Mongodb 的python模块---pyMongo

本文介绍如何使用PyMongo库连接MongoDB数据库,并演示数据的增删改查操作,包括文档的插入、查询、更新及索引的创建等。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >


一、pyMongo
1、安装
非标准库需要安装
#easy_install pyMongo
2、连接
使用pymongo.connecttion.Connection类与MongoDB服务器连接
from pymongo Connection
db=Connection('localhost',27017).apachelog #这里创建连接和使用库写在一起来了
>>> connection=pymongo.Connection('localhost',27017) #创建连接
>>> db = connection.test_database #切换数据库
获取collection
>>> collection = db.test_collection
db和collection都是延时创建的,在添加Document时才真正创建
3、插入数据
对于python来说,mongo的每一个文档都是一个字典
db.test.insert({'a':[1,2,3]})
db.test.find_One()
文档添加,_id自动创建
>>> import datetime
>>> post = {"author": "Mike","text": "My first blog post!","tags": ["mongodb", "python", "pymongo"],"date": datetime.datetime.utcnow()}
>>> posts = db.posts
>>> posts.insert(post) 
批量插入
>>> new_posts = [{"author": "Mike","text": "Another post!","tags": ["bulk", "insert"],"date": datetime.datetime(2009, 11, 12, 11, 14)},{"author": "Eliot","title": "MongoDB is fun","text": "and pretty easy too!","date": datetime.datetime(2009, 11, 10, 10, 45)}]
>>> posts.insert(new_posts)
多个文档组成列表插入
获取所有collection(相当于SQL的show tables)
>>> db.collection_names()
[u'posts', u'system.indexes']
4、查询
获取单个文档
>>> posts.find_one() 
查询多个文档
>> for post in posts.find():
post 
加条件的查询
>>> posts.find_one({"author": "Mike"})
高级查询
>>> posts.find({"date": {"$lt": d}}).sort("author")
统计数量
>>> posts.count()
3
5、更新数据
db.hourly.update({"hour":hour,"url":url},$inc:{"views":1},upsert=True)
5、创建索引
from pymongo import ASCENDING
db.hourly.create_index([("hour":ASCENDING),("url":ASCENDING)],uniqe=True)

内容概要:本文档详细介绍了基于Google Earth Engine (GEE) 构建的阿比让绿地分析仪表盘的设计与实现。首先,定义了研究区域的几何图形并将其可视化。接着,通过云掩膜函数和裁剪操作预处理Sentinel-2遥感影像,筛选出高质量的数据用于后续分析。然后,计算中值图像并提取NDVI(归一化差异植被指数),进而识别绿地及其面积。此外,还实现了多个高级分析功能,如多年变化趋势分析、人口-绿地交叉分析、城市热岛效应分析、生物多样性评估、交通可达性分析、城市扩张分析以及自动生成优化建议等。最后,提供了数据导出、移动端适配和报告生成功能,确保系统的实用性和便捷性。 适合人群:具备一定地理信息系统(GIS)和遥感基础知识的专业人士,如城市规划师、环境科学家、生态学家等。 使用场景及目标:①评估城市绿地分布及其变化趋势;②分析绿地与人口的关系,为城市规划提供依据;③研究城市热岛效应及生物多样性,支持环境保护决策;④评估交通可达性,优化城市交通网络;⑤监测城市扩张情况,辅助土地利用管理。 其他说明:该系统不仅提供了丰富的可视化工具,还集成了多种空间分析方法,能够帮助用户深入理解城市绿地的空间特征及其对环境和社会的影响。同时,系统支持移动端适配,方便随时随地进行分析。用户可以根据实际需求选择不同的分析模块,生成定制化的报告,为城市管理提供科学依据。
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