DAY 24 模块

模块本质上就是一个 .py 文件
模块有:内置模块 第三方模块 自定义模块
函数名字不要与模块名字相同

time 模块

在Python中,通常有这三种方式来表示时间:时间戳、元组(struct_time)、格式化的时间字符串:
(1)时间戳(timestamp) :通常来说,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。我们运行“type(time.time())”,返回的是float类型。

(2)格式化的时间字符串(Format String): ‘1988-03-16’

(3)元组(struct_time) :struct_time元组共有9个元素共九个元素:(年,月,日,时,分,秒,一年中第几周,一年中第几天等)

# <1> 时间戳

>>> import time
>>> time.time()      #--------------返回当前时间的时间戳

1493136727.099066

# <2> 时间字符串

>>> time.strftime("%Y-%m-%d %X")
'2017-04-26 00:32:18'

# <3> 时间元组

>>> time.localtime()
time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=4, tm_mday=26,
                 tm_hour=0, tm_min=32, tm_sec=42, tm_wday=2,
                 tm_yday=116, tm_isdst=0)

时间戳是计算机能够识别的时间;时间字符串是人能够看懂的时间;元组则是用来操作时间的
几种时间形式的转换

#一 时间戳<---->结构化时间:  localtime/gmtime   mktime

>>> time.localtime(3600*24)
>>> time.gmtime(3600*24) #UTC时间

>>> time.mktime(time.localtime())


#字符串时间<---->结构化时间: strftime/strptime

>>> time.strftime("%Y-%m-%d %X", time.localtime())
>>> time.strptime("2017-03-16","%Y-%m-%d")

这里写图片描述

>>> time.asctime(time.localtime(312343423))
'Sun Nov 25 10:03:43 1979'
>>> time.ctime(312343423)
'Sun Nov 25 10:03:43 1979'
time.sleep(2) #睡2s后再运行,不占CPU

random模块

>>> import random
>>> random.random()      # 大于0且小于1之间的小数
0.7664338663654585

>>> random.randint(1,5)  # 大于等于1且小于等于5之间的整数

>>> random.randrange(1,3) # 大于等于1且小于3之间的整数

>>> random.choice([1,'23',[4,5]])  # #1或者23或者[4,5]

>>> random.sample([1,'23',[4,5]],2) # #列表元素任意2个组合
[[4, 5], '23']

>>> random.uniform(1,3) #大于1小于3的小数
1.6270147180533838

>>> item=[1,3,5,7,9]
>>> random.shuffle(item) # 打乱次序
>>> item
[5, 1, 3, 7, 9]
>>> random.shuffle(item)
>>> item
[5, 9, 7, 1, 3]

写的一个验证码的小程序

import random
def valdate_code():
    ret=""
    for i in range(5):
        num=random.randint(0,9)
        alfa1=chr(random.randint(97,122))
        alfa2=chr(random.randint(65,90))
        s=random.choice([str(num),alfa1,alfa2])
        ret=ret+s
    return ret

def yanzheng():
    while True:
        key=valdate_code()
        print(key)
        man_key=input('验证码: ')
        if man_key == key:
            print("OK ")
            break
        else:
            print('验证码错误')
yanzheng()

hashlib

Python的hashlib提供了常见的摘要算法,如MD5,SHA1等等。

什么是摘要算法呢?摘要算法又称哈希算法、散列算法。它通过一个函数,把任意长度的数据转换为一个长度固定的数据串(通常用16进制的字符串表示)。

摘要算法就是通过摘要函数f()对任意长度的数据data计算出固定长度的摘要digest,目的是为了发现原始数据是否被人篡改过。

摘要算法之所以能指出数据是否被篡改过,就是因为摘要函数是一个单向函数,计算f(data)很容易,但通过digest反推data却非常困难。而且,对原始数据做一个bit的修改,都会导致计算出的摘要完全不同。

我们以常见的摘要算法MD5为例,计算出一个字符串的MD5值:

import hashlib

md5 = hashlib.md5()
md5.update('how to use md5 in python hashlib?')
print md5.hexdigest()

计算结果如下:
d26a53750bc40b38b65a520292f69306

如果数据量很大,可以分块多次调用update(),最后计算的结果是一样的:

md5 = hashlib.md5()
md5.update('how to use md5 in ')
md5.update('python hashlib?')
print md5.hexdigest()

计算结果如下:
d26a53750bc40b38b65a520292f69306

任何允许用户登录的网站都会存储用户登录的用户名和口令。如何存储用户名和口令呢?方法是存到数据库表中:

name | password
——–+———-
michael | 123456
bob | abc999
alice | alice2008
如果以明文保存用户口令,如果数据库泄露,所有用户的口令就落入黑客的手里。此外,网站运维人员是可以访问数据库的,也就是能获取到所有用户的口令。正确的保存口令的方式是不存储用户的明文口令,而是存储用户口令的摘要,比如MD5:

username | password
———+———————————
michael | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
bob | 878ef96e86145580c38c87f0410ad153
alice | 99b1c2188db85afee403b1536010c2c9
考虑这么个情况,很多用户喜欢用123456,888888,password这些简单的口令,于是,黑客可以事先计算出这些常用口令的MD5值,得到一个反推表:

‘e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e’: ‘123456’
‘21218cca77804d2ba1922c33e0151105’: ‘888888’
‘5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99’: ‘password’
这样,无需破解,只需要对比数据库的MD5,黑客就获得了使用常用口令的用户账号。

对于用户来讲,当然不要使用过于简单的口令。但是,我们能否在程序设计上对简单口令加强保护呢?

由于常用口令的MD5值很容易被计算出来,所以,要确保存储的用户口令不是那些已经被计算出来的常用口令的MD5,这一方法通过对原始口令加一个复杂字符串来实现,俗称“加盐”:

hashlib.md5(“salt”.encode(“utf8”))
经过Salt处理的MD5口令,只要Salt不被黑客知道,即使用户输入简单口令,也很难通过MD5反推明文口令。

但是如果有两个用户都使用了相同的简单口令比如123456,在数据库中,将存储两条相同的MD5值,这说明这两个用户的口令是一样的。有没有办法让使用相同口令的用户存储不同的MD5呢?

如果假定用户无法修改登录名,就可以通过把登录名作为Salt的一部分来计算MD5,从而实现相同口令的用户也存储不同的MD5。

摘要算法在很多地方都有广泛的应用。要注意摘要算法不是加密算法,不能用于加密(因为无法通过摘要反推明文),只能用于防篡改,但是它的单向计算特性决定了可以在不存储明文口令的情况下验证用户口令。

os模块

os模块是与操作系统交互的一个接口

'''
os.getcwd() 获取当前工作目录,即当前python脚本工作的目录路径
os.chdir("dirname")  改变当前脚本工作目录;相当于shell下cd
os.curdir  返回当前目录: ('.')
os.pardir  获取当前目录的父目录字符串名:('..')
os.makedirs('dirname1/dirname2')    可生成多层递归目录
os.removedirs('dirname1')    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.mkdir('dirname')    生成单级目录;相当于shell中mkdir dirname
os.rmdir('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.listdir('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
os.remove()  删除一个文件
os.rename("oldname","newname")  重命名文件/目录
os.stat('path/filename')  获取文件/目录信息
os.sep    输出操作系统特定的路径分隔符,win下为"\\",Linux下为"/"
os.linesep    输出当前平台使用的行终止符,win下为"\t\n",Linux下为"\n"
os.pathsep    输出用于分割文件路径的字符串 win下为;,Linux下为:
os.name    输出字符串指示当前使用平台。win->'nt'; Linux->'posix'
os.system("bash command")  运行shell命令,直接显示
os.environ  获取系统环境变量
os.path.abspath(path)  返回path规范化的绝对路径
os.path.split(path)  将path分割成目录和文件名二元组返回
os.path.dirname(path)  返回path的目录。其实就是os.path.split(path)的第一个元素
os.path.basename(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
os.path.exists(path)  如果path存在,返回True;如果path不存在,返回False
os.path.isabs(path)  如果path是绝对路径,返回True
os.path.isfile(path)  如果path是一个存在的文件,返回True。否则返回False
os.path.isdir(path)  如果path是一个存在的目录,则返回True。否则返回False
os.path.join(path1[, path2[, ...]])  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.getatime(path)  返回path所指向的文件或者目录的最后存取时间
os.path.getmtime(path)  返回path所指向的文件或者目录的最后修改时间
os.path.getsize(path) 返回path的大小
'''
### 关于继电器模块教程或资料的相关信息 目前提供的引用内容并未直接提及有关继电器模块的具体教程或资料[^1]。然而,可以推测您可能正在寻找与硬件控制、嵌入式开发或其他物联网相关内容相关的学习资源。 #### 可能的方向和建议 如果您的需求涉及第9天的学习内容,可以从以下几个方面入手: 1. **继电器模块的基础原理** 继电器是一种电控制器件,通常用于通过低电压信号来控制高功率设备。其工作原理基于电磁感应效应,当线圈通电时会产生磁场从而吸合触点开关[^3]。 2. **编程控制继电器** 如果涉及到程序设计部分,则需要结合具体的单片机或者树莓派等平台进行操作。例如利用Python中的`time.sleep()`函数延时等待继电器状态切换的时间间隔设置[^2]。 3. **实际项目实践** 对应到阿里云物联网平台上构建产品实例时,可按照既定流程完成产品的创建以及功能定义阶段的工作,并最终实现云端对于本地物理设备(如继电器)的状态监测与远程操控等功能。 以下是针对此类主题推荐的一些学习方向和技术要点: - 学习如何使用GPIO接口驱动外部电路元件; - 掌握常见通信协议如MQTT在智能家居场景下的应用方法; - 尝试搭建简单的自动化控制系统原型验证方案; 如果您希望获得更具体的手册文档或是视频课程链接,请进一步明确所需知识点范围以便提供更加精准的帮助! ```python import RPi.GPIO as GPIO import time relay_pin = 17 # 定义继电器连接的BCM编号引脚号 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(relay_pin, GPIO.OUT) try: while True: print("Relay ON") GPIO.output(relay_pin, GPIO.LOW) # LOW表示激活继电器闭合动作 time.sleep(2) # 延迟两秒钟 print("Relay OFF") GPIO.output(relay_pin, GPIO.HIGH)# HIGH代表断开继电器 time.sleep(2) except KeyboardInterrupt: pass finally: GPIO.cleanup() ```
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