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''' Python 绝对简明手册 '''-- [email protected] ::-- ZoomQuiet [[[DateTime(2006-09-15T04:35:33Z)]]] [[TableOfContents]] |
''' Python 绝对简明手册 '''-- [email protected] ::-- ZoomQuiet [[[DateTime(2006-09-15T04:35:33Z)]]] [[TableOfContents]] |
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[http://groups.google.com/group/python-cn/browse_thread/thread/8322e786aa364789/2116205595a4a493#2116205595a4a493 zuroc主动在列表中分享] PYthon绝对简明手册,初学必备! -- For Python2.5 {{{ 版本:0.1 beta 作者:张沈鹏 参考:python2.5中文教程 }}} Http://blog.csdn.net/zuroc -- 欢迎指出错误和遗漏,提出建议和意见,请发信到[email protected] == 语法 == |
现在学的东西很容易忘记,写这篇文章的目的是能让我在需要时快速找回当时的感觉. 需要深入的请下载 attachment:diveintopython%2Dpdf%2D%35.%34.zip . -- For Python2.5 {{{ 版本:0.2 beta 作者:张沈鹏 电子科大大三 生物医学工程 参考:python2.5中文教程 感谢:Zoom.Quiet limodou }}} [http://blog.csdn.net/zuroc 我的技术Blog] [http://www.cppblog.com/zuroc 我的C++Blog] [http://www.cnweblog.com/zuroc/ 我的文学Blog] . -- 欢迎指出错误和遗漏,提出建议和意见, 请发信到[email protected] == 语法 == |
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{{{#!python x=int(raw_input("Please enter an integer:")) if x<0: print 'Negative Number' elif x==0: print 'Zero' else: print 'Positive Number' }}} === for === {{{#!python a=['cat','door,'example'] for x in a: print x #如果要修改a的内容,则用a的副本循环,如: for x in a[:] : ..................... }}} {{{#!python >>>range(10,0,-3) [10,7,4,1] a=['cat','door,'example'] for i in range(len(a)): print i,a[i] }}} break,continue 用法和C++中类似 === pass === {{{ while True: pass #忽略,什么也不做 }}} {{{#!python def fib(n=1000):#参数可以有默认值,多个可选参数赋值可以直接写"参数变量名=值"来快速赋值 """这里给函数写文档注释""" a,b=0,1 while b<n: print b a,b=b,a+b }}} #函数可以重命名,如 {{{#!python f=fib f(223) }}} === in === {{{#!python if 'yes' in ('y','ye','yes'):print 'ok' }}} |
{{{ x=int(raw_input("Please enter an integer:")) if x<0: print 'Negative Number' elif x==0: print 'Zero' else: print 'Positive Number' }}} === for === {{{ a=['cat','door','example'] for x in a: print x }}} #如果要修改a的内容,则用a的副本循环,如: {{{ for x in a[:] : ..................... }}} {{{ >>>range(10,0,-3) [10,7,4,1] a=['cat','door','example'] for i in range(len(a)): print i,a[i] }}} break,continue 用法和C++中类似 === pass === {{{ while True: pass #忽略,什么也不做 }}} {{{ def fib(n=1000):#参数可以有默认值,多个可选参数赋值可以直接写"参数变量名=值"来快速赋值 """这里给函数写文档注释""" a,b=0,1 while b<n: print b a,b=b,a+b }}} #函数可以重命名,如 {{{ f=fib f(223) }}} === in === . {{{ if 'yes' in ('y','ye','yes'):print 'ok' }}} |
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#参数格式为 **para 表示接受一个字典,为 *para 表示接受一个元组 {{{#!python def test(para1,*args,**dic): print para1 for arg in args : print arg keys=dic.keys() keys.sort() for key in keys:print key ,':',dic[key] }}} === Lambda函数 === {{{#!python def make_incrementor(n): return lambda x: x+n f=make_incrementor(n) >>>f(0) 42 >>>f(1) 43 |
#参数格式为 **para 表示接受一个字典,为 *para 表示接受一个元组 {{{ def test(para1,*args,**dic): print para1 for arg in args : print arg keys=dic.keys() keys.sort() for key in keys:print key ,':',dic[key] }}} === Lambda函数 === . {{{ def make_incrementor(n): return lambda x: x+n f=make_incrementor(n) >>>f(0) 42 >>>f(1) 43 }}} === List的函数 === {{{ append(x) 追加到链尾 extend(L) 追加一个列表 insert(i,x) 在位置i插入x remove(x) 删除第一个值为x的元素,如果不存在会抛出异常 pop([i]) 返回并删除位置为i的元素,i未给定时默认作用在最后一个元素.[i]表示i为可选的 index(x) 返回第一个值为x的元素,不存在则抛出异常 count(x) 返回x出现的次数 sort() 排序 reverse() 翻转,反转 }}} {{{filter(function函数 , sequence序列) }}} 返回sequence中使filer为true的 {{{map(function,sequence,[sequence...]) }}} 返回新的sequence,序列中值为对每个元素分别调用function. {{{reduce(function,sequence,[init]) }}} 返回一个单值为,计算步骤为 : * 第1个结果=function(sequence[0],sequence[1]) * 第2个结果=function(第1个结果,sequence[2]) * 返回最后一个计算得值 * 如果有init,则先调用 {{{function(init,sequence[0]) }}} sequence只有一个元素时,返回该元素,为空时抛出异常. === 列表推导式 === {{{ freshfruit=[' banana ',' loganberry '] >>>[weapon.strip() for weapon in freshfruit] ['banana','loganberry'] vec=[2,4,6] >>>[3*x for x in vec if x>3] [12,18] >>>[(x,x**2) for x in vec] #一个元素一定要是一个sequence,而 [x,x**2 for x in vec]是错误的 [(2,4),(4,16),(6,36)] vec2=[4,3,-9] [x*y for x in vec for y in vec2] [vec[i]+vec2[i] for i in range(len(vec))] [str(round(355/113.0,i)) for i in range(1,6)] #str()是转换类型为可以打印的字符 }}} === del === {{{ a=[1,2,3,4,5,6] del a[0] >>>a [2,3,4,5,6] del a[2:4] >>>a [2,3,6] del a[:] >>>a [] del a >>>a }}} 抛出异常 === 元组 === {{{ t=1234,5567,'hello' x,y,z=t #拆分操作可以应用于所有sequence >>>x 1234 u=t,(1,2,3) >>>u ((1234,5567,'hello'),(1,2,3)) empty=() #空元组 singleton='hi', #单个元素的元组 }}} === set === set(集合):无序不重复的元素集 {{{ basket = ['apple','orange','apple','pear','apple','banana'] fruit=set(basket) >>>fruit set(['orange', 'pear', 'apple', 'banana']) >>>'orange' in fruit True a=set('abracadabew') >>>a set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'r', 'w']) b=set('wajgwaoihwb') >>> b set(['a', 'b', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'w']) >>> a-b #差 set(['c', 'r', 'e', 'd']) >>> a|b #并 set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'r', 'w']) >>> a&b #交 set(['a', 'b', 'w']) >>>a^b #(并-交) set(['c', 'e', 'd', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'r']) }}} === dict === 字典:关键字为不可变类型,如字符串,整数,只包含不可变对象的元组.列表等不可以作为关键字.如果列表中存在关键字对,可以用dict()直接构造字典.而这样的列表对通常是由列表推导式生成的. {{{ tel={'jack':4098,'sape':4139} tel['guido']=4127 >>> tel {'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127} >>>tel['jack'] 4098 del tel['sape'] >>>tel.keys() ['jack', 'guido'] >>>tel.has_key('jack') True knight={'gallahad':'the pure','robin':'the brave'} for k,v in knight.iteritems(): print k,v }}} 输出: {{{ gallahad the pure robin the brave }}} enumerate()返回索引位置和对应的值 {{{ for i,v in enumerate(['tic','tac','toe']) print i,v }}} 输出: 0 tic 1 tac 2 toe === None === 表示该值不存在 === zip === zip用于多个sequence的循环 {{{ questions=['name','quest','favorite color'] answers=['lancelot','the holy grail','blue'] for q,a in zip(questions,answers): print 'What is your %s ? It is %s.'%(q,a) }}} 输出: {{{ What is your name ? It is lancelot. What is your quest ? It is the holy grail. What is your favorite color ? It is blue. }}} === reversed反向循环 === {{{ for i in reversed(range(1,4)): print i }}} 输出: {{{ 3 2 1 }}} === sorted排序 === === sequence比大小 === list<string<tuple(因为字母表中l在s前...) 同类比大小按照字典序 === 导入模块 === 模块的查找路径 1.当前的目录 2.环境变量PYTHONPATH所指的目录列表 3.python解释器的安装目录 如将代码保存上述的一个目录中的的fibo.py文件中,便可以 {{{ import fibo fibo.function()............. }}} 如果想直接使用fibo.function可以重命名这个函数,如 {{{ f=fibo.function f() }}} 也可以 {{{ form fibo import function function() }}} 甚至可以{{{form fibo import * }}} 可以 {{{form 包.子包.模块 imort 函数 }}} 然后就直接使用该函数,不需要加前缀 === 包 === 引用推荐写法为 {{{form 包 import 模块}}} 几个功能类似的模块可以组合成一个包, 比如一个可以处理.wav,.mp3,.wma等音频文件的有类似如下结构: {{{ Sound/ __init__.py Formats/ __init__.py wavread.py wavwrite.py mp3read.py mp3write.py wmaread.py wmawrite.py Effects/ __init__.py echo.py surround.py reverse.py }}} 只有当__init__.py存在时python才将该文件夹视为一个包,该文件可以为空文件 一般在__init__.py文件中定义一个__all__列表,包含要import *时要导入的模块. 如Sound/Effects/__init__.py可以有如下内容 {{{__all__=["echo","surround","reverse"]}}} 包的作者在发布包时可以更新这个列表,也可以根据需要让某个模块不支持import * 对于包中同一个文件夹下的模块可以把 {{{form 包.子包 imort 模块}}} 简写为 {{{imort 模块}}} === 格式化输出 === {{{ for x in xrange(1,11): print repr(x).rjust(2),repr(x*x).rjust(3) #repr是将变量类型转换为可以被编译器处理的文字格式 #rjust是调整宽度为参数个字符,r表示右对齐;ljust为左对齐,ljust(n)[:n]可 以截断输出;center为居中 #zfill()可以向数值表达式的左侧填充0 |
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=== List的函数 === {{{ append(x) 追加到链尾 extend(L) 追加一个链表 insert(i,x) 在位置i插入x remove(x) 删除第一个值为x的元素,如果不存在会抛出异常 pop([i]) 返回并删除位置为i的元素,i未给定时默认作用在最后一个元素.[i]表示i 为可选的 index(x) 返回第一个值为x的元素,不存在则抛出异常 count(x) 返回x出现的次数 sort() 排序 reverse() 翻转,反转 }}} `filter(function函数 , sequence序列) ` 返回sequence中使filer为true的 `map(function,sequence,[sequence...]) ` 返回新的sequence,序列中值为对每个元素分别调用function. `reduce(function,sequence,[init]) ` 返回一个单值为,计算步骤为 : * 第1个结果=function(sequence[0],sequence[1]) * 第2个结果=function(第1个结果,sequence[2]) * 返回最后一个计算得值 * 如果有init,则先调用 `function(init,sequence[0]) ` sequence只有一个元素时,返回该元素,为空时抛出异常. === 链表推导式 === {{{#!python freshfruit=[' banana ',' loganberry '] >>>[weapon.strip() for weapon in freshfruit] ['banana','loganberry'] vec=[2,4,6] >>>[3*x for x in vec if x>3] [12,18] >>>[(x,x**2) for x in vec] #一个元素一定要是一个sequence,而 [x,x**2 for x in vec]是错误的 [(2,4),(4,16),(6,36)] vec2=[4,3,-9] [x*y for x in vec for y in vec2] [vec[i]+vec2[i] for i in range(len(vec))] [str(round(355/113.0,i)) for i in range(1,6)] #str()是转换类型为可以打印的字符 }}} === del === {{{#!python a=[1,2,3,4,5,6] del a[0] >>>a [2,3,4,5,6] del a[2:4] >>>a [2,3,6] del a[:] >>>a [] del a >>>a }}} 抛出异常 === 元组 === {{{#!python t=1234,5567,'hello' x,y,z=t #拆分操作可以应用于所有sequence >>>x 1234 u=t,(1,2,3) >>>u ((1234,5567,'hello'),(1,2,3)) empty=() #空元组 singleton='hi', #单个元素的元组 {{{#!python === set === set(集合):无序不重复的元素集 {{{#!python basket = ['apple','orange','apple','pear','apple','banana'] fruit=set(basket) >>>fruit set(['orange', 'pear', 'apple', 'banana']) >>>'orange' in fruit True a=set('abracadabew') >>>a set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'r', 'w']) b=set('wajgwaoihwb') >>> b set(['a', 'b', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'w']) >>> a-b #差 set(['c', 'r', 'e', 'd']) >>> a|b #并 set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'r', 'w']) >>> a&b #交 set(['a', 'b', 'w']) >>>a^b #(并-交) set(['c', 'e', 'd', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'r']) }}} === dict === 字典:关键字为不可变类型,如字符串,整数,只包含不可变对象的元组.链表等不可以作为关键字.如果链表中存在关键字对,可以用dict()直接构造字典.而这样的链表对通常是由链表推导式生成的. {{{#!python tel={'jack':4098,'sape':4139} tel['guido']=4127 >>> tel {'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127} >>>tel['jack'] 4098 del tel['sape'] >>>tel.keys() ['jack', 'guido'] >>>tel.has_key('jack') True knight=['gallahad':'the pure','robin':'the brave'] for k,v in knight.iteritems(): print k,v }}} 输出: {{{#!python gallahad the pure robin the brave }}} ---------------------------------------------------------- enumerate()返回索引位置和对应的值 {{{#!python for i,v in enumerate(['tic','tac','toe']) print i,v }}} 输出: 0 tic 1 tac 2 toe === zip === zip用于多个sequence的循环 {{{#!python questions=['name','quest','favorite color'] answers=['lancelot','the holy grail','blue'] for q,a in zip(questions,answers): print 'What is your %s ? It is %s.'%(q,a) }}} 输出: {{{#!python What is your name ? It is lancelot. What is your quest ? It is the holy grail. What is your favorite color ? It is blue. }}} === reversed反向循环 === {{{#!python for i in reversed(range(1,4)): print i }}} 输出: 3 2 1 === sorted排序 === === sequence比大小 === list<string<tuple(因为字母表中l在s前...) 同类比大小按照字典序 === 导入模块 === 模块的查找路径 1.当前的目录 2.环境变量PYTHONPATH所指的目录列表 3.环境变量PATH表示的目录 4.python解释器的安装目录 如将代码保存上述的一个目录中的的fibo.py文件中,便可以 {{{#!python import fibo fibo.function()............. }}} 如果想直接使用fibo.function可以重命名这个函数,如 {{{#!python f=fibo.function f() }}} 也可以{{{#!python form fibo import function function() }}} 甚至可以`form fibo import * ` 可以 form 包.子包.模块 imort 函数 然后就直接使用该函数,不需要加前缀 ---------------------------------------------------------- === 包 === 引用推荐写法为 `form 包 import 模块 ` 几个功能类似的模块可以组合成一个包, 比如一个可以处理.wav,.mp3,.wma等音频文件的有类似如下结构: {{{ Sound/ __init__.py Formats/ __init__.py wavread.py wavwrite.py mp3read.py mp3write.py wmaread.py wmawrite.py Effects/ __init__.py echo.py surround.py reverse.py }}} 只有当__init__.py存在时python才将该文件夹视为一个包,该文件可以为空文件 一般在__init__.py文件中定义一个__all__链表,包含要import *时要导入的模块. 如Sound/Effects/__init__.py可以有如下内容 `__all__=["echo","surround","reverse"] ` 包的作者在发布包时可以更新这个列表,也可以根据需要让某个模块不支持import * 对于包中同一个文件夹下的模块可以把 `form 包.子包 imort 模块 ` 简写为 `imort 模块 ` === 格式化输出 === {{{ for x in xrange(1,11): print repr(x).rjust(2),repr(x*x).rjust(3) #repr是将变量类型转换为可以被编译器处理的文字格式 #rjust是调整宽度为参数个字符,r表示右对齐;ljust为左对齐,ljust(n)[:n]可 以截断输出;center为居中 #zfill()可以向数值表达式的左侧填充0 }}} === 等效代码 === for x in xrange(1,11): print '%2d %3d' % (x,x*x) #%2d和%3d之间要有空格,d表示为整数 #%10s 表示用str转化为字符串 #小数输出如 %5.3f 对于字典可以用变量名来直接格式化,如: >>>table={'Sjoerd':4127,'Jack':4098,'Dcab':8637678} >>>print 'Jack:%(Jack)d; Sjoerd:%(Sjoerd)d; Dcab:%(Dcab)d' % table Jack:4098; Sjoerd:4127; Dcab:8637678 同时,函数vars()返回包含所有变量的字典,配合使用,无坚不摧! ---------------------------------------------------------- 读写文件: f=open('/tmp/hello','w') #open(路径+文件名,读写模式) |
=== 等效代码 === {{{ for x in xrange(1,11): print '%2d %3d' % (x,x*x) #%10s 表示用str转化为字符串 #小数输出如 %5.3f }}} 对于字典可以用变量名来直接格式化,如: {{{ >>>table={'Sjoerd':4127,'Jack':4098,'Dcab':8637678} >>>print 'Jack:%(Jack)d; Sjoerd:%(Sjoerd)d; Dcab:%(Dcab)d' % table Jack:4098; Sjoerd:4127; Dcab:8637678 }}} 同时,函数vars()返回包含所有变量的字典,配合使用,无坚不摧! === 读写文件: === f=open('/tmp/hello','w') #open(路径+文件名,读写模式) |
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如:'rb','wb','r+b'等等 f.read([size]) size未指定则返回整个文件,如果文件大小>2倍内存则有问题.f.read()读到文件尾时返回""(空字串) file.readline() 返回一行 file.readline([size]) 返回包含size行的列表,size 未指定则返回全部行 for line in f: #交换通道 print line f.write("hello\n") #如果要写入字符串以外的数据,先将他转换为字符串. f.tell() 返回一个整数,表示当前文件指针的位置(就是到文件头的比特数). f.seek(偏移量,[起始位置]) 用来移动文件指针 偏移量:单位:比特,可正可负 起始位置:0-文件头,默认值;1-当前位置;2-文件尾 f.close() 关闭文件 ---------------------------------------------------------- pickle 序列化/保存对象/封装 pickle.dump(x,f) #把文件对象f保存到x变量中 x=pickle.load(f) #还原这个对象 ---------------------------------------------------------- try: .............. except 异常类型: #如果有多个异常类型,可以将他们放在括号()中 #如except(RuntimeError,TypeError,NameError): ............... 最后一个异常名可以省略异常类型,作为通配项将所有异常pass.慎用!!! 在except后可以包含一个else raise可以抛出异常,同时可以附带异常参数 try: rasie Exception('message1','message2') #只有一个参数时也可以这样写rasie Exception,'message1' except Exception,inst: #inst是该异常类的一个实例 print inst.args #打印出参数名 print inst #直接打印__str__属性 x,y=inst print 'x=',x print 'y=',y 如果抛出异常没有指定参数,则捕获异常时的参数包含的是该异常的默认信息 >>>try: 1/0 except ZeroDivisionError,detail: print 'Handling run-time error:',detail Handling run-time error:integer division or modulo by zero ---------------------------------------------------------- |
如:'rb','wb','r+b'等等 f.read([size]) size未指定则返回整个文件,如果文件大小>2倍内存则有问题.f.read()读到文件尾时返回""(空字串) file.readline() 返回一行 file.readline([size]) 返回包含size行的列表,size 未指定则返回全部行 for line in f: #交换通道 . print line f.write("hello\n") #如果要写入字符串以外的数据,先将他转换为字符串. f.tell() 返回一个整数,表示当前文件指针的位置(就是到文件头的比特数). f.seek(偏移量,[起始位置]) 用来移动文件指针 偏移量:单位:比特,可正可负 起始位置:0-文件头,默认值;1-当前位置;2-文件尾 f.close() 关闭文件 ---------- === pickle === pickle 序列化/保存对象/封装 pickle.dump(x,f) #把文件对象f保存到x变量中 x=pickle.load(f) #还原这个对象 ---------- try: . ............. except 异常类型: #如果有多个异常类型,可以将他们放在括号()中 #如except(RuntimeError,TypeError,NameError): . .............. 最后一个异常名可以省略异常类型,作为通配项将所有异常pass.慎用!!! 在except后可以包含一个else raise可以抛出异常,同时可以附带异常参数 try: . rasie Exception('message1','message2') #只有一个参数时也可以这样写rasie Exception,'message1' except Exception,inst: . #inst是该异常类的一个实例 print inst.args #打印出参数名 print inst #直接打印__str__属性 x,y=inst print 'x=',x print 'y=',y 如果抛出异常没有指定参数,则捕获异常时的参数包含的是该异常的默认信息 >>>try: . 1/0 . except ZeroDivisionError,detail: . print 'Handling run-time error:',detail Handling run-time error:integer division or modulo by zero ---------- |
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class MyError(Exception): def __init__(self,value): self.value=value def __str__(self): return reper(self.value) try: raise MyError(2,2) except MyError,e: print 'My exeception occurred,value',e.value >>> My exeception occurred,value 4 ---------------------------------------------------------- finally:和C++中类似,即使是break,continue或return后一样会执行。一般用于释放资源,如文件,网络连接。 def divide(x,y): try: result=x/y except ZeroDivisionError: print "除以0" else: print '结果是',result finally: print "计算完成!" ---------------------------------------------------------- with #with可以帮助你自动释放资源 with open('myfile.txt') as f: for line in f: print line #该文件会自动被释放 ---------------------------------------------------------- 初识类 class ClassName: "类文档,可以通过类名.__doc__访问" #类的私有变量是至少以双下划线开头,最多以单下划线结尾的类变量,调用时会变量名会被混淆成 _ClassName__变量名 __i=12345 def f(self) return "hello world" def __init(self)__: "构造函数,可以初始化变量,可以有参数" #可以通过self调用当前类的函数和数据 self.data=[] |
class MyError(Exception): . def __init__(self,value): . self.value=value def __str__(self): . return reper(self.value) try: . raise MyError(2,2) except MyError,e: . print 'My exeception occurred,value',e.value >>> My exeception occurred,value 4 ---------- finally:和C++中类似,即使是break,continue或return后一样会执行。一般用于释放资源,如文件,网络连接。 def divide(x,y): . try: . try: . result=x/y except ZeroDivisionError: . print "zero" else: . print 'result=',result finally: . print 'finish' ---------- with #with可以帮助你自动释放资源,下一个版本可用 with open('myfile.txt') as f: . for line in f: . print line #该文件会自动被释放 ---------- === 初识类 === class ClassName: . "类文档,可以通过类名.__doc__访问" #类的私有变量是至少以双下划线开头,最多以单下划线结尾的类变量,调用时会变量名会被混淆成 _ClassName__变量名 __ i=12345 def f(self) . return "hello world" . def __init(self)__: . "构造函数,可以初始化变量,可以有参数" #可以通过self调用当前类的函数和数据 self.data=[] |
Line 1059: | Line 516: |
Line 1065: | Line 520: |
---------------------------------------------------------- 类单继承 |
---------- ==== 类继承 ==== |
Line 1077: | Line 525: |
.................................... |
. ................................... |
Line 1085: | Line 530: |
Line 1093: | Line 536: |
---------------------------------------------------------- |
---------- ==== 多重继承 ==== |
Line 1101: | Line 541: |
class DerivedClassName:(Base1,Base2,Base3): |
class DerivedClassName(Base1,Base2,Base3): |
Line 1107: | Line 545: |
Line 1111: | Line 547: |
---------------------------------------------------------- Iterators 迭代器 |
---------- === Iterators 迭代器 === |
Line 1123: | Line 552: |
print element 98 print element |
. print element |
Line 1129: | Line 555: |
print key |
. print key |
Line 1133: | Line 558: |
print line |
. print line |
Line 1139: | Line 561: |
用Generators(生成器)可以快速定义for...in循环. |
用Generators(生成器)可以快速生成一个序列,在调用next()时依次返回序列中的值. |
Line 1145: | Line 565: |
for index in range(len(data)-1,-1,-1): yield data[index] |
. for index in range(len(data)-1,-1,-1): . yield data[index] |
Line 1151: | Line 569: |
---------------------------------------------------------- 生成器表达式:类似于没有中括号的链表推导式,可用在参数中 |
---------- === 生成器表达式 === 生成器表达式:类似于没有中括号的列表推导式,可用在参数中 |
Line 1165: | Line 578: |
Line 1173: | Line 584: |
260 |
. 260 |
Line 1181: | Line 589: |
Line 1185: | Line 591: |
Line 1193: | Line 597: |
---------------------------------------------------------- == 常用函数不完全手册 == dir(模块) #来获取模块的函数/变量列表 |
---------- == 常用函数不完全手册 == dir(模块) #来获取模块的函数/变量列表 |
Line 1207: | Line 604: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1213: | Line 607: |
与操作系统相关的函数 |
. 与操作系统相关的函数 |
Line 1223: | Line 614: |
os.chidr() #改变当前工作目录 ---------------------------------------------------------- |
os.chidr() #改变当前工作目录 ---------- |
Line 1233: | Line 619: |
目录和文件管理的接口 |
. 目录和文件管理的接口 |
Line 1241: | Line 624: |
shutil.copyfile('data.txt','archive.txt') shutil.move('/build/a.txt','b.txt') ---------------------------------------------------------- |
shutil.copyfile('data.txt','archive.txt') shutil.move('/build/a.txt','b.txt') ---------- |
Line 1253: | Line 633: |
Line 1263: | Line 641: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1273: | Line 646: |
Line 1289: | Line 660: |
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Line 1303: | Line 670: |
---------------------------------------------------------- |
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Line 1323: | Line 683: |
Line 1329: | Line 687: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1339: | Line 692: |
Line 1351: | Line 702: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1361: | Line 707: |
Line 1371: | Line 715: |
>>> random.sample(xrange(100),10) #随机值不会重复 |
>>> random.sample(xrange(100),10) #随机值不会重复 |
Line 1377: | Line 719: |
Line 1383: | Line 723: |
Line 1389: | Line 727: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1399: | Line 732: |
Line 1405: | Line 736: |
print line ---------------------------------------------------------- |
. print line ---------- |
Line 1417: | Line 742: |
Line 1423: | Line 746: |
sever.sendmail('[email protected]','[email protected]') | sever.sendmail(' [email protected] ',' [email protected] ') |
Line 1433: | Line 756: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1443: | Line 761: |
Line 1455: | Line 771: |
Line 1461: | Line 775: |
Line 1471: | Line 783: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1481: | Line 788: |
Line 1489: | Line 794: |
t=zlib.compress(s) |
. t=zlib.compress(s) |
Line 1507: | Line 811: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1517: | Line 816: |
Line 1535: | Line 832: |
Line 1539: | Line 834: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1551: | Line 841: |
Line 1557: | Line 845: |
"""Computer average |
. """Computer average |
Line 1561: | Line 848: |
>>> print average([10,90,53]) | >>> print average([10,90,53]) |
Line 1565: | Line 852: |
""" return sum(values,0.0)/len(values) |
. """ return sum(values,0.0)/len(values) |
Line 1575: | Line 857: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1581: | Line 862: |
Line 1589: | Line 868: |
def test_average(self): self.assertEqual(average([20,30,70]),40.0) self.assertEqual(round([1,5,7]),1) self.assertRaises(ZeroDivisionError,average,[]) self.assertRaises(TypeError,average,20,30,70) |
. def test_average(self): . self.assertEqual(average([20,30,70]),40.0) self.assertEqual(round([1,5,7]),1) self.assertRaises(ZeroDivisionError,average,[]) self.assertRaises(TypeError,average,20,30,70) |
Line 1605: | Line 874: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1613: | Line 877: |
Line 1617: | Line 879: |
Line 1621: | Line 881: |
Line 1625: | Line 883: |
Line 1629: | Line 885: |
Line 1633: | Line 887: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1643: | Line 892: |
Line 1655: | Line 902: |
['green', 'red'], 'yellow'], 'while'] ---------------------------------------------------------- |
. ['green', 'red'], 'yellow'], . 'while'] ---------- |
Line 1671: | Line 909: |
Line 1677: | Line 913: |
Line 1681: | Line 915: |
Line 1703: | Line 935: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1713: | Line 940: |
Line 1727: | Line 952: |
Line 1735: | Line 958: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1741: | Line 963: |
Line 1753: | Line 973: |
Line 1759: | Line 977: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1769: | Line 982: |
Line 1775: | Line 986: |
Line 1783: | Line 992: |
start+=14 fields=struct.unpack('LLLHH',data[start:start+16]) crc32,comp_size,uncompsize,filenamesize,extra_size=fields start+=16 filename=data[start:start+filenamesize] start+=filenamesize extra=data[start:start+extra_size] print filename,hex(crc32),comp_size,uncomp_size start+=extra_size+comp_size #下一个头文件 ---------------------------------------------------------- |
. start+=14 fields=struct.unpack('LLLHH',data[start:start+16]) crc32,comp_size,uncompsize,filenamesize,extra_size=fields start+=16 filename=data[start:start+filenamesize] start+=filenamesize extra=data[start:start+extra_size] print filename,hex(crc32),comp_size,uncomp_size start+=extra_size+comp_size #下一个头文件 ---------- |
Line 1819: | Line 998: |
Line 1827: | Line 1004: |
def __init__(self , infile , outfile): self.infile=infile self.outfile=outfile def run(self): f=zipfile.ZipFile(self.outfile , 'w' , zipfile.DEFLATED) f.write(self.infile) f.close() print 'Finished background zip of: ', self.infile |
. def __init__(self , infile , outfile): . self.infile=infile self.outfile=outfile def run(self): . f=zipfile.ZipFile(self.outfile , 'w' , zipfile.DEFLATED) f.write(self.infile) f.close() print 'Finished background zip of: ', self.infile |
Line 1849: | Line 1010: |
Line 1855: | Line 1014: |
background.join() #Wait for the background task finish |
background.join() #Wait for the background task finish |
Line 1861: | Line 1018: |
---------------------------------------------------------- 模块:Queue 协多线程的资源调用 ---------------------------------------------------------- |
---------- . 模块:Queue 协多线程的资源调用 ---------- |
Line 1879: | Line 1025: |
Line 1887: | Line 1031: |
Line 1891: | Line 1033: |
Line 1895: | Line 1035: |
Line 1899: | Line 1037: |
Line 1903: | Line 1039: |
Line 1913: | Line 1047: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 1923: | Line 1052: |
Line 1933: | Line 1060: |
... self.value=value | ... self.value=value |
Line 1937: | Line 1064: |
... return str(self.value) | ... return str(self.value) |
Line 1941: | Line 1068: |
>>>a=A(10) #create a reference | >>>a=A(10) #create a reference |
Line 1945: | Line 1072: |
>>>d[’primary’]=a #does not create a reference >>>d[’primary’] #fetch the object if it is still alive |
>>>d[’primary’]=a #does not create a reference >>>d[’primary’] #fetch the object if it is still alive |
Line 1951: | Line 1078: |
>>>del a #remove the one reference >>>gc.collect() #run garbage collection right away |
>>>del a #remove the one reference >>>gc.collect() #run garbage collection right away |
Line 1957: | Line 1084: |
>>>d[’primary’] #entry was automatically removed | >>>d[’primary’] #entry was automatically removed |
Line 1963: | Line 1090: |
d[’primary’] #entry was automatically removed | d[’primary’] #entry was automatically removed |
Line 1971: | Line 1098: |
---------------------------------------------------------- 模块:array 类似链表的对象,比默认的链表更紧凑,仅用来存储数据 例: from array import array |
---------- . 模块:array 类似列表的对象,比默认的列表更紧凑,仅用来存储数据 例: from array import array |
Line 1997: | Line 1110: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 2003: | Line 1113: |
提供了类似链表的deque对象,它从左边添加(append)和弹出(pop)更快,但在内部查询更慢.适用于队列的实现和广度优先树的搜索 |
提供了类似列表的deque对象,它从左边添加(append)和弹出(pop)更快,但在内部查询更慢.适用于队列的实现和广度优先树的搜索 |
Line 2019: | Line 1127: |
Line 2025: | Line 1131: |
node=unsearch.popleaf() for m in gen_moves(node): if is_goal(m): return m unsearched.append(m) ---------------------------------------------------------- |
. node=unsearch.popleaf() for m in gen_moves(node): . if is_goal(m): . return m unsearched.append(m) ---------- |
Line 2041: | Line 1138: |
操作存储链表 |
操作存储列表 |
Line 2057: | Line 1152: |
---------------------------------------------------------- |
---------- |
Line 2065: | Line 1155: |
提供基于正常链表的堆实现,最小总是第一个元素(0点),对希望循环访问最小元素但不想执行完整堆排列非常有用 |
提供基于正常列表的堆实现,最小总是第一个元素(0点),对希望循环访问最小元素但不想执行完整堆排列非常有用 |
Line 2081: | Line 1169: |
Line 2087: | Line 1173: |
---------------------------------------------------------- 模块:decimal |
---------- . 模块:decimal |
Line 2097: | Line 1177: |
Line 2103: | Line 1181: |
Line 2109: | Line 1185: |
Line 2115: | Line 1189: |
Line 2121: | Line 1193: |
Line 2127: | Line 1197: |
Line 2133: | Line 1201: |
Line 2139: | Line 1205: |
Line 2147: | Line 1211: |
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Python 绝对简明手册 -- [email protected] ::-- ZoomQuiet [DateTime(2006-09-15T04:35:33Z)] TableOfContents
1. Py2.5 绝对简明手册
简述
现在学的东西很容易忘记,写这篇文章的目的是能让我在需要时快速找回当时的感觉. 需要深入的请下载 attachment:diveintopython%2Dpdf%2D%35.%34.zip
- -- For Python2.5
版本:0.2 beta 作者:张沈鹏 电子科大大三 生物医学工程 参考:python2.5中文教程 感谢:Zoom.Quiet limodou
[http://blog.csdn.net/zuroc 我的技术Blog] [http://www.cppblog.com/zuroc 我的C++Blog] [http://www.cnweblog.com/zuroc/ 我的文学Blog]
-- 欢迎指出错误和遗漏,提出建议和意见, 请发信到[email protected]
1.1. 语法
1.1.1. if
x=int(raw_input("Please enter an integer:")) if x<0: print 'Negative Number' elif x==0: print 'Zero' else: print 'Positive Number'
1.1.2. for
a=['cat','door','example'] for x in a: print x
#如果要修改a的内容,则用a的副本循环,如:
for x in a[:] : .....................
>>>range(10,0,-3) [10,7,4,1] a=['cat','door','example'] for i in range(len(a)): print i,a[i]
break,continue 用法和C++中类似
1.1.3. pass
while True: pass #忽略,什么也不做
def fib(n=1000):#参数可以有默认值,多个可选参数赋值可以直接写"参数变量名=值"来快速赋值 """这里给函数写文档注释""" a,b=0,1 while b<n: print b a,b=b,a+b
#函数可以重命名,如
f=fib f(223)
1.1.4. in
if 'yes' in ('y','ye','yes'):print 'ok'
1.1.5. 参数格式 **para
#参数格式为 **para 表示接受一个字典,为 *para 表示接受一个元组
def test(para1,*args,**dic): print para1 for arg in args : print arg keys=dic.keys() keys.sort() for key in keys:print key ,':',dic[key]
1.1.6. Lambda函数
def make_incrementor(n): return lambda x: x+n f=make_incrementor(n) >>>f(0) 42 >>>f(1) 43
1.1.7. List的函数
append(x) 追加到链尾 extend(L) 追加一个列表 insert(i,x) 在位置i插入x remove(x) 删除第一个值为x的元素,如果不存在会抛出异常 pop([i]) 返回并删除位置为i的元素,i未给定时默认作用在最后一个元素.[i]表示i为可选的 index(x) 返回第一个值为x的元素,不存在则抛出异常 count(x) 返回x出现的次数 sort() 排序 reverse() 翻转,反转
filter(function函数 , sequence序列) 返回sequence中使filer为true的
map(function,sequence,[sequence...]) 返回新的sequence,序列中值为对每个元素分别调用function.
reduce(function,sequence,[init]) 返回一个单值为,计算步骤为 :
- 第1个结果=function(sequence[0],sequence[1])
- 第2个结果=function(第1个结果,sequence[2])
- 返回最后一个计算得值
- 如果有init,则先调用
function(init,sequence[0]) sequence只有一个元素时,返回该元素,为空时抛出异常.
1.1.8. 列表推导式
freshfruit=[' banana ',' loganberry '] >>>[weapon.strip() for weapon in freshfruit] ['banana','loganberry'] vec=[2,4,6] >>>[3*x for x in vec if x>3] [12,18] >>>[(x,x**2) for x in vec] #一个元素一定要是一个sequence,而 [x,x**2 for x in vec]是错误的 [(2,4),(4,16),(6,36)] vec2=[4,3,-9] [x*y for x in vec for y in vec2] [vec[i]+vec2[i] for i in range(len(vec))] [str(round(355/113.0,i)) for i in range(1,6)] #str()是转换类型为可以打印的字符
1.1.9. del
a=[1,2,3,4,5,6] del a[0] >>>a [2,3,4,5,6] del a[2:4] >>>a [2,3,6] del a[:] >>>a [] del a >>>a
抛出异常
1.1.10. 元组
t=1234,5567,'hello' x,y,z=t #拆分操作可以应用于所有sequence >>>x 1234 u=t,(1,2,3) >>>u ((1234,5567,'hello'),(1,2,3)) empty=() #空元组 singleton='hi', #单个元素的元组
1.1.11. set
set(集合):无序不重复的元素集
basket = ['apple','orange','apple','pear','apple','banana'] fruit=set(basket) >>>fruit set(['orange', 'pear', 'apple', 'banana']) >>>'orange' in fruit True a=set('abracadabew') >>>a set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'r', 'w']) b=set('wajgwaoihwb') >>> b set(['a', 'b', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'w']) >>> a-b #差 set(['c', 'r', 'e', 'd']) >>> a|b #并 set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'r', 'w']) >>> a&b #交 set(['a', 'b', 'w']) >>>a^b #(并-交) set(['c', 'e', 'd', 'g', 'i', 'h', 'j', 'o', 'r'])
1.1.12. dict
字典:关键字为不可变类型,如字符串,整数,只包含不可变对象的元组.列表等不可以作为关键字.如果列表中存在关键字对,可以用dict()直接构造字典.而这样的列表对通常是由列表推导式生成的.
tel={'jack':4098,'sape':4139} tel['guido']=4127 >>> tel {'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127} >>>tel['jack'] 4098 del tel['sape'] >>>tel.keys() ['jack', 'guido'] >>>tel.has_key('jack') True knight={'gallahad':'the pure','robin':'the brave'} for k,v in knight.iteritems(): print k,v
输出:
gallahad the pure robin the brave
enumerate()返回索引位置和对应的值
for i,v in enumerate(['tic','tac','toe']) print i,v
输出: 0 tic
1 tac
2 toe
1.1.13. None
表示该值不存在
1.1.14. zip
zip用于多个sequence的循环
questions=['name','quest','favorite color'] answers=['lancelot','the holy grail','blue'] for q,a in zip(questions,answers): print 'What is your %s ? It is %s.'%(q,a)
输出:
What is your name ? It is lancelot. What is your quest ? It is the holy grail. What is your favorite color ? It is blue.
1.1.15. reversed反向循环
for i in reversed(range(1,4)): print i
输出:
3 2 1
1.1.16. sorted排序
1.1.17. sequence比大小
list<string<tuple(因为字母表中l在s前...)
同类比大小按照字典序
1.1.18. 导入模块
模块的查找路径
1.当前的目录
2.环境变量PYTHONPATH所指的目录列表
3.python解释器的安装目录
如将代码保存上述的一个目录中的的fibo.py文件中,便可以
import fibo fibo.function().............
如果想直接使用fibo.function可以重命名这个函数,如
f=fibo.function f()
也可以
form fibo import function function()
甚至可以form fibo import *
可以 form 包.子包.模块 imort 函数
然后就直接使用该函数,不需要加前缀
1.1.19. 包
引用推荐写法为
form 包 import 模块
几个功能类似的模块可以组合成一个包,
比如一个可以处理.wav,.mp3,.wma等音频文件的有类似如下结构:
Sound/ __init__.py Formats/ __init__.py wavread.py wavwrite.py mp3read.py mp3write.py wmaread.py wmawrite.py Effects/ __init__.py echo.py surround.py reverse.py
只有当init.py存在时python才将该文件夹视为一个包,该文件可以为空文件 一般在init.py文件中定义一个all列表,包含要import *时要导入的模块. 如Sound/Effects/init.py可以有如下内容
__all__=["echo","surround","reverse"]
包的作者在发布包时可以更新这个列表,也可以根据需要让某个模块不支持import *
对于包中同一个文件夹下的模块可以把
form 包.子包 imort 模块
简写为 imort 模块
1.1.20. 格式化输出
for x in xrange(1,11): print repr(x).rjust(2),repr(x*x).rjust(3) #repr是将变量类型转换为可以被编译器处理的文字格式 #rjust是调整宽度为参数个字符,r表示右对齐;ljust为左对齐,ljust(n)[:n]可 以截断输出;center为居中 #zfill()可以向数值表达式的左侧填充0
1.1.21. 等效代码
for x in xrange(1,11): print '%2d %3d' % (x,x*x) #%10s 表示用str转化为字符串 #小数输出如 %5.3f
对于字典可以用变量名来直接格式化,如:
>>>table={'Sjoerd':4127,'Jack':4098,'Dcab':8637678} >>>print 'Jack:%(Jack)d; Sjoerd:%(Sjoerd)d; Dcab:%(Dcab)d' % table Jack:4098; Sjoerd:4127; Dcab:8637678
同时,函数vars()返回包含所有变量的字典,配合使用,无坚不摧!
1.1.22. 读写文件:
f=open('/tmp/hello','w')
#open(路径+文件名,读写模式)
#读写模式:r只读,r+读写,w新建(会覆盖原有文件),a追加,b二进制文件.常用模式
如:'rb','wb','r+b'等等
f.read([size]) size未指定则返回整个文件,如果文件大小>2倍内存则有问题.f.read()读到文件尾时返回""(空字串)
file.readline() 返回一行
file.readline([size]) 返回包含size行的列表,size 未指定则返回全部行
for line in f: #交换通道
- print line
f.write("hello\n") #如果要写入字符串以外的数据,先将他转换为字符串.
f.tell() 返回一个整数,表示当前文件指针的位置(就是到文件头的比特数).
f.seek(偏移量,[起始位置])
用来移动文件指针
偏移量:单位:比特,可正可负
起始位置:0-文件头,默认值;1-当前位置;2-文件尾
f.close() 关闭文件
1.1.23. pickle
pickle 序列化/保存对象/封装
pickle.dump(x,f) #把文件对象f保存到x变量中
x=pickle.load(f) #还原这个对象
try:
- .............
except 异常类型:
#如果有多个异常类型,可以将他们放在括号()中
#如except(RuntimeError,TypeError,NameError):
- ..............
最后一个异常名可以省略异常类型,作为通配项将所有异常pass.慎用!!!
在except后可以包含一个else
raise可以抛出异常,同时可以附带异常参数
try:
- rasie Exception('message1','message2') #只有一个参数时也可以这样写rasie Exception,'message1'
except Exception,inst:
- #inst是该异常类的一个实例 print inst.args #打印出参数名
print inst #直接打印str属性 x,y=inst print 'x=',x print 'y=',y
如果抛出异常没有指定参数,则捕获异常时的参数包含的是该异常的默认信息
>>>try:
- 1/0
except ZeroDivisionError,detail:
- print 'Handling run-time error:',detail
Handling run-time error:integer division or modulo by zero
自定义异常:惯例是以Error结尾的类,同类的异常一般派生自同一个基类,基类异常可以匹配派生类异常
class MyError(Exception):
def init(self,value):
- self.value=value
def str(self):
- return reper(self.value)
try:
raise MyError(2,2)
except MyError,e:
- print 'My exeception occurred,value',e.value
>>>
My exeception occurred,value 4
finally:和C++中类似,即使是break,continue或return后一样会执行。一般用于释放资源,如文件,网络连接。
def divide(x,y):
- try:
- try:
- result=x/y
except ZeroDivisionError:
- print "zero"
- print 'result=',result
- print 'finish'
- try:
with #with可以帮助你自动释放资源,下一个版本可用
with open('myfile.txt') as f:
- for line in f:
- print line
#该文件会自动被释放
1.1.24. 初识类
class ClassName:
"类文档,可以通过类名.doc访问" #类的私有变量是至少以双下划线开头,最多以单下划线结尾的类变量,调用时会变量名会被混淆成 _ClassName变量名 i=12345 def f(self)
- return "hello world"
def init(self):
- "构造函数,可以初始化变量,可以有参数" #可以通过self调用当前类的函数和数据 self.data=[]
#创建类实例
x=ClassName()
#给类的方法重命名
xf=ClassName.f
1.1.24.1. 类继承
class DerivedClassName(BassClassName):
- ...................................
如果基类定义在另一个模块中, 要写成
modname.BaseClassName
派生类的函数会覆盖基类的同名函数,如果想扩充而不是改写基类的函数,可以这样调用基类函数
BaseClassName.methodname(self,arguments)
注意:该基类要在当前全局域或被导入
1.1.24.2. 多重继承
类多继承//小心使用
class DerivedClassName(Base1,Base2,Base3):
.................
对于一个函数的解析规则是深度优先,先是Base1,然后是Base1的基类,诸如此类.
1.1.25. Iterators 迭代器
for element in [1,2,3]:
- print element
for key in {'one':1,'two':2}:
- print key
for line in open("my.txt"):
- print line
在容器中定义next()逐一返回元素,并在迭代完成时抛出StopIteration异常,然后定义iter()返回self,便可以for...in循环
用Generators(生成器)可以快速生成一个序列,在调用next()时依次返回序列中的值.
def reverse(data):
- for index in range(len(data)-1,-1,-1):
- yield data[index]
#yield会自动创建next()和iter(),每次调用next()时yield会进行下一步循环,并在yield处返回值
1.1.26. 生成器表达式
生成器表达式:类似于没有中括号的列表推导式,可用在参数中
>>>sum(i*i for i in range(10))
285
>>>xvec=[10,20,30]
>>>yvec=[7,5,3]
>>>sum(x*y for x,y in zip(xvec,yvec))
- 260
>>>from math import pi,sin
>>>sine_table=dict((x,sin(x*pi/180) for x in range(1,91))
>>>unique_words=set(word for line in page for word in line.split())
>>>data='golf'
>>>list(data[i] for i in range(len (data)-1,-1,-1))
['f','l','o','g']
1.2. 常用函数不完全手册
dir(模块) #来获取模块的函数/变量列表
help(模块/函数) #获取相关的帮助
模块:os
- 与操作系统相关的函数
例:
import os
os.getcwd() #当前脚本的工作目录
os.chidr() #改变当前工作目录
模块:shutil
- 目录和文件管理的接口
例:
import shutil
shutil.copyfile('data.txt','archive.txt')
shutil.move('/build/a.txt','b.txt')
模块:glob
生成文件列表,支持通配符
例:
import glob
>>>glob.glob('*.py')
['primes.py','random.py','quote.py']
模块:sys
提供命令行参数,错误输出重定向和脚本终止
例:
命令行参数
如执行python demo.py one,two,three后
import sys
print sys.argv
会输出
['demo.py','one','two','three']
终止脚本
sys.exit()
错误输出重定向,可以在stdout被重定向时显示错误信息
>>>sys.stderr.write('Warning , log file not found starting a new one\n')
Warning , log file not found starting a new one
模块:re
字符正值表达式匹配
例:
import re
>>>re.findall(r'\bf[a-z]*','which foot or hand fell fastest')
['foot','fell','fastest']
>>>re.sub(r'(\b[a-z]+)\l',r'\l','cat in the hat')
'cat in the hat
模块:math
为浮点运算提供了底层C函数库的访问
例:
>>>math.cos(math.pi/4.0)
0.70710678118654757
>>>math.log(1024,2)
10.0
模块:random
生成随机数
例:
import random
>>>random.choice(['apple','pear','banana'])
'apple'
>>> random.sample(xrange(100),10) #随机值不会重复
[20,42,12,44,57,88,93,80,75,56]
>>>random.random()
0.26676389968666669
>>> random.randrange(10)
7
模块:urblib2
打开url地址
例:
for line in urllib2.urlopen('http:\\www.python.org\')
- print line
模块:smtplib
发送电子邮件
例:
sever=smtplib.smtp('localhost')
sever.sendmail(' [email protected] ',' [email protected] ')
"""TO:[email protected]
From:[email protected]
"""
sever.quit()
模块:datetime
时间日期相关算法以及格式化输出
例:
from datetime import date
now=date.today
>>>now
datetime.date(2006, 9, 13)
>>>now.strftime("%m-%d-%y . %d %b %Y is a %A on the %d day of %B . ")
'09-13-06 . 13 Sep 2006 is a Wednesday on the 13 day of September . '
birthday=date(1986,6,30)
age=now-birthday
>>> age.days
7380
模块:zipfile / tarfile
数据打包和压缩,支持格式:zlib,gzip,bz2,zipfile和tarfile
例:
import zlib
s="which which which which"
- t=zlib.compress(s)
>>>len(s)
23
>>>len(t)
16
>>>zlib.decompress(t)
"which which which which"
>>>zilb.crc(32)
-487390043
模块:timeit
性能测试
例:
from timeit import Timer
#Timer的第一个参数是要测试时间的语句,第二个参数是初始化
#timeit的参数是测试语句的执行次数,默认执行1000000次
>>> Timer('t=a;a=b;b=t','a=1;b=2').timeit()
0.31399409701512582
>>> Timer('a,b=b,a','a=1;b=2').timeit()
0.247945758469313663
模块:profile和pstats提供了对更大代码块的测量工具
模块:doctest
质量测试,测试代码.
他将对函数文档中的测试代码进行测试,他使文档的撰写和软件的测试融合了起来
例:
def average(values):
- """Computer average
#注意>>> 和测试代码之间要空一格,测试结果前面不要有空格
>>> print average([10,90,53])
51.0
- """ return sum(values,0.0)/len(values)
import doctest
doctest.testmod()
模块:unittest
可以在一个独立的文件中提供一个更全面的代码测试.
例:
import unittest
class TestStatisticalFunctions(unittest.TestCase):
- def test_average(self):
- self.assertEqual(average([20,30,70]),40.0) self.assertEqual(round([1,5,7]),1)
self.assertRaises(ZeroDivisionError,average,[]) self.assertRaises(TypeError,average,20,30,70)
- self.assertEqual(average([20,30,70]),40.0) self.assertEqual(round([1,5,7]),1)
unittest.main()
其他一些常用模块
xmlrpclib和SimpleXMLRPCServer可以在琐碎的任务中调用远程过程
email可以构建和解析复杂的消息结构,包括附件,文字编码和头协议等等
xml.dom和xml.sax
csv通用数据库中直接读写
gettext,locale,codecs国际化(i18n)支持
模块:pprint
美化打印(pretty printer)
例:
import pprint
t=[[ ['blue','cyan'] ,['green','red'],'yellow' ],'while']
>>> pprint.pprint(t,width=30)
[[['blue', 'cyan'],
- ['green', 'red'], 'yellow'],
- 'while']
模块:textwrap
格式化段落来适应行宽
例:
import textwrap
doc="""Object for wrapping/filling text. The public interface consists of the wrap() and fill() methods; the other methods are just there for subclasses to override in order to tweak the default behaviour. If you want to completely replace the main wrapping algorithm, you'll probably have to override _wrap_chunks()."""
>>> print textwrap.fill(doc,width=40)
Object for wrapping/filling text. The
public interface consists of the wrap()
and fill() methods; the other methods
are just there for subclasses to
override in order to tweak the default
behaviour. If you want to completely
replace the main wrapping algorithm,
you'll probably have to override
_wrap_chunks().
模块:locale
国际化
例:
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL,'English_United States.1252')
x=1234567.8
>>>locale.format("%d",x,grouping=True)
'1,234,567'
conv=locale.localeconv()
>>> locale.format("%s%.*f",(conv['currency_symbol'],conv['frac_digits'],x),grouping=True)
'$1,234,567.80'
模块:string.template
生成句子的模版,输入"张沈鹏",生成"大家好,我的名字是张沈鹏."
例:
from string import Template
t=Template('${village}flok send $$10 to $cause')
t.substitute(village='Nottingham',cause='the ditch fund')
'Nottinghamflok send $10 to the ditch fund'
当占位符没有提供时substitute会抛出KeyError的异常
而safe_substitute可以在占位符提供不完整时保留占位符,而不抛出异常
模块:struct
用于读取二进制格式的文件
例:#H 代表unsigned short , read(2)因为unsigned short占2个bytes
#L 代表4字节的无符号整数
data=open('myfile.zip','rb').read()
start=0
for i in xrange(3):
- start+=14 fields=struct.unpack('LLLHH',data[start:start+16]) crc32,comp_size,uncompsize,filenamesize,extra_size=fields start+=16 filename=data[start:start+filenamesize] start+=filenamesize extra=data[start:start+extra_size] print filename,hex(crc32),comp_size,uncomp_size start+=extra_size+comp_size #下一个头文件
模块:threading
线程
例:
import threading,zipfile
class AsyncZip(threading.Thread)
def init(self , infile , outfile):
- self.infile=infile self.outfile=outfile
f=zipfile.ZipFile(self.outfile , 'w' , zipfile.DEFLATED) f.write(self.infile) f.close() print 'Finished background zip of: ', self.infile
background=AsyncZip('mydata.txt','myarchive.zip')
background.start()
print 'The main program continues to run in foreground'
background.join() #Wait for the background task finish
print 'Main program waitwd until background was done .'
- 模块:Queue 协多线程的资源调用
模块:logging
日志
例:
import logging
logging.debug('Debugging information')
logging.info('Information message')
logging.warning('Warning:coinfig file %s not found','server.conf')
logging.error('Error occurred')
logging.critical('Critical error -- shutting down')
输出:
WARNING:root:Warning:config file server.conf not found
ERROR:root:Error occurred
CRITICAL:root:Critical error -- shutting down
模块:wearef
不创建引用来跟踪对象
例:
>>>import weakref,gc
>>>class A :
...def init (self,value):
... self.value=value
...def repr(self):
... return str(self.value)
...
>>>a=A(10) #create a reference
>>>d=weakref.WeakValueDictionary()
>>>d[’primary’]=a #does not create a reference
>>>d[’primary’] #fetch the object if it is still alive
10
>>>del a #remove the one reference
>>>gc.collect() #run garbage collection right away
0
>>>d[’primary’] #entry was automatically removed
Traceback(mostrecentcalllast):
File "<pyshell#108>",line1,in-toplevel-
d[’primary’] #entry was automatically removed
File "C:/PY24/lib/weakref.py" , line46 , in getitem
o = self.data[key]()
KeyError:’primary’
- 模块:array 类似列表的对象,比默认的列表更紧凑,仅用来存储数据 例: from array import array
#存储双字节无符号整数,编码类型为H a=array('H',[4000,10,700,22222])
>>> sum(a)
26932
>>>a[1:3]
array('H',[10,700])
模块:collections
提供了类似列表的deque对象,它从左边添加(append)和弹出(pop)更快,但在内部查询更慢.适用于队列的实现和广度优先树的搜索
例:
from collection import deque
d=deque["task1","task2","task3"]
d.append("task4")
>>>print "Handling",d.popleft()
Handling task1
unsearched=deque([start_nodel])
def breadth_first_search(unsearched):
- node=unsearch.popleaf() for m in gen_moves(node):
- if is_goal(m):
- return m
- if is_goal(m):
模块:bisect
操作存储列表
例:
import bisect
scores=[(100,'perl'),(200,'tcl'),(400,'lua'),(500,'python')]
bisect.insort(scores,(300,'ruby'))
>>>scores
[(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (300, 'ruby'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
模块:heapq
提供基于正常列表的堆实现,最小总是第一个元素(0点),对希望循环访问最小元素但不想执行完整堆排列非常有用
例:
from heapq import heapify,heappop,heappush
data=[1,3,5,6,7,8,9,65,0]
heapify(data)
heappush(data,-5)
[heappop(data) for i in range(3) ]
>>> [heappop(data) for i in range(3) ]
[-5, 0, 1]
- 模块:decimal
提供了一个Decimal数据类型,用于浮点数高精度的计算,高精度使Decimal可以执行二进制浮点数无法进行的模运算和等值测试
例:
from decimal import *
>>>Decimal('0.70')*Decimal('1.05'))
0.7350
>>> .70*1.05
0.73499999999999999
>>>sum([Decimal('0.1')*10==Decimal('1.0')])
True
>>>sum([0.1*10])==1.0
False
>>>Decimal('1.00')%Decimal('.10')
Decimal("0.00")
>>> 1.00%0.10
0.09999999999999995
getcontext().prec=36
>>>print Decimal(1)/Decimal(7)
0.142857142857142857142857142857142857