Python 文件操作 (7)
文件操作(IO 技术)
一个完整的程序一般都包括数据的存储和读取;我们在前面写的程序数据都没有进行实际的存储,因此 python 解释器执行完数据就消失了。实际开发中,我们经常需要从外部存储介质(硬盘、光盘、U 盘等)读取数据,或者将程序产生的数据存储到文件中,实现"持久化"保存。
很多软件系统是将数据存储的数据库中;数据库实际也是基于文件
文本文件和二进制文件
按文件中数据组织形式,我们把文件分为文本文件和二进制文件两大类。
- 文本文件
文本文件存储的是普通"字符"文本,python 默认为 unicode 字符集(两个字节表示一个字符,最多可以表示:65536 个),可以使用记事本程序打开。但是,像 word 软件编辑的文档不是文本文件。
- 二进制文件
二进制文件把数据内容用"字节"进行存储,无法用记事本打开。必须使用专用的软件解码。常见的有:MP4 视频文件、MP3 音频文件、JPG 图片、doc 文档等等。
文件操作相关模块概述
Python 标准库中,如下是文件操作相关的模块,
名称 | 说明 |
io 模块 | 文件流的输入和输出操作 input output |
os 模块 | 基本操作系统功能,包括文件操作 |
glob 模块 | 查找符合特定规则的文件路径名 |
fnmatch 模块 | 使用模式来匹配文件路径名 |
fileinput 模块 | 处理多个输入文件 |
filecmp 模块 | 用于文件的比较 |
cvs 模块 | 用于 csv 文件处理 |
pickle 和 cPickle | 用于序列化和反序列化 |
xml 包 | 用于 XML 数据处理 |
bz2、gzip、zipfile、zlib、tarfile | 用于处理压缩和解压缩文件(分别对应不同的算法) |
创建文件对象 open()
open()函数用于创建文件对象,基本语法格式如下:
open(文件名[,打开方式])
如果只是文件名,代表在当前目录下的文件。文件名可以录入全路径,比如:D:\a\b.txt。为了减少"\"的输入,可以使用原始字符串:r"d:\b.txt"。示例如下:
f= open(r"d:\b.txt","w")
打开方式有如下几种:
模式 | 描述 |
r | 读 read 模式 |
w | 写 write 模式。如果文件不存在则创建;如果文件存在,则重写新内容; |
a | 追加 append 模式。如果文件不存在则创建;如果文件存在,则在文件末尾追加内容 |
b | 二进制 binary 模式(可与其他模式组合使用) |
+ | 读、写模式(可与其他模式组合使用) |
文本文件对象和二进制文件对象的创建:
如果我们没有增加模式"b",则默认创建的是文本文件对象,处理的基本单元是"字符"。如果是二进制模式"b",则创建的是二进制文件对象,处理的基本单元是"字节"。
文本文件的写入
基本的文件写入操作
文本文件的写入一般就是三个步骤:
- 创建文件对象
- 写入数据
- 关闭文件对象
我们首先创建一个小程序,体验一下文本文件的写入操作。
【操作】文本写入操作简单测试
f = open(r"a.txt","a") s = "itbaizhan\nsxt\n" f.write(s) | |
f.close() |
执行结果:
常用编码介绍
在操作文本文件时,经常会操作中文,这时候就经常会碰到乱码问题。为了让大家有能力解决中文乱码问题,这里简单介绍一下各种编码之间的关系。
常用编码之间的关系如下:
ASCII
全称为 American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码,这是世界上最早最通用的单字节编码系统,主要用来显示现代英语及其他西欧语言。
ASCII 码用 7 位表示,只能表示 128 个字符。只定义了 27=128 个字符,用 7bit 即可完全编码,而一字节 8bit 的容量是 256,所以一字节 ASCII 的编码最高位总是 0。
0~31 表示控制字符如回车、退格、删除等;32~126 表示打印字符即可以通过键盘输入并且能显示出来的字符;其中 48~57 为 0 到 9 十个阿拉伯数字,
65~90 为 26 个大写英文字母,97~122 号为 26 个小写英文字母,其余为一些标点符号、运算符号等,具体可以参考 ASCII 标准表(大家自行百度,不在此赘述)。
ISO8859-1
ISO-8859-1 又称 Latin-1,是一个 8 位单字节字符集,它把 ASCII 的最高位也利用起来,并兼容了 ASCII,新增的空间是 128,但它并没有完全用完。
在 ASCII 编码之上又增加了西欧语言、希腊语、泰语、阿拉伯语、希伯来语
对应的文字符号,它是向下兼容 ASCII 编码
GB2312,GBK,GB18030
·GB2312
GB2312 全称为信息交换用汉字编码字符集,是中国于 1980 年发布,主要用于计算机系统中的汉字处理。GB2312 主要收录了 6763 个汉字、682 个符号。
GB2312覆盖了汉字的大部分使用率,但不能处理像古汉语等特殊的罕用字,所以后来出现了像 GBK、GB18030 这种编码。
GB2312 完全兼容 ISO8859-1。
·GBK
全称为 Chinese Internal Code Specification,即汉字内码扩展规范,于 1995 年制定。
它主要是扩展了 GB2312,在它的基础上又加了更多的汉字,它一共收录了 21003 个汉字
·GB18030
现在最新的内码字集于 2000 年发布,并于 2001 年强制执行,包含了中国大部分少数民族的语言字符,收录汉字数超过 70000 余个。
它主要采用单字节、双字节、四字节对字符编码,它是向下兼容 GB2312 和 GBK 的,虽然是我国的强制使用标准,但在实际生产中很少用到,用得最多的反而是 GBK 和 GB2312
Unicode
Unicode 编码设计成了固定两个字节,所有的字符都用 16 位(2^16=65536)
表示,包括之前只占 8 位的英文字符等,所以会造成空间的浪费,UNICODE 在很长的一段时间内都没有得到推广应用。
Unicode 完全重新设计,不兼容 iso8859-1,也不兼容任何其他编码。
UTF-8
对于英文字母,unicode 也需要两个字节来表示。所以 unicode 不便于传输和存储。因此而产生了 UTF 编码,UTF-8 全称是(8-bit Unicode Transformation Format)。
UTF 编码兼容 iso8859-1 编码,同时也可以用来表示所有语言的字符,
不过,UTF 编码是不定长编码,每一个字符的长度从 1-4 个字节不等。其中,英文字母都是用一个字节表示,而汉字使用三个字节。
【老鸟建议】一般项目都会使用 UTF-8。unicode 中虽然汉字是两个字节, UTF-8 中汉字是 3 个字节。但是互联网中一个网页也包含了大量的英文字母,这些英文字母只占用 1 个字节,整体占用空间,UTF-8 仍然由于 Unicode。
中文乱码问题
windows 操作系统默认的编码是 GBK,Linux 操作系统默认的编码是 UTF-8。当我们
用 open()时,调用的是操作系统打开的文件,默认的编码是 GBK。
【示例】中文字符文件,乱码出现测试
#测试写入中文
f = open(r"b.txt","w")
f.write("尚学堂\n 百战程序员\n")
f.close()
运行结果(Linux 环境中不存在这个问题):
我们在文件编辑区单击右键,选择 FileEncoding,选择 GBK 即可:
再选择 Reload,文件即显示正常。
【示例】通过指定文件编码解决中文乱码问题
#测试写入中文
f = open(r"b.txt","w",encoding="utf-8")
f.write("尚学堂\n 百战程序员\n")
f.close()
运行结果:
write()/writelines()写入数据
write(a):把字符串 a 写入到文件中 writelines(b):把字符串列表写入文件中,不添加换行符
【操作】添加字符串列表数据到文件中
f = open(r"d:\bb.txt","w",encoding="utf-8")
s = ["高淇\n","高老三\n","高老四\n"]
f.writelines(s)
f.close()
执行结果:
close()关闭文件流
由于文件底层是由操作系统控制,所以我们打开的文件对象必须显式调用 close()方法关闭文件对象。当调用 close()方法时,首先会把缓冲区数据写入文件(也可以直接调用 flush() 方法),再关闭文件,释放文件对象。
为了确保打开的文件对象正常关闭,一般结合异常机制的 finally 或者 with 关键字实现无论何种情况都能关闭打开的文件对象。
【操作】结合异常机制 finally 确保关闭文件对象
try: f = open(r"my01.txt","a") str = "gaoqi" f.write(str) except BaseException as e: print(e) finally: |
f.close()
with 语句(上下文管理器)
with 关键字(上下文管理器)可以自动管理上下文资源,不论什么原因跳出 with 块,都能确保文件正确的关闭,并且可以在代码块执行完毕后自动还原进入该代码块时的现场。
【操作】使用 with 管理文件写入操作
s = ["高淇\n","高老三\n","高老五\n"] with open(r"d:\bb.txt","w") as f: f.writelines(s) |
文本文件的读取
文件的读取一般使用如下三个方法:
- read([size])
从文件中读取 size 个字符,并作为结果返回。如果没有 size 参数,则读取整个文件。
读取到文件末尾,会返回空字符串。
- readline()
读取一行内容作为结果返回。读取到文件末尾,会返回空字符串。
- readlines()
文本文件中,每一行作为一个字符串存入列表中,返回该列表
【操作】 读取一个文件前 4 个字符
with open(r"bb","r",encoding="utf-8") as f: print(f.read(4)) |
【操作】文件较小,一次将文件内容读入到程序中
with open(r"d:\bb.txt","r") as f: print(f.read()) |
【操作】按行读取一个文件
with open(r"bb.txt","r") as f: while True: fragment = f.readline() if not fragment: break else: print(fragment,end="") |
【操作】使用迭代器(每次返回一行)读取文本文件
with open(r"d:\bb.txt","r") as f: for a in f: print(a,end="") |
【操作】为文本文件每一行的末尾增加行号
with open("e.txt","r",encoding="utf-8") as f: lines = f.readlines() |
lines = [ line.rstrip()+" #"+str(index+1)+"\n" for index,line in enumerate(lines)] #推导式生成列表 with open("e.txt","w",encoding="utf-8") as f: f.writelines(lines) |
执行前文件内容:我 love u!
尚学堂百战程序员
执行程序后文件内容:我 love u! #1 尚学堂 #2
百战程序员 #3
二进制文件的读取和写入
二进制文件的处理流程和文本文件流程一致。首先还是要创建文件对象,不过,我们需要指定二进制模式,从而创建出二进制文件对象。例如:
f = open(r"d:\a.txt", 'wb') #可写的、重写模式的二进制文件对象 f = open(r"d:\a.txt", 'ab') #可写的、追加模式的二进制文件对象
f = open(r"d:\a.txt", 'rb') #可读的二进制文件对象
创建好二进制文件对象后,仍然可以使用 write()、read()实现文件的读写操作。
【操作】 读取图片文件,实现文件的拷贝
with open('aa.gif', 'rb') as f: with open('aa_copy.gif', 'wb') as w: for line in f.readlines(): w.write(line) print('图片拷贝完成!') |
文件对象的常用属性和方法
文件对象封装了文件相关的操作。在前面我们学习了通过文件对象对文件进行读写操作。本节我们详细列出文件对象的常用属性和方法,并进行说明。
文件对象的属性
属性 | 说明 |
name | 返回文件的名字 |
mode | 返回文件的打开模式 |
closed | 若文件被关闭则返回 True |
文件对象的打开模式
模式 | 说明 |
r | 读模式 |
w | 写模式 |
a | 追加模式 |
b | 二进制模式(可与其他模式组合) |
+ | 读写模式(可以其他模式组合) |
文件对象的常用方法
方法名 | 说明 |
read([size]) | 从文件中读取 size 个字节或字符的内容返回。若省略[size],则读取到文件末尾,即一次读取文件所有内容 |
readline() | 从文本文件中读取一行内容 |
readlines() | 把文本文件中每一行都作为独立的字符串对象,并将这些对象放入列表返回 |
write(str) | 将字符串 str 内容写入文件 |
writelines(s) | 将字符串列表 s 写入文件文件,不添加换行符 |
seek(offset | 把文件指针移动到新的位置,offset 表示相对于 whence 的多少个 |
[,whence]) | 字节的偏移量; offset: off 为正往结束方向移动,为负往开始方向移动 whence 不同的值代表不同含义: 0: 从文件头开始计算(默认值) 1:从当前位置开始计算 2:从文件尾开始计算 |
tell() | 返回文件指针的当前位置 |
truncate([size]) | 不论指针在什么位置,只留下指针前 size 个字节的内容,其余全部删除;如果没有传入 size,则当指针当前位置到文件末尾内容全部删除 |
flush() | 把缓冲区的内容写入文件,但不关闭文件 |
close() | 把缓冲区内容写入文件,同时关闭文件,释放文件对象相关资源 |
文件任意位置操作
【示例】seek()移动文件指针示例
with open("e.txt","r",encoding="utf-8") as f: print("文件名是:{0}".format(f.name)) print(f.tell()) |
print("读取的内容:{0}".format(str(f.readline()))) print(f.tell())
f.seek(0,0)
print("读取的内容:{0}".format(str(f.readline())))
使用 pickle 序列化
Python 中,一切皆对象,对象本质上就是一个"存储数据的内存块"。有时候,我们需要将"内存块的数据"保存到硬盘上,或者通过网络传输到其他的计算机上。这时候,就需要"对象的序列化和反序列化"。 对象的序列化机制广泛的应用在分布式、并行系统上。
序列化指的是:将对象转化成"串行化"数据形式,存储到硬盘或通过网络传输到其他地方。反序列化是指相反的过程,将读取到的"串行化数据"转化成对象。
我们可以使用 pickle 模块中的函数,实现序列化和反序列操作。
序列化我们使用:
pickle.dump(obj, file) obj 就是要被序列化的对象,file 指的是存储的文件
pickle.load(file) 从 file 读取数据,反序列化成对象
【操作】将对象序列化到文件中
import pickle with open(r"d:\data.dat","wb") as f:
a1 = "高淇" a2 = 234 a3 = [20,30,40] pickle.dump(a1,f) pickle.dump(a2, f) pickle.dump(a3, f) |
【操作】将获得的数据反序列化成对象
import pickle with open(r"d:\data.dat","rb") as f: a1 = pickle.load(f) a2 = pickle.load(f) a3 = pickle.load(f) print(a1) print(a2) print(a3) |
执行结果:
高淇
234
[20, 30, 40]
CSV 文件的操作
csv(Comma Separated Values)是逗号分隔符文本格式,常用于数据交换、Excel 文件和数据库数据的导入和导出。与 Excel 文件不同,CSV 文件中:
值没有类型,所有值都是字符串不能指定字体颜色等样式不能指定单元格的宽高,不能合并单元格没有多个工作表
不能嵌入图像图表
Python 标准库的模块 csv 提供了读取和写入 csv 格式文件的对象。
我们在 excel 中建立一个简单的表格:
另存为"csv(逗号分隔)",我们打开查看这个 csv 文件内容:
姓名,年龄,工作,薪水
高淇,18,程序员,50000 高老三,19,测试工程师,20000 高老五,20,人工智能开发,50000 csv.reader 对象和 csv 文件读取
【操作】csv.reader 对象于从 csv 文件读取数据
import csv with open(r"d:\a.csv") as a: a_csv = csv.reader(a) #创建csv对象,它是一个包含所有数据的列表,每一行为一个元素 headers = next(a_csv) #获得列表对象,包含标题行的信息 print(headers) for row in a_csv: #循环打印各行内容 print(row) |
执行结果:
['姓名', '年龄', '工作', '薪水']
['高淇', '18', '程序员', '50000']
['高老三', '19', '测试工程师', '20000']
['高老五', '20', '人工智能开发', '50000']
csv.writer 对象和 csv 文件写入
【操作】csv.writer 对象写一个 csv 文件
import csv headers = ["工号","姓名","年龄","地址","月薪"] rows = [("1001","高淇",18,"西三旗 1 号院","50000"),("1002","高八",19,"西三旗 1 号院","30000")] with open(r"d:\b.csv","w") as b: b_csv = csv.writer(b) #创建csv对象 b_csv.writerow(headers) #写入一行(标题) b_csv.writerows(rows) #写入多行(数据) |
执行结果:
工号,姓名,年龄,地址,月薪
1001,高淇,18,西三旗 1 号院,50000
1002,高八,19,西三旗 1 号院,30000
os 和 os.path 模块
os 模块可以帮助我们直接对操作系统进行操作。我们可以直接调用操作系统的可执行文件、命令,直接操作文件、目录等等。在系统运维的核心基础。
os 模块-调用操作系统命令
·os.system 可以帮助我们直接调用系统的命令
【示例】os.system 调用 windows 系统的记事本程序
import os os.system("notepad.exe")
【示例】os.system 调用 windows 系统中 ping 命令
import os os.system("ping www.baidu.com")
运行结果:
正在 Ping www.a.shifen.com [111.206.223.206] 具有 32 字节的数据:
来自 111.206.223.206 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=56 来自 111.206.223.206 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=56 来自 111.206.223.206 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=56 来自 111.206.223.206 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=56
111.206.223.206 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 6ms,最长 = 9ms,平均 = 7ms
【注】Linux 是命令行操作更容易,我们可以通过 os.system 可以更加容易的调用相关的命令;
【注】控制台输出中文可能会有乱码问题,可以在 file-->setting 中设置:
·os.startfile:直接调用可执行文件
【示例】运行安装好的微信
import os os.startfile(r"C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat\WeChat.exe")
运行结果:
os 模块-文件和目录操作
我们可以通过前面讲的文件对象实现对于文件内容的读写操作。如果,还需要对文件和目录做其他操作,可以使用 os 和 os.path 模块。os 模块下常用操作文件的方法
方法名 | 描述 |
remove(path) | 删除指定的文件 |
rename(src,dest) | 重命名文件或目录 |
stat(path) | 返回文件的所有属性 |
listdir(path) | 返回 path 目录下的文件和目录列表 |
os 模块下关于目录操作的相关方法,汇总如下:
方法名 | 描述 |
mkdir(path) | 创建目录 |
makedirs(path1/path2/path3/... ) | 创建多级目录 |
rmdir(path) | 删除目录 |
removedirs(path1/path2...) | 删除多级目录 |
getcwd() | 返回当前工作目录:current work dir |
chdir(path) | 把 path 设为当前工作目录 |
walk() | 遍历目录树 |
sep | 当前操作系统所使用的路径分隔符 |
【示例】os 模块:创建、删除目录、获取文件信息等
#coding=utf-8 #测试os模块中,关于文件和目录的操作
import os
#############获取文件和文件夹相关的信息################
print(os.name) #windows->nt linux和unix->posix print(os.sep) #windows->\ linux和unix->/ print(repr(os.linesep)) #windows->\r\n linux-->\n\
print(os.stat("my02.py"))
##############关于工作目录的操作############### #print(os.getcwd()) #os.chdir("d:") #改变当前的工作目录为:d:盘根目录 #os.mkdir("书籍") ################创建目录、创建多级目录、删除############# #os.mkdir("书籍") #os.rmdir("书籍") #相对路径都是相对于当前的工作目录 #os.makedirs("电影/港台/周星驰") #os.removedirs("电影/港台/周星驰") #只能删除空目录
#os.makedirs("../音乐/香港/刘德华") #../指的是上一级目录
#os.rename("电影","movie")
dirs = os.listdir("movie") print(dirs)
#############################
os.path 模块
os.path 模块提供了目录相关(路径判断、路径切分、路径连接、文件夹遍历)的操作
方法 | 描述 |
isabs(path) | 判断 path 是否绝对路径 |
isdir(path) | 判断 path 是否为目录 |
isfile(path) | 判断 path 是否为文件 |
exists(path) | 判断指定路径的文件是否存在 |
getsize(filename) | 返回文件的大小 |
abspath(path) | 返回绝对路径 |
dirname(p) | 返回目录的路径 |
getatime(filename) | 返回文件的最后访问时间 |
getmtime(filename) | 返回文件的最后修改时间 |
walk(top,func,arg) | 递归方式遍历目录 |
join(path,*paths) | 连接多个 path |
split(path) | 对路径进行分割,以列表形式返回 |
splitext(path) | 从路径中分割文件的扩展名 |
【示例】测试 os.path 中常用方法
#测试os.path常用方法 import os import os.path #################获得目录、文件基本信息 ###################### print(os.path.isabs("d:/a.txt")) #是否绝对路径 print(os.path.isdir("d:/a.txt")) #是否目录 print(os.path.isfile("d:/a.txt")) #是否文件 print(os.path.exists("a.txt")) #文件是否存在 |
print(os.path.getsize("a.txt")) #文件大小 print(os.path.abspath("a.txt")) #输出绝对路径 print(os.path.dirname("d:/a.txt")) #输出所在目录
########获得创建时间、访问时间、最后修改时间##########
print(os.path.getctime("a.txt")) #返回创建时间 print(os.path.getatime("a.txt")) #返回最后访问时间 print(os.path.getmtime("a.txt")) #返回最后修改时间
################对路径进行分割、连接操作####################
path = os.path.abspath("a.txt") #返回绝对路径
print(os.path.split(path)) #返回元组:目录、文件
('C:\\Users\\Administrator\\PycharmProjects\\mypro_io\\test_os','a.txt')
print(os.path.splitext(path)) #返回元组:路径、扩展名
('C:\\Users\\Administrator\\PycharmProjects\\mypro_io\\test_os\\a', '.txt')
print(os.path.join("aa","bb","cc")) #返回路径:aa/bb/cc
【示例】列出指定目录下所有的.py 文件,并输出文件名
#coding=utf-8 #列出指定目录下所有的.py文件,并输出文件名 import os import os.path path = os.getcwd() file_list = os.listdir(path) #列出子目录和子文件 for filename in file_list: pos = filename.rfind(".") if filename[pos+1:]=="py": print(filename,end="\t") print("##################") file_list2 = [filename for filename in os.listdir(path) if filename.endswith(".py") ] for filename in file_list2: print(filename,end="\t") |
walk()递归遍历所有文件和目录
os.walk()方法:
返回一个 3 个元素的元组,(dirpath, dirnames, filenames), dirpath:要列出指定目录的路径 dirnames:目录下的所有文件夹 filenames:目录下的所有文件
【示例】使用 walk()递归遍历所有文件和目录
#coding=utf-8 import os all_files = [] path = os.getcwd() list_files = os.walk(path) for dirpath,dirnames,filenames in list_files: for dir in dirnames: all_files.append(os.path.join(dirpath,dir)) for name in filenames: all_files.append(os.path.join(dirpath,name)) #打印子目录和子文件 |
for file in all_files: print(file) |
目录结构是:
运行结果:
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\要看的书
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\a.txt
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my01.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my02.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my03.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my04.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my05.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my06.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影\学习
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影\学习\尚学堂
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影\学习\尚学堂\python
shutil 模块(拷贝和压缩)
shutil 模块是 python 标准库中提供的,主要用来做文件和文件夹的拷贝、移动、删除等;还可以做文件和文件夹的压缩、解压缩操作。 os 模块提供了对目录或文件的一般操作。shutil 模块作为补充,提供了移动、复制、压缩、解压等操作,这些 os 模块都没有提供。
【示例】实现文件的拷贝
import shutil
#copy文件内容
shutil.copyfile("1.txt","1_copy.txt")
【示例】实现递归的拷贝文件夹内容(使用 shutil 模块)
import shutil
#"音乐"文件夹不存在才能用。
shutil.copytree("电影/学习","音乐
",ignore=shutil.ignore_patterns("*.html","*.htm"))
将文件夹"电影/学习"下面的内容拷贝到文件夹"音乐"下。拷贝时忽略所有的 html 和 htm 文件。运行结果如下:
【示例】实现将文件夹所有内容压缩(使用 shutil 模块)
import shutil import zipfile #将"电影/学习"文件夹下所有内容压缩到"音乐2"文件夹下生成movie.zip #shutil.make_archive("音乐2/movie","zip","电影/学习") #压缩:将指定的多个文件压缩到一个zip文件 |
#z=zipfile.ZipFile("a.zip","w") #z.write("1.txt") #z.write("2.txt") #z.close()
【示例】实现将压缩包解压缩到指定文件夹(使用 shutil 模块)
import shutil import zipfile #解压缩: z2 = zipfile.ZipFile("a.zip","r") z2.extractall("d:/") #设置解压的地址 z2.close() |
递归算法
递归是一种常见的解决问题的方法,即把问题逐渐简单化。递归的基本思想就是"自己调用自己",一个使用递归技术的方法将会直接或者间接的调用自己。
利用递归可以用简单的程序来解决一些复杂的问题。比如:斐波那契数列的计算、汉诺塔、快排等问题。
递归结构包括两个部分:
- 定义递归头。解答:什么时候不调用自身方法。如果没有头,将陷入死循环,也就
是递归的结束条件。
- 递归体。解答:什么时候需要调用自身方法。
【示例 3-22】使用递归求 n!
#coding=utf-8 #测试递归 def factorial(n): if n==1: return 1 else: return n*factorial(n-1) a = factorial(10) print(a) |
执行过程如图所示:
递归原理分析图
递归的缺陷
简单的程序是递归的优点之一。但是递归调用会占用大量的系统堆栈,内存耗用多,在递归调用层次多时速度要比循环慢的多,所以在使用递归时要慎重。
【示例】使用递归算法遍历目录下所有文件
import os allfile = []
def getFiles(path,level):
childFiles = os.listdir(path) for file in childFiles:
filepath = os.path.join(path,file) if os.path.isdir(filepath): getFiles(filepath,level+1) allfile.append("\t"*level+filepath) getFiles(os.getcwd(),0) for f in reversed(allfile): print(f) |
目录结构:
运行结果:
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\要看的书
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影\学习
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\电影\学习\尚学堂
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\ 电 影 \ 学 习 \ 尚 学 堂
\python
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my07.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my06.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my05.py C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my04.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my03.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my02.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\my01.py
C:\Users\Administrator\PycharmProjects\mypro_io\test_os\a.txt
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