.makedirs(‘dirname1/dirname2‘)    可生成多层递归目录
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
os.mkdir(‘dirname‘)    生成单级目录;相当于shell中mkdir dirname
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
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
os.remove()  删除一个文件
os.rename("oldname","newname")  重命名文件/目录
os.stat(‘path/filename‘)  获取文件/目录信息
os.sep    输出操作系统特定的路径分隔符,win下为"\\",Linux下为"/"
os.linesep    输出当前平台使用的行终止符,win下为"\t\n",Linux下为"\n"
os.pathsep    输出用于分割文件路径的字符串 win下为;,Linux下为:
os.name    输出字符串指示当前使用平台。win->‘nt‘; Linux->‘posix‘
os.system("bash command")  运行shell命令,直接显示
os.popen("bash command).read()  运行shell命令,获取执行结果
os.environ  获取系统环境变量

os.path
os.path.abspath(path) 返回path规范化的绝对路径 os.path.split(path) 将path分割成目录和文件名二元组返回 os.path.dirname(path) 返回path的目录。其实就是os.path.split(path)的第一个元素 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
os.path.exists(path)  如果path存在,返回True;如果path不存在,返回False
os.path.isabs(path)  如果path是绝对路径,返回True
os.path.isfile(path)  如果path是一个存在的文件,返回True。否则返回False
os.path.isdir(path)  如果path是一个存在的目录,则返回True。否则返回False
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
os.path.getatime(path)  返回path所指向的文件或者目录的最后访问时间
os.path.getmtime(path)  返回path所指向的文件或者目录的最后修改时间
os.path.getsize(path) 返回path的大小
‘‘‘

注意:os.stat(‘path/filename‘)  获取文件/目录信息 的结构说明

stat 结构:

st_mode: inode 保护模式
st_ino: inode 节点号。
st_dev: inode 驻留的设备。
st_nlink: inode 的链接数。
st_uid: 所有者的用户ID。
st_gid: 所有者的组ID。
st_size: 普通文件以字节为单位的大小;包含等待某些特殊文件的数据。
st_atime: 上次访问的时间。
st_mtime: 最后一次修改的时间。
st_ctime: 由操作系统报告的"ctime"。在某些系统上(如Unix)是最新的元数据更改的时间,在其它系统上(如Windows)是创建时间(详细信息参见平台的文档)。

sys模块

sys模块是与python解释器交互的一个接口

sys.argv           命令行参数List,第一个元素是程序本身路径
sys.exit(n)        退出程序,正常退出时exit(0),错误退出sys.exit(1)
sys.version        获取Python解释程序的版本信息
sys.path           返回模块的搜索路径,初始化时使用PYTHONPATH环境变量的值
sys.platform       返回操作系统平台名称

原文地址:https://www.cnblogs.com/chenshuaiv587/p/8258434.html

时间: 2024-10-06 07:14:08

python模块(常用模块)的相关文章

python基础--常用模块与面向对象基础

1常用模块 1.1 xml xml是实现不同语言或程序之间进行数据交换的协议 xml的格式如下: <?xml version="1.0"?> <data> <country name="Liechtenstein"> <rank updated="yes">2</rank> <year>2008</year> <gdppc>141100</gdp

Python(六)-常用模块

目录: 1.模块介绍 2.time & datetime模块 3.rendom 4.os 5.sys 6.shutil 7.json & picle 8.shelve 9.xml处理 10.yaml处理 11.chonfigparser 12.hashlib 13.subprocess 14.logging模块 15.re正则表达式 第一章:模块介绍 模块,用一坨代码实现了某个功能的代码集合. 类似于函数式编程和面向过程编程,函数式编程则完成一个功能,其他代码用来调用即可,提供了代码的重用

Python自动化 【第五篇】:Python基础-常用模块

目录 模块介绍 time和datetime模块 random os sys shutil json和pickle shelve xml处理 yaml处理 configparser hashlib re正则表达式 1.      模块介绍 1.1    定义 能够实现某个功能的代码集合(本质是py文件)  test.p的模块名是test包的定义:用来从逻辑上组织模块,本质就是一个目录(必须带有一个__init__.py文件) 1.2    导入方法 a) Import module b) Impo

python概念-常用模块之究竟你是什么鬼

模块: 一个模块就是一个包含了python定义和声明的文件,文件名就是模块名字加上.py的后缀. 说白了,就是一个python文件中定义好了类和方法,实现了一些功能,可以被别的python文件所调用 那么如何使用一个模块呢? 当然是使用import 模块名 这个方式加载一个模块了 如果要使用模块中的类,就是: 模块名 点儿 类 那么如果模块中的方法不知道是做什么用的怎么办呢? 两种方法: 1.help(模块名.类) 2.Ctrl + 左键 点击 类 扯了一堆非常有用的信息之后呢,来聊聊常用的模块

python编程常用模块记录

time(时间相关模块) logging(日志模块) [time 模块] 与时间有关还有datetime.calendar等 time模块常用于获取当前系统日期时间,该值可用于日志文件命名或者任何sleep函数让进程挂起. 常用用法: 一.现在需要知道当前时间,转换为字符串: #! /usr/bin/env python #coding=utf-8 import time print time.strftime('%Y-%m-%d %A %X %Z',time.localtime(time.ti

Python之路-python(常用模块学习)

模块介绍 time &datetime模块 random os sys shutil shelve xml处理 yaml处理 configparser hashlib re正则表达式 1.模块: 定义:其实模块简单说就是一堆代码实现某个功能,它们是已经写好的.py文件.只需要用import应用即可. 分类: 1.自定义模块 2.内置标准模块(又称标准库) 3.开源模块    1.自定义模块,就是自己写的.py文件为了实现某个功能.    2.内置模块,就是python自身已经写好的某个功能,例如

Python之常用模块(二)

shelve xml处理 configparser hashlib logging   shelve模块 shelve是一个简单的k,v将内存数据通过文件持久化的模块,可以持久化任何pickle可支持的python数据格式 import shelve sw = shelve.open('shelve_test.pkl') # 创建shelve对象 name = ['13', '14', '145', 6] # 创建一个列表 dist_test = {"k1":"v1"

python中常用模块详解二

log模块的讲解 1 Python 使用logging模块记录日志涉及四个主要类,使用官方文档中的概括最为合适: 2 3 logger提供了应用程序可以直接使用的接口API: 4 handler将(logger创建的)日志记录发送到合适的目的输出: 5 formatter决定日志记录的最终输出格式 6 filter提供了细度设备来决定输出哪条日志记录: 7 8 logger 9 每个程序在输出信息之前都要获得一个Logger.Logger通常对应了程序的模块名, 10 比如聊天工具的图形界面模块

Python 20 常用模块01

常用模块01 1. 模块的简单认识 引入模块的方式: import 模块 from xxx import 模块 . 比如, random, os, sys, collections等等. 那我们?前?到的所有模块都是python内 置的模块 2. collections模块 ollections模块主要封装了?些关于集合类的相关操作. 比如, 我们学过的Iterable, Iterator等等. 除了这些以外, collections还提供了?些除了基本数据类型以外的数据集合类 型. Count

Python 22 常用模块03

常用模块03 re 1. 正则表达式 正则表达式是对字符串操作的各种逻辑公式. 我们一般使用正则表达式对字符串进行匹配和过滤 字符组 字符组很简单用[]括起来. 在[]中出现的内容会被匹配. 例如:[abc] 匹配a或b或c 如果字符组中的内容过多还可以使用- , 例如: [a-z] 匹配a到z之间的所有字母 [0-9] 匹配所有阿拉伯数字 简单元字符 基本的元字符: . 匹配除换行符以外的任意字符 \w 匹配字母或数字或下划线 \s 匹配任意的空字 \d 匹配数字 \n 匹配一个换行符 \t