os.path 命令快速查看

这篇博客介绍了Python的os.path模块,包括获取绝对路径、文件名、判断路径属性、合成路径等常用函数的使用方法,并通过示例进行演示。尽管在测试中可能遇到一些不理想的情况,但该模块在处理文件路径操作时非常实用。

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os.path 官方文档

os.path.abspath(path) #返回绝对路径
os.path.basename(path) #返回路径终点的文件名
os.path.commonpath(list) #返回list中所有path共有的最长路径,合法的
os.path.commonprefix(list) #返回list中所有path共有的前缀,有可能不是路径,非法的
os.path.dirname(path) #返回文件的路径
os.path.exists(path) #路径存在则返回True,路径损坏返回False
os.path.lexists #路径存在则返回True,路径损坏也返回True
os.path.expanduser(path) #把path中包含的"~ “和”~user"转换成用户目录
os.path.expandvars(path) #根据环境变量的值替换path中包含的”$ name”和”${name}”
os.path.getatime(path) #返回最后一次进入此path的时间
os.path.getmtime(path) #返回在此path下最后一次修改的时间
os.path.getctime(path) #返回path的大小
os.path.getsize(path) #返回文件大小,如果文件不存在就返回错误
os.path.isabs(path) #判断是否为绝对路径
os.path.isfile(path) #判断路径是否为文件
os.path.isdir(path) #判断路径是否为目录
os.path.islink(path) #判断路径是否为链接
os.path.ismount(path) #判断路径是否为挂载点
os.path.join(path1[, path2[, …]]) #把目录和文件名合成一个路径
os.path.normcase(path) #转换path的大小写和斜杠
os.path.normpath(path) #规范path字符串形式
os.path.realpath(path) #返回path的真实路径
os.path.relpath(path, start=os.curdir) #从start开始计算相对路径
os.path.samefile(path1, path2) #判断目录或文件是否相同
os.path.sameopenfile(fp1, fp2) #判断fp1和fp2是否指向同一文件
os.path.samestat(stat1, stat2) #判断元组stat1和stat2是否指向同一个文件
os.path.split(path) #把路径分割成dirname和basename,返回一个元组
os.path.splitdrive(path) #一般用在windows下,返回驱动器名和路径组成的元组
os.path.splitext(path) #分割路径,返回路径名和文件扩展名的元组
os.path.splitunc(path) #把路径分割为加载点与文件

测试了一个例子,有些失望

>>> from os import path
>>> original = 'G:\abc\123\a\7\1-2\1.2\1#2\1@2\1_2\af测试:f df""f.txt'
>>> a = path.expanduser(original)
>>> b = path.expandvars(original)
>>> c = path.normcase(original)
>>> d = path.normpath(original)
>>> e = path.realpath(original)
>>> a
'G:\x07bcS\x07\x07\x01-2\x01.2\x01#2\x01@2\x01_2\x07f测试:f df""f.txt'
>>> b
'G:\x07bcS\x07\x07\x01-2\x01.2\x01#2\x01@2\x01_2\x07f测试:f df""f.txt'
>>> c
'g:\x07bcs\x07\x07\x01-2\x01.2\x01#2\x01@2\x01_2\x07f测试:f df""f.txt'
>>> d
'G:\x07bcS\x07\x07\x01-2\x01.2\x01#2\x01@2\x01_2\x07f测试:f df""f.txt'
>>> e
'G:\\\x07bcS\x07\x07\x01-2\x01.2\x01#2\x01@2\x01_2\x07f测试:f df""f.txt'
>>> for path_ in [original,a,b,c,d,e]:
...     with open(path_, 'r') as f:
...         print(f.read())
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'G:\x07bcS\x07\x07\x01-2\x01.2\x01#2\x01@2\x01_2\x07f测试:f df""f.txt'

唉,先这样吧,以后有时间再学,现在都午夜12点半了,我要睡觉!

### 使用 `os.path.exists` 和 `pathlib` 检查路径存在的方法 #### 方法一:使用 `os.path.exists` 通过 `os.path.exists()` 函数可以检查指定的路径是否存在。如果路径存在,则返回 `True`;否则返回 `False`。 为了提高可靠性,建议先对路径进行标准化处理后再执行检查操作。可以通过调用 `os.path.abspath()` 或者 `os.path.normpath()` 来实现这一目标[^1]。 以下是具体代码示例: ```python import os # 定义原始路径 original_path = "my/path/with/special/characters" # 对路径进行规范化处理 normalized_path = os.path.abspath(original_path) if os.path.exists(normalized_path): print(f"路径 {normalized_path} 存在") else: print(f"路径 {normalized_path} 不存在") ``` 上述代码片段展示了如何利用 `os.path.abspath()` 将相对路径转换成绝对路径,并随后验证其有效性。 --- #### 方法二:使用 `pathlib.Path.exists` Python 的标准库还提供了更现代化的方式——即基于对象的设计模式来管理文件系统中的资源。推荐使用 `pathlib` 模块替代传统的字符串拼接方式。这种方式不仅更加直观易读,而且能够有效减少因路径分隔符不一致而引发的问题。 下面是具体的例子说明如何借助 `pathlib` 实现相同的功能: ```python from pathlib import Path # 构造Path对象 p = Path("my/path/with/special/characters") # 调用exists方法判断该位置是否有对应的实体 if p.exists(): print(f"{p.resolve()} 是有效的路径") else: print(f"{p.resolve()} 并不是一个实际存在的地址") ``` 这里需要注意的是,`resolve()` 可以帮助我们获得最终解析后的完整路径形式,这对于诊断潜在问题非常有用[^3]。 另外,在某些情况下可能还需要考虑跨平台兼容性等问题。此时可以选择适当调整参数设置或者采用其他辅助工具完成任务需求。 --- #### 创建新目录或文件夹 无论是哪种方案都支持动态生成新的子级结构。对于简单的场景可以直接运用如下命令快速建立所需的存储空间: ```python new_directory = "/example/new/directory" try: os.makedirs(new_directory) except OSError as e: if not os.path.isdir(new_directory): raise Exception('Failed to create directory') from e print("成功创建了", new_directory) ``` 而在较复杂的项目里则倾向于依赖于更高层次抽象层所提供的功能集,比如前面提到过的 `pathlib` 库就内置有专门用于此类目的的方法: ```python target_dir = Path("/another/example/dir").mkdir(parents=True, exist_ok=True) ``` 此段脚本会递归地构建整个链条上的每一个组成部分直到达到终点为止,同时允许重复尝试而不抛出异常[^2]。 --- ### 总结 综上所述,无论你是偏好传统风格还是现代面向对象编程范式下的解决方案,都可以找到适合自己的途径去解决关于检测与初始化工作区方面的挑战。希望这些指导对你有所帮助!
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