(11)shutil模块(文件处理模块)

本文深入讲解了Python中shutil模块的使用方法,包括文件和目录的复制、移动、删除、压缩和解压缩等功能。详细解释了shutil.copyfileobj、shutil.copyfile、shutil.copymode、shutil.copystat、shutil.copy等函数的用法,并介绍了如何使用shutil.make_archive进行文件打包和压缩。

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shutil模块的格式

shutil.copyfileobj(文件1,文件2)   #将文件1的数据覆盖copy给文件2 

import shutil

f1 = open("1.txt",encoding="utf-8")

f2 = open("2.txt","w",encoding="utf-8")

shutil.copyfileobj(f1,f2)

PS:文件2必须存在,不存在报错

shutil.copyfile(文件1,文件2)   #不用打开文件,直接用文件名进行覆盖copy

import shutil

shutil.copyfile("1.txt","3.txt")

shutil.copymode(文件1,文件2):之拷贝权限,内容组,用户,均不变

def copymode(src,dst):
    """copy mode bits from src to dst"""
    if hasattr(os,'chmod'):
        st = os.stat(stc)
        mode = stat.S_IMODE(st.st_mode)
        os.chmod(dst,mode)

shutil.copystat(文件1,文件):只拷贝了权限

def copystat(src,dst):
    """将所有的状态信息(模式位、时间、时间、标志)从src复制到dst"""
    st = os.stat(src)
    mode = stat.S_IMODE(st.st_mode)
    if hasattr(os, 'utime'):
        os.utime(dst,(st.st_atime,st.st_mtime))
    if hasattr(os, 'chmod')
        os.chmod(dst,mode)
    if hasattr(os, 'chflags') and hasattr(st,'st_flags'):
        try:
            os.chflags(dst, st.st_flags)
        except OSError,why:
            for err in 'EOPNOTSUPP', 'ENOTSUP':
                if hasattr(errno,err) and why.errno == getattr(errno, err):
                    break
                else:
                    raise

shutil.copy(文件1,文件2):拷贝文件和权限都进行copy

def copy(src,dst):
    """copy data and mode bits ("cp src dst")
    The destination may be a directory.
    """
    if os.path.isdir(dst):
        dst = os.path.join(dst,os.path.basename(src))
        copyfile(src,dst)
        copymode(src,dst)

hutil.make_archive()   #可以压缩,打包文件

import shutil

shutil.make_archive("shutil_archive_test","zip","D:\新建文件夹 (2)")

 

shutil 对压缩包的处理是调用 ZipFile 和 TarFile 两个模块来进行的,详细:

zipfile 压缩解压

 

import zipfile

# 压缩
z = zipfile.ZipFile('laxi.zip', 'w')
z.write('a.log')
z.write('data.data')
z.close()

# 解压
z = zipfile.ZipFile('laxi.zip', 'r')
z.extractall()
z.close()

tarfile 压缩解压

import tarfile

# 压缩
tar = tarfile.open('your.tar','w')
tar.add('/Users/wupeiqi/PycharmProjects/bbs2.zip', arcname='bbs2.zip')
tar.add('/Users/wupeiqi/PycharmProjects/cmdb.zip', arcname='cmdb.zip')
tar.close()

# 解压
tar = tarfile.open('your.tar','r')
tar.extractall()  # 可设置解压地址
tar.close()

 

转载于:https://www.cnblogs.com/shizhengquan/p/10169694.html

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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