• Day17 包 logging openpyxl模块 深浅值拷贝


    跨文件夹导入模块

    # 1.如果a文件夹所在目录在环境变量,a文件夹中的ma模块可以被以下方式导入
    import a.ma  |  from a import ma 
    
    # 2.如果a文件夹所在目录在环境变量,a文件夹中的b文件夹的mb模块可以被以下方式导入
    import a.b.mb  |  from a.b import mb
    
    # 3.如果a文件夹所在目录在环境变量,a文件夹中的b文件夹的mb模块中的bbb名字要被直接导入 
    import a.b.mb.bbb  # 错误:所有.左侧必须是文件夹 *****
    from a.b import mb.bbb # 错误:所有.左侧必须是文件夹
    from a.b.mb import bbb # 正确
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    1.什么是包:一系列模块py文件的集合体,表现形式是文件夹。该文件夹我们称之为包,文件名就是包名。
    
    2.包与普通文件夹的区别:包的文件夹中一定存在一个__init__.py文件夹。
    
      python2如果要导入包 包下面必须要有__init__.py文件
      python3如果要导入包 包下面没有__init__.py文件也不会报错
      当你在删程序不必要的文件的时候 千万不要随意删除__init__.py文件
    
    3.__init__.py文件介绍
    
    # 1.产生一个全局名称空间,提供给包,就代表包的名称空间
    
    #2. 管理 包可以直接点出使用的名字
    
    3.导包完成的三件事
    
    #1.编译形成包中__init__.py文件的pyc文件
    
    #2.执行__init__.pywenjian ,形成一个全局名称空间,将__init__.py文件中所有名字存放其中,该名称空间就代表包的名称空间。
    
    #3.在导包的文件中,产生一个与包名相同的名字,指向包的名称空间(__init__.py文件的全局名称空间)
    
    4.# 如果只是想作为普通文件夹,py3中可以省略__init__文件,本质上文件夹也是包
    
       # 导入的手段:1.指名道姓到某一个模块 | 2.指名道姓到某一个模块中的名字
    
    5 在包中采用相对导入管理模块或模块中的名字
     # 在包的__init__.py文件或是包中任意一个模块中
     # . 代表当前文件所在文件夹目录
     # .. 代表当前文件所在文件夹目录的上一级目录
     # 注:.语法不能出包,因为包外的文件都能自执行,但拥有.开头导入的文件不能自执行
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    logging模块

    1.什么是日志:日常的流水,将程序运行过程中的状态或数据进行记录,一般都是记录到日志文件中。
      在正常的项目中,项目运行的一些打印信息,采用looging打印到文件中,这个过程就称之为 记录日志
     
    2.logging模块
    # 1.一共分为五个打印级别
    # 2.级别本身没有代表信息重要性的区别,只是包含级别信息,可以约定日志的重要性
    logging.debug("debug") # 10
    logging.info("info") # 20
    logging.warning("warning") # 30
    logging.error("error") # 40
    logging.critical("critical") # 50
    """
    #1.logger对象:负责产生日志
    #2.filter对象:过滤日志
    #3.Handler句柄:控制输出的位置
    #4.Formater格式:控制输出的格式
    #5.一个句柄只可以与一种格式绑定
    """
    3.例:
      import logging
    
    # 1.logger对象:负责产生日志
    logger = logging.getLogger('转账记录')
    # 2.filter对象:过滤日志(了解)
    
    # 3.handler对象:控制日志输出的位置(文件/终端)
    hd1 = logging.FileHandler('a1.log',encoding='utf-8')  # 输出到文件中
    hd2 = logging.FileHandler('a2.log',encoding='utf-8')  # 输出到文件中
    hd3 = logging.StreamHandler()  # 输出到终端
    
    # 4.formmater对象:规定日志内容的格式
    fm1 = logging.Formatter(
            fmt='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s -%(module)s:  %(message)s',
            datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p',
    )
    fm2 = logging.Formatter(
            fmt='%(asctime)s - %(name)s:  %(message)s',
            datefmt='%Y-%m-%d',
    )
    
    # 5.给logger对象绑定handler对象
    logger.addHandler(hd1)
    logger.addHandler(hd2)
    logger.addHandler(hd3)
    
    # 6.给handler绑定formmate对象
    hd1.setFormatter(fm1)
    hd2.setFormatter(fm2)
    hd3.setFormatter(fm1)
    
    # 7.设置日志等级
    logger.setLevel(20)
    4.日志配置字典
    import os
    import logging.config
    
    # 定义三种日志输出格式 开始
    standard_format = '[%(asctime)s][%(threadName)s:%(thread)d][task_id:%(name)s][%(filename)s:%(lineno)d]' 
                      '[%(levelname)s][%(message)s]' #其中name为getlogger指定的名字
    
    simple_format = '[%(levelname)s][%(asctime)s][%(filename)s:%(lineno)d]%(message)s'
    
    
    
    # 定义日志输出格式 结束
    """
    下面的两个变量对应的值 需要你手动修改
    """
    logfile_dir = os.path.dirname(__file__)  # log文件的目录
    logfile_name = 'a3.log'  # log文件名
    
    # 如果不存在定义的日志目录就创建一个
    if not os.path.isdir(logfile_dir):
        os.mkdir(logfile_dir)
    
    # log文件的全路径
    logfile_path = os.path.join(logfile_dir, logfile_name)
    # log配置字典
    LOGGING_DIC = {
        'version': 1,
        'disable_existing_loggers': False,
        'formatters': {
            'standard': {
                'format': standard_format
            },
            'simple': {
                'format': simple_format
            },
        },
        'filters': {},  # 过滤日志
        'handlers': {
            #打印到终端的日志
            'console': {
                'level': 'DEBUG',
                'class': 'logging.StreamHandler',  # 打印到屏幕
                'formatter': 'simple'
            },
            #打印到文件的日志,收集info及以上的日志
            'default': {
                'level': 'DEBUG',
                'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',  # 保存到文件
                'formatter': 'standard',
                'filename': logfile_path,  # 日志文件
                'maxBytes': 1024*1024*5,  # 日志大小 5M
                'backupCount': 5,
                'encoding': 'utf-8',  # 日志文件的编码,再也不用担心中文log乱码了
            },
        },
        'loggers': {
            #logging.getLogger(__name__)拿到的logger配置
            '': {
                'handlers': ['default', 'console'],  # 这里把上面定义的两个handler都加上,即log数据既写入文件又打印到屏幕
                'level': 'DEBUG',
                'propagate': True,  # 向上(更高level的logger)传递
            },  # 当键不存在的情况下 默认都会使用该k:v配置
        },
    }
    
    
    # 使用日志字典配置
    logging.config.dictConfig(LOGGING_DIC)  # 自动加载字典中的配置
    logger1 = logging.getLogger('asajdjdskaj')
    logger1.debug('好好的 不要浮躁 努力就有收获')
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    加密模块hashlib和hmac

    #1.
    # 不可逆加密:没有解密的加密方式 md5
    # 解密方式:碰撞解密
    # 加密的对象:用于传输的数据(字符串类型数据)
    
    #2语法:
    import hashlib  # 这个加密的过程是无法解密的
    md = hashlib.md5()  # 生成一个帮你造密文的对象
    # md.update('hello'.encode('utf-8'))  # 往对象里传明文数据  update只能接受bytes类型的数据
    md.update(b'Jason_@.')  # 往对象里传明文数据  update只能接受bytes类型的数据
    print(md.hexdigest())  # 获取明文数据对应的密文 f361f4e0329c7a0cfe7aaf829c0c71f3
    
    3.# 加盐加密
    # 1.保证原数据过于简单,通过复杂的盐也可以提高解密难度
    # 2.即使被碰撞解密成功,也不能直接识别盐与有效数据
    import hashlib
    md = hashlib.md5()
    # 公司自己在每一个需要加密的数据之前 先手动添加一些内容
    md.update(b'oldboy.com')  # 加盐处理
    md.update(b'hello')  # 真正的内容
    print(md.hexdigest()) # fdaf65bc14953d6cc27eab51d862bc33
    
    #hmac加密
    import hmac
    # hmac.new(arg)  # 必须提供一个参数
    cipher = hmac.new('加密的数据'.encode('utf-8'))
    print(cipher.hexdigest())
    
    cipher = hmac.new('前盐'.encode('utf-8'))
    cipher.update('加密的数据'.encode('utf-8'))
    print(cipher.hexdigest())
    
    cipher = hmac.new('加密的数据'.encode('utf-8'))
    cipher.update('后盐'.encode('utf-8'))
    print(cipher.hexdigest())
    
    cipher = hmac.new('前盐'.encode('utf-8'))
    cipher.update('加密的数据'.encode('utf-8'))
    cipher.update('后盐'.encode('utf-8'))
    print(cipher.hexdigest())
    
    """
    hashlib模块应用场景
        1.密码的密文存储
        2.校验文件内容是否一致
    """
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    深浅拷贝 值拷贝

    # 值拷贝:应用场景最多
    ls = [1, 'abc', [10]]
    ls1 = ls  # ls1直接将ls中存放的地址拿过来
    # ls内部的值发生任何变化,ls1都会随之变化
    
    ls2 = ls.copy()  # 新开辟列表空间,但列表中的地址都是直接从ls列表中拿来
    # ls内部的可变类型值发生改变,ls2会随之变化
    
    ls3 = deepcopy(ls)  # 新开辟列表空间,ls列表中的不可变类型的地址直接拿过来,但是可变类型的地址一定重新开辟空间
    # ls内部的所有类型的值发生改变,ls3都不会随之变化
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    openpyxl模块

    # openpyxl 比较火的操作excel表格的模块
    """
    03版本之前 excel文件的后缀名 叫xls
    03版本之后 excel文件的后缀名 叫xlsx
    
    xlwd  写excel
    xlrt  读excel
    
    xlwd和xlrt既支持03版本之前的excel文件也支持03版本之后的excel文件
    openpyxl 只支持03版本之后的  xlsx
    """
    
    #
    # from openpyxl import Workbook
    #
    #
    # wb = Workbook()  # 先生成一个工作簿
    # wb1 = wb.create_sheet('index',0)  # 创建一个表单页  后面可以通过数字控制位置
    # wb2 = wb.create_sheet('index1')
    # wb1.title = 'login'  # 后期可以通过表单页对象点title修改表单页名称
    #
    # wb1['A3'] = 666
    # wb1['A4'] = 444
    # wb1.cell(row=6,column=3,value=88888888)
    # wb1['A5'] = '=sum(A3:A4)'
    #
    # wb2['G6'] = 999
    # wb1.append(['username','age','hobby'])
    # wb1.append(['jason',18,'study'])
    # wb1.append(['tank',72,'吃生蚝'])
    # wb1.append(['egon',84,'女教练'])
    # wb1.append(['sean',23,'会所'])
    # wb1.append(['nick',28,])
    # wb1.append(['nick','','秃头'])
    
    # 保存新建的excel文件
    # wb.save('test.xlsx')
    
    
    from openpyxl import load_workbook  # 读文件
    
    
    wb = load_workbook('test.xlsx',read_only=True,data_only=True)
    # print(wb)
    # print(wb.sheetnames)  # ['login', 'Sheet', 'index1']
    # print(wb['login']['A3'].value)
    # print(wb['login']['A4'].value)
    # print(wb['login']['A5'].value)  # 通过代码产生的excel表格必须经过人为操作之后才能读取出函数计算出来的结果值
    
    res = wb['login']
    # print(res)
    ge1 = res.rows
    for i in ge1:
        for j in i:
            print(j.value)
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