python3常用的模块

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  1. time &datetime模块
  2. random模块
  3. OS模块
  4. sys模块
  5. shelve模块
  6. shutil模块
  7. xml模块
  8. configparser模块
  9. Hashlib、Hmac模块
  10. zipfile&tarfile模块
  11. PyYAML模块
  12. re正则表达式

time & datetime模块

# !/usr/bin/env python
import time, datetime
 
"""
    常用标准库:
     
    time
     
        1、时间戳: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;
        2、格式化的时间字符串
        3、元组(struct_time):struct_time元组共有9个元素
         
         
     
        格式:
            %a    本地(locale)简化星期名称   
            %A    本地完整星期名称   
            %b    本地简化月份名称   
            %B    本地完整月份名称   
            %c    本地相应的日期和时间表示   
            %d    一个月中的第几天(01 - 31)   
            %H    一天中的第几个小时(24小时制,00 - 23)   
            %I    第几个小时(12小时制,01 - 12)   
            %j    一年中的第几天(001 - 366)   
            %m    月份(01 - 12)   
            %M    分钟数(00 - 59)   
            %p    本地am或者pm的相应符    一   
            %S    秒(01 - 61)    二   
            %U    一年中的星期数。(00 - 53星期天是一个星期的开始。)第一个星期天之前的所有天数都放在第0周。    三   
            %w    一个星期中的第几天(0 - 6,0是星期天)    三   
            %W    和%U基本相同,不同的是%W以星期一为一个星期的开始。   
            %x    本地相应日期   
            %X    本地相应时间   
            %y    去掉世纪的年份(00 - 99)   
            %Y    完整的年份   
            %Z    时区的名字(如果不存在为空字符)   
            %%    ‘%’字符
"""
# print(help(time))
# print(help(time.ctime)) # 查看具体命令用法
 
# 当前时间 时间戳
print(time.time())
# cpu 时间
print(time.clock())
 
# 延迟多少秒
# print(time.sleep(1))
 
# 返回元组格式的时间 UTC         time.gmtime(x) x为时间戳
print(time.gmtime())
 
# 返回元组格式的时间 UTC+8  这是我们常用的时间    time.localtime(x) x为时间戳
print(time.localtime())
 
 
x = time.localtime()
print("x:", x)
# 将元组格式的时间格式化为str格式的自定义格式时间 time.strftime(str_format, x)  str_format:格式   x元组时间
print(time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", x))
 
# 秒格式化为字符串形式  格式为:Tue Jun 16 11:53:31 2009
print(time.ctime(1245124411))
 
# 获取元组时间中的具体时间  年/月/日......
print(x.tm_year, x.tm_mon, x.tm_mday, x.tm_hour, x.tm_min, x.tm_sec)
 
# 将元组格式的时间转换为时间戳
print(time.mktime(x))
 
# 将时间戳转为字符串格式
print(time.gmtime(time.time()-86640))   # 将utc时间戳转换成struct_time格式
print(time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.gmtime()))   # 将utc struct_time格式转成指定的字符串格式
 
 
"""
    datetime模块:
"""
print("时间加减datetime模块".center(50, "~"))
 
# 返回 2018-01-20 23:20:49.418354
print(datetime.datetime.now())
 
# 时间戳直接转成日期格式 2018-01-20
print(datetime.date.fromtimestamp(time.time()))
 
# 当前时间+3天
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(3))
 
# 当前时间-3天
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(-3))
 
# 当前时间+3小时
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(hours=3))
 
# 当前时间+30分
print(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(minutes=30))
 
c_time  = datetime.datetime.now()
# 时间替换
print(c_time.replace(minute=54, hour=5))

时间关系转换图:

random模块

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
import random
 
"""
    random模块:
         
 
"""
 
# 用于生成一个0到1的随机符点数: 0 <= n < 1.0
print(random.random())
 
#  random.randint(a, b),用于生成一个指定范围内的整数。其中参数a是下限,参数b是上限,生成的随机数n: a <= n <= b
print(random.randint(1, 10))
 
 
# random.randrange([start], stop[, step]),
# 从指定范围内,按指定基数递增的集合中 获取一个随机数。如:random.randrange(10, 100, 2),
# 结果相当于从[10, 12, 14, 16, ... 96, 98]序列中获取一个随机数。
# random.randrange(10, 100, 2)在结果上与 random.choice(range(10, 100, 2) 等效。
print(random.randrange(1, 10))
print(random.choice(range(10, 100, 2)))
 
# 从序列中获取一个随机元素。 random.choice(sequence) sequence在python不是一种特定的类型,而是泛指一系列的类型。 list, tuple, 字符串都属于sequence
print(random.choice("abcdef"))
 
print(random.choice("学习Python的小伙伴"))  # 伙
print(random.choice(["JGood", "is", "a", "handsome", "boy"]))  # boy--  List
print(random.choice(("Tuple","List","Dict")))   # Tuple
 
# random.sample(sequence, k),从指定序列中随机获取指定长度的片断。sample函数不会修改原有序列。
print(random.sample([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 5))  # [2, 1, 9, 5, 7]
 
 
# 随机整数:
print(random.randint(0, 99))  # 70
 
# 随机选取0到100间的偶数:
print(random.randrange(0, 101, 2))  # 4
 
# 随机浮点数:
print(random.random())  # 0.2746445568079129
print(random.uniform(1, 10))  # 9.887001463194844
 
# 随机字符:
print(random.choice('abcdefg&#%^*f'))  # e
 
# 多个字符中选取特定数量的字符:
print(random.sample('abcdefghij123', 3))  # ['3', 'j', 'i']
 
# 随机选取字符串:
print(random.choice(['apple', 'pear', 'peach', 'orange', 'lemon']))  # peach
 
# 洗牌#
items = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(items)  # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 
random.shuffle(items)
print(items)  # [8, 3, 6, 1, 4, 9, 5, 7, 2]
 
 
"""
 生成6为验证码:由数字, 大写字母, 小写字母组成的6位随机验证码
"""
 
 
def produce_check_code(scope = 6):
    check_code = ""
    for i in range(scope):
        tmp = random.randint(0, 10)
 
        if tmp < 6:
            tmp = random.randint(0, 9)
        elif tmp > 8:
            tmp = chr(random.randint(65, 90))
        else:
            tmp = chr(random.randint(97, 122))
 
        check_code += str(tmp)
    return check_code
 
 
print(produce_check_code(8))

OS模块

提供对操作系统进行调用的接口:

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
import os
 
"""
    OS模块:
"""
path = "E:/logo/ic2c/logo.png"
 
# 获取当前工作目录,即当前python脚本工作的目录路径 === linux: pwd
print(os.getcwd())
 
# 改变当前脚本工作目录;相当于shell下cd
# os.chdir("dirname")
 
# 返回当前目录: ('.')
print(os.curdir)
 
# 获取当前目录的父目录字符串名:('..')
print(os.pardir)
 
# 可生成多层递归目录
# os.makedirs('dirname1/dirname2')
 
# 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.removedirs('dirname1')
 
# 生成单级目录;相当于shell中mkdir dirname
# os.mkdir('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.rmdir('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
print(os.listdir('E:/logo'))
 
# 删除一个文件
# os.remove()
 
# 重命名文件/目录
# os.rename("oldname","newname")
 
# 获取文件/目录信息
# os.stat('path/filename')
 
# 输出操作系统特定的路径分隔符,win下为"\\",Linux下为"/"
os.sep
 
# 输出当前平台使用的行终止符,win下为"\t\n",Linux下为"\n"
os.linesep
 
# 输出用于分割文件路径的字符串 eg:环境变量path的分隔符
os.pathsep
 
# 输出字符串指示当前使用平台。win->'nt'; Linux->'posix'
os.name
 
# 运行shell命令,直接显示
os.system("dir")
 
# 获取系统环境变量
print(os.environ)
 
# 返回path规范化的绝对路径
print(os.path.abspath(path))
 
# 将path分割成目录和文件名二元组返回
print(os.path.split(path))
 
# 返回path的目录。其实就是os.path.split(path)的第一个元素
print(os.path.dirname(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
print(os.path.basename(path))
 
# 如果path存在,返回True;如果path不存在,返回False
print(os.path.exists(path))
 
# 如果path是绝对路径,返回True
print(os.path.isabs(path))
 
# 如果path是一个存在的文件,返回True。否则返回False
print(os.path.isfile(path))
 
# 如果path是一个存在的目录,则返回True。否则返回False
print(os.path.isdir(path))
 
# 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.join(path1[, path2[, ...]])
 
# 返回path所指向的文件或者目录的最后存取时间
print(os.path.getatime(path))
 
# 返回path所指向的文件或者目录的最后修改时间
print(os.path.getmtime(path))

sys模块

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
 
import sys
 
 
print(help(sys))
# 命令行参数List,第一个元素是程序本身路径
sys.argv
 
# 退出程序,正常退出时exit(0)
# sys.exit(0)
 
# 获取Python解释程序的版本信息
print(sys.version)
 
# 最大的Int值
print(sys.maxsize)
 
# 返回模块的搜索路径,初始化时使用PYTHONPATH环境变量的值
print(sys.path)
 
# 返回操作系统平台名称
print(sys.platform)
 
# 不换行输出  进度条
sys.stdout.write('please:')
val = sys.stdin.readline()[:-1]
print(val)

shelve模块

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
import shelve
import os, datetime
 
 
"""
    shelve模块:shelve模块是一个简单的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
"""
 
file_path = "datas"
# 文件夹不存在则创建
if not os.path.exists(file_path):
    os.mkdir(file_path)
 
 
# 打开一个文件
d = shelve.open(file_path + "/shelve_file.data")
 
 
class Test(object):
    def __init__(self, n):
        self.n = n
 
t1 = Test(123)
t2 = Test(123334)
 
names = ["Allister", "Linde", "Heddy", "Daty"]
 
# 持久化列表 k为names
d["names"] = names
 
# 持久化类
d["t1"] = t1
 
d["t2"] = t2
 
d["date"] = datetime.datetime.now()
 
 
"""
    获取文件内容
"""
# 根据key获取value
print(d.get("names"))
print(d.get("t1"))
print(d.get("date"))
 
print(d.items())

shutil模块

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
 
import shutil
 
"""
    shutil模块:
     
     
    shutil.copyfileobj(fsrc, fdst[, length]):将文件内容拷贝到另一个文件中,可以部分内容;
     
    shutil.copyfile(src, dst):拷贝文件;
     
    shutil.copymode(src, dst):仅拷贝权限。内容、组、用户均不变;
     
    shutil.copystat(src, dst):拷贝状态的信息,包括:mode bits, atime, mtime, flags;
     
    shutil.copy(src, dst):拷贝文件和权限;
     
    shutil.copy2(src, dst):拷贝文件和状态信息&权限等;
     
    shutil.rmtree(path[, ignore_errors[, onerror]]):递归的去删除文件;
     
    shutil.move(src, dst):递归的去移动文件;
     
    shutil.copytree(src, dst, symlinks=False, ignore=None):递归的去拷贝文件,目录;
     
     
    shutil.move(src, dst):递归的去移动文件
     
    shutil.make_archive(base_name, format,...):创建压缩包并返回文件路径,例如:zip、tar;
        base_name: 压缩包的文件名,也可以是压缩包的路径。只是文件名时,则保存至当前目录,否则保存至指定路径, 如:ic2c      =>保存至当前路径;
            如:/Users/Allister/ic2c =>保存至/Users/Allister/;
        format: 压缩包种类,“zip”, “tar”, “bztar”,“gztar”;
        root_dir:   要压缩的文件夹路径(默认当前目录);
        owner:  用户,默认当前用户;
        group:  组,默认当前组;
        logger: 用于记录日志,通常是logging.Logger对象;
     
     
"""
 
"""
复制“笔记.data”至文件“笔记1.data”
"""
with open("笔记.data", "r", encoding= "utf-8") as f1:
    with open("笔记1.data", "w", encoding="utf-8") as f2:
        shutil.copyfileobj(f1, f2)
 
 
# 无需打开文件,copyfile自动打开文件并复制
# shutil.copyfile("笔记.data", "笔记2.data")
 
# 递归copy文件夹下的所有文件,
# shutil.copytree("../day4", "../day5/copys")
 
# 将以上递归copy的目录删除
# shutil.rmtree("copys")
 
# 压缩文件并返回路径
# print(shutil.make_archive("H:/wx/432", "zip" ,root_dir="H:/PycharmProjects/python_tutorial/"))

xml模块

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
import xml.etree.ElementTree as ET
 
 
"""
xml处理模块: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协议在各个语言里的都 是支持的,在python中可以用以下模块操作xml
 
tree = ET.parse("datas/xml_test.xml")
 
root = tree.getroot()
print("父节点:", root.tag)
 
# print("遍历xml文档".center(50, "~"))
# # 遍历xml文档
# for child in root:
#     print(child.tag, child.attrib)
#     for i in child:
#         print(i.tag, i.text)
#
# print("year节点".center(50, "~"))
# # 只遍历year节点
# for node in root.iter('year'):
#     print(node.tag, node.text)
 
 
"""
    修改和删除xml文档内容
"""
# 修改
for node in root.iter('year'):
    new_year = int(node.text) + 1
    node.text = str(new_year)
    node.set("updated", "yes")
 
tree.write("datas/xmltest.xml")
 
# 删除node
for country in root.findall('country'):
    rank = int(country.find('rank').text)
    if rank > 50:
        root.remove(country)
 
tree.write('datas/output.xml')
 
 
 
 
"""
    创建xml文档
"""
new_xml = ET.Element("namelist")
name = ET.SubElement(new_xml, "name", attrib={"enrolled": "yes"})
age = ET.SubElement(name, "age", attrib={"checked": "no"})
sex = ET.SubElement(name, "sex")
sex.text = '33'
name2 = ET.SubElement(new_xml, "name", attrib={"enrolled": "no"})
age = ET.SubElement(name2, "age")
age.text = '19'
 
et = ET.ElementTree(new_xml)  # 生成文档对象
et.write("datas/test.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True)
 
ET.dump(new_xml)  # 打印生成的格式

configparser模块

# Author:Allister.Liu
# !/usr/bin/env python
import configparser
 
"""
    mysql的配置文件:
"""
config = configparser.ConfigParser()
# 第一种赋值
config["client"] = {'port': '3306',
                    'default-character-set': 'utf8'}
 
# 第二种赋值
config['mysqld'] = {}
config['mysqld']['port'] = '3306'
config['mysqld']['character_set_server'] = 'utf8'
config['mysqld']['collation-server'] = 'utf8_general_ci'
config['mysqld']['lower_case_table_names'] = '1'
config['mysqld']['max_connections'] = '200'
 
# 第三种赋值
config['mysqld_safe'] = {}
topsecret = config['mysqld_safe']
topsecret['log-error'] = '/usr/local/mysql/error.log'
 
config['mysqld']['datadir'] = '/usr/local/mysql/data'
 
with open('datas/my.ini', 'w') as configfile:
    config.write(configfile)


 

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