Python第十五天笔记(系统模块、垃圾回收、日历模块)

该博客是Python第十五天学习笔记,介绍了sys系统模块的相关方法,如查看版本号、脚本传参等;阐述了垃圾回收算法中的引用计数法。还详细讲解了时间和日期相关模块,包括time、datetime,以及日历模块calendar的使用方法和案例。

Python第十五天笔记

Sys(系统模块):
api_version( ) #查看版本号
argv #argv——argument(参数),返回的是列表,脚本传参
copyright #版权信息
exit() #退出系统
getdefaultencoding #获取系统(python自身系统)默认编码
getfilesystemencoding #不一定,获取文件编码
getrecursionlimit #获取递归的限制数量
setrecursionlimit(数字) #更改递归的限制数量
getrefcount() #获取对象的引用计数
platform

垃圾回收算法
引用计数法 缺点:循环利用时无法回收内存
时间和日期相关模块
time
altzone() #
asctime(元组) #()没东西为获取当前时间,返回一个日期字符串,为欧美时间格式
ctime(时间戳) #获取当地时间,返回一个日期字符串
gmtime( ) #获取一个时间的对象
localtime() #获取一个当地时间对象
sleep(时间) #休眠
time() #获取当前时间戳
strftime() #格式化时间
strptime() #将一个字符串格式时间,转换为日期对象

datetime
date (year=2020,month=2,day=3)
datetime.date (2020,2,3)
date
time ([hour][,minute][,seconds]]) #构建一个时间对象
date(year,month,day) #构建一个日期对象
datetime子模块

datetime子模块
import datetime
datetime.datetime.xxxx()

from datetime import datetime

astimezone(时间对象)	#返回当前时区对应的时间对象
datetime.now		        #返回当前时间对象
ctime(时间对象)		#一个符合欧美标准的时间字符串
time(时间对象)			#返回时间对象的时间部分
date(时间对象)			#返回时间对象的日期部分
day	
now
minute
second
microsecond				#微秒

日历模块(calendar)

Python中的日历模块 (calendar Module in Python)
The methods and classes defined in this module use an idealized calendar, the current Gregorian calendar extended indefinitely in both directions. Zero and negative years are interpreted as prescribed by the ISO 8601 standard. Year 0 is 1 BC, year -1 is 2 BC.
此模块中定义的方法和类使用理想化的日历,当前的公历在两个方向上无限期扩展。 零年和负年按照ISO 8601标准的规定进行解释。 0年是1 BC,-1年是2 BC。
These calendars have Monday as the first day of the week, and Sunday as the last, by default. You can use the setfirstweekday() to set the first day of the week to Sunday (6) or any other weekday. Parameters that specify dates are given as integers.
这些日历默认情况下以星期一为一周的第一天,以星期日为最后一天。 您可以使用setfirstweekday()将一周的第一天设置为周日(6)或任何其他工作日。 指定日期的参数以整数形式给出。
Example: Python program to display the calendar of a given year.
示例:显示给定年份日历的Python程序。

Python日历模块 calendar:

0:星期一是第一天
6:星期日是最后一天
注:形参 w,I,c 可以不写,正常使用,使用默认形参即可
calendar(year,w=2,I=1,c=6):
返回一个多行字符格式的 year 年年历,3个月一行,间隔距离为 c。每日宽度间隔为 w 个字符
1、time模块
时间为什么从1970年开始:因为Linux系统那一年开始使用;通常由以下几种方式表示时间:时间戳:1970年1月1日之后的秒,即:time.time()可以获得当前时间戳。

格式化的字符串:2014-11-11 11:11,如:time.strftime(’%Y-%m-%d’),详见案例

结构化时间,为元组形式,包含了9个元素:年、日、星期等… 如:time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=5, tm_mday=27, tm_hour=15, tm_min=16, tm_sec=53, tm_wday=5, tm_yday=147, tm_isdst=0) ;

常见用法:
time.time() 返回当前时间的时间戳

time.ctime() 返回时间的字符串格式,如:Sat Dec 30 16:52:39 2017

time.gmtime() 返回结构化时间格式,为格林威治时间

time.localtime() 本地时间,比如中国时间和格林威治时间不一致,形式为结构化格式,

time.mktime() 把结构化时间转化为时间戳

time.sleep() 时间停顿

time.strftime() 把结构化时间转为格式化字符

time.strptime() 把一个时间字符串解析为时间元组

案例1:time.time返回当前时间的时间戳
在这里插入图片描述
案例2:time.ctime返回时间的字符串格式
在这里插入图片描述
案例3:time.gmtime()返回结构化时间格式,为格林威治时间,和本地时间有差异
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

案例4:结构化时间应用案例,可以分别获取每一个元素,然后设置为不同的格式
在这里插入图片描述
案例5:time.localtime()本地时间,形式为结构化格式,和格林威治时间有差异,差时区
在这里插入图片描述
案例7:time.sleep()时间停顿
在这里插入图片描述
案例8:time.strftime()把结构化时间转为格式化字符strftime需要两个参数,第一个是格式,有大小写要求,第二个是结构化时间。如果t未指定,将传入time.localtime()。如果元组中任何一个元素越界,ValueError的错误将会被抛出。
在这里插入图片描述
案例9:time.strptime把其他格式转为结构化格式
在这里插入图片描述
2、datetime模块
常用模块:datetime.date.today()获取当前日期

datetime.date.fromtimestamp()将时间戳转为日期格式

datetime.datetime.now() 返回当前日期和时间,格式为2017-04-20 11:19:59.128461

timetuple() 转为struct_time

replace() 替换部分数据,replae(yyyy,mm,dd)

案例10:datetime.date.today()获取当前日期
在这里插入图片描述
案例11:将时间戳转为日期格式
在这里插入图片描述
案例12:datetime.datetime.now() 返回当前日期和时间
在这里插入图片描述

案例13:timetuple() 转为struct_time
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案例14:replace() 替换部分数据,replae(yyyy,mm,dd)
在这里插入图片描述
案例15:strptime() 字符串格式化
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案例16:时间加减法
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3、Calendar模块

例如打印某月的字符月历。星期一是默认的每周第一天,星期天是默认的最后一天。更改设置需调用calendar.setfirstweekday()函数。常用属性:
calendar.calendar(year,w=2,l=1,c=6)。打印日历。

calendar.firstweekday( ) 返回当前每周起始日期的设置。默认情况下,首次载入caendar模块时返回0,即星期一。

calendar.isleap(year),判断年是否为闰年

calendar.leapdays(y1,y2) 返回在Y1,Y2两年之间的闰年总数

calendar.monthcalendar(year,month)返回单层嵌套列表。每个子列表为一周数字。Year年month月外的日期都设为0;范围内的日子都由该月第几日表示,从1开始。

calendar.monthrange(year,month)返回两个整数。第一个数为该月第一个日期的日期码,周一为0,从z第二个至为当月日期数。

calendar.setfirstweekday(weekday) 设置每周的起始日期码。0(星期一)到6(星期日)。

calendar.timegm(tupletime)和time.gmtime相反:接受一个时间元组形式,返回该时刻的时间戳

calendar.weekday(year,month,day)返回给定日期的日期码。0(星期一)到6(星期日)。月份为 1(一月) 到 12(12月)。
案例17:打印日历:返回一个多行年历,3个月一行,间隔距离为c。 每日宽度间隔为w字符。每行长度为21* W+18+2* C。l是每星期行数。
在这里插入图片描述
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案例18:calendar.firstweekday( ) ,返回默认起始位置
在这里插入图片描述
案例19:calendar.isleap(year),判断年是否为闰年
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案例20:calendar.leapdays(y1,y2) 返回在Y1,Y2两年之间的闰年总数
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案例21:打印当月日历calendar.month(year,month,w=2,l=1)

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案例22:calendar.monthcalendar(year,month)返回一个整数的单层嵌套列表
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案例23:calendar.monthrange(year,month)返回两个整数。第一个数为该月第一个日期的日期码,第二个至为当月日期数。
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【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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