day26 hashlib, logging

本文深入探讨了密码加密技术,如hashlib和hmac在防止密码泄露中的应用,以及UUID在确保唯一标识符方面的独特作用。同时,详细介绍了Python logging模块的不同版本,包括其在日志记录、错误追踪和系统维护中的高级用法。

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

hashlib

  • 为了防止密码在传输过程被抓取
  • 对字符进行加密,相当于是一个自定义的字符编码表
  • 原来是0和1转换成字符,而现在是字符转换成另一种字符
import hashlib
m = hashilib.md5()       # 相比其他的编码比较难破解

# pwd = b'helloworld'   # 得先处理成二进制
pwd = 'helloworld'.encode(utf-8)  # 这样也可以

m.update(pwd)
print(m.hexdigest())
fc5e038d38a57032085441e7fe7010b0
  1. hash加密之后的长度都是相同的
  2. 加密的东西一样,哈希的结果也是一样的
  3. 如果使用同一个哈希字符编码表,不断的hash,他的结果会累加
# 两个密码的长度相差甚远,但是加密后的长度是相同的
m = hashlib.md5()
pwd = b'123'
m.update(pwd)
print(m.hexdigest())

m = hashlib.md5()
pwd = b'asdhadjadaldj'
m.update(pwd)
print(m.hexdigest())

# 加密的内容一样,获得哈希的结果也是相同的
m = hashlib.md5()
pwd = b'123'
m.update(pwd)
print(m.hexdigest())
202cb962ac59075b964b07152d234b70
a397e9b17ab515acdc59044b687f8c9f
202cb962ac59075b964b07152d234b70
# 使用同一个md5, 一直update,结果是累加的
# update(b'123')再update(b'456')和update('123456')的结果是一样的
m = hashlib.md5()
pwd = b'123'
m.update(pwd)
m.update(b'456')
print(m.hexdigest())
e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
  • 撞库
def break_pwd(hash_pwd):
    for pwd in pwd_list:
        m = hashlib.md5()
        m.update(pwd.encode('utf-8'))
        if m.hexdigest() == hash_pwd:
            return pwd

if __name__ == '__main__':
    # 密码hash后的值

    hash_pwd = '0562b36c3c5a3925dbe3c4d32a4f2ba2'
    pwd = break_pwd(hash_pwd)
    print('这个傻逼用户的密码是:', pwd)
这个傻逼用户的密码是: hash123456

hmac

  • 为了防止撞库
  • 加盐
  • 有hashlib的所有特性
import hmac

m = hmac.new(b'123')  # 加盐处理

m.update(b'123')
m.update(b'456')
print(m.hexdigest())        # a31dce88633f3393f6c475525ff48301

m =hmac.new(b'123')

m.update(b'123456')
print(m.hexdigest())        # a31dce88633f3393f6c475525ff48301
  • 不同的加盐处理,加密相同的内容,得到的结果并不相同
m = hmac.new(b'123')

m.update(b'123')
m.update(b'456')
print(m.hexdigest())        # a31dce88633f3393f6c475525ff48301

m = hmac.new(b'12')

m.update(b'123456')
print(m.hexdigest())        # 85f7e2aa1088bef00800f8bb95330117

uuid

  • 永不重复,因为是按照时间来生成的
import uuid

for i in range(4):
    print(uuid.uuid4())
1d1d1c6c-95c0-43ac-9e90-fbd92e8532d7
a51b5dd6-06ba-4a48-a191-d50b305352e6
dc3129d1-a9e7-4f7f-adc0-7c3c46a64261
f406a738-d9c8-440d-b9a2-5219d3241f5a

logging

  • 相当于记录日记(把每一天重要的东西记录下来),但是更多的是日志(记录程序的相关信息)
  • info(没有任何问题) --> debug(没有任何问题) --> warning(可以做但没必要) --> error(必须得做) --> critical(程序崩溃)

v1

import logging

name = 'nick'
total_prize = '66666'

logging.info(f'{name}消费了{total_prize}元')        # 等级10
logging.debug(f'{name}消费了{total_prize}元')       # 20
logging.warning(f'{name}消费了{total_prize}元')     # 30
logging.error(f'{name}消费了{total_prize}元')       # 40
logging.critical(f'{name}消费了{total_prize}元')    # 50
WARNING:root:nick消费了15000元
ERROR:root:nick消费了15000元
CRITICAL:root:nick消费了15000元
  • 这种方式的缺点:
    • 不能把日志保存到文件中
    • 30级以上的东西无法记录

v2

logging.basicConfig(filename='access.log',  # 指定日志保存的文件名
                     format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s -%(module)s: %(message)s',  # 指定日志的格式
                     datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p',  # 时间
                     level=10)  # 控制保存的最低等级

name = 'nick'
total_prize = '10000'

logging.info(f'{name}消费了{total_prize}元')  # 10
logging.debug(f'{name}消费了{total_prize}元')  # 20
logging.warning(f'{name}消费了{total_prize}元')  # 30
logging.error(f'{name}消费了{total_prize}元')  # 40
logging.critical(f'{name}消费了{total_prize}元')  # 50
可在logging.basicConfig()函数中可通过具体参数来更改logging模块默认行为,可用参数有:
    
filename:用指定的文件名创建FiledHandler(后边会具体讲解handler的概念),这样日志会被存储在指定的文件中。
filemode:文件打开方式,在指定了filename时使用这个参数,默认值为“a”还可指定为“w”。
format:指定handler使用的日志显示格式。
datefmt:指定日期时间格式。
level:设置rootlogger(后边会讲解具体概念)的日志级别
stream:用指定的stream创建StreamHandler。可以指定输出到sys.stderr,sys.stdout或者文件,默认为sys.stderr。若同时列出了filename和stream两个参数,则stream参数会被忽略。


format参数中可能用到的格式化串:

%(name)s Logger的名字
%(levelno)s 数字形式的日志级别
%(levelname)s 文本形式的日志级别
%(pathname)s 调用日志输出函数的模块的完整路径名,可能没有
%(filename)s 调用日志输出函数的模块的文件名
%(module)s 调用日志输出函数的模块名
%(funcName)s 调用日志输出函数的函数名
%(lineno)d 调用日志输出函数的语句所在的代码行
%(created)f 当前时间,用UNIX标准的表示时间的浮 点数表示
%(relativeCreated)d 输出日志信息时的,自Logger创建以 来的毫秒数
%(asctime)s 字符串形式的当前时间。默认格式是 “2003-07-08 16:49:45,896”。逗号后面的是毫秒
%(thread)d 线程ID。可能没有
%(threadName)s 线程名。可能没有
%(process)d 进程ID。可能没有
%(message)s用户输出的消息
  • 这种方式的缺点:
    • 对于不同的项目要处理不同的,不够灵活
    • 一直往文件中写入,不能打印,可控度差
    • 参数全部都是固定不变的
    • v2不能指定字符编码

v3

  1. logger 你是哪个版本的日志
  2. filter 不用管
  3. handler 是保存在文件中,还是打印到屏幕里
  4. formatter 控制日志的格式
# 1. logger
logger = logging.getLogger('shop')

# 2. filter,不用管

# 3. handler
t1 = logging.FileHandler('ti.log')  # 往文件中打印
t2 = logging.FileHandler('t2.log')
sm = logging.StreamHandler()        # 往屏幕上打印

# 4. formatter,复制粘贴
f1 = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s -%(module)s:  %(message)s',
                       datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p', )
f2 = logging.Formatter('%(asctime)s :  %(message)s',
                       datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p', )
f3 = logging.Formatter('%(name)s %(message)s', )

# 5. formatter绑定到handler中去
t1.setFormatter(f1)
t2.setFormatter(f2)
sm.setFormatter(f3)

# 6. handler绑定到logger中
logger.addHandler(t1)
logger.addHandler(t2)
logger.addHandler(sm)

# 7. 设置打印的级别
logger.setLevel(10)   # 全部的最低等级,先走这个,再走单个的,如果不设置的话默认是30

t1.setLevel(30)
t2.setLevel(50)
sm.setLevel(40)

# 8. 测试
logger.info('12345')
logger.debug('12345')
logger.warning('12345')
logger.error('12345')
logger.critical('12345')

看了这个,上面的当作没看过

import os
import logging.config

# 定义三种日志输出格式 开始
standard_format = '[%(asctime)s][%(threadName)s:%(thread)d][task_id:%(name)s][%(filename)s:%(lineno)d]' \
                  '[%(levelname)s][%(message)s]'  # 其中name为getLogger()指定的名字;lineno为调用日志输出函数的语句所在的代码行
simple_format = '[%(levelname)s][%(asctime)s][%(filename)s:%(lineno)d]%(message)s'
id_simple_format = '[%(levelname)s][%(asctime)s] %(message)s'
# 定义日志输出格式 结束

logfile_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))  # log文件的目录,需要自定义文件路径 # atm
logfile_dir = os.path.join(logfile_dir, 'log')  # C:\Users\oldboy\Desktop\atm\log

logfile_name = 'log.log'  # log文件名,需要自定义路径名

# 如果不存在定义的日志目录就创建一个
if not os.path.isdir(logfile_dir):  # C:\Users\oldboy\Desktop\atm\log
    os.mkdir(logfile_dir)

# log文件的全路径
logfile_path = os.path.join(logfile_dir, logfile_name)  # C:\Users\oldboy\Desktop\atm\log\log.log
# 定义日志路径 结束

# log配置字典
LOGGING_DIC = {
    'version': 1,
    'disable_existing_loggers': False,
    'formatters': {
        'standard': {
            'format': standard_format
        },
        'simple': {
            'format': simple_format
        },
    },
    'filters': {},  # filter可以不定义
    'handlers': {
        # 打印到终端的日志
        'console': {
            'level': 'DEBUG',
            'class': 'logging.StreamHandler',  # 打印到屏幕
            'formatter': 'simple'
        },
        # 打印到文件的日志,收集info及以上的日志
        'default': {
            'level': 'INFO',
            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',  # 保存到文件
            'formatter': 'standard',
            'filename': logfile_path,  # 日志文件
            'maxBytes': 1024 * 1024 * 5,  # 日志大小 5M  (*****)
            'backupCount': 5,
            'encoding': 'utf-8',  # 日志文件的编码,再也不用担心中文log乱码了
        },
    },
    'loggers': {
        # logging.getLogger(__name__)拿到的logger配置。如果''设置为固定值logger1,则下次导入必须设置成logging.getLogger('logger1')
        '': {
            # 这里把上面定义的两个handler都加上,即log数据既写入文件又打印到屏幕
            'handlers': ['default', 'console'],
            'level': 'DEBUG',
            'propagate': False,  # 向上(更高level的logger)传递
        },
    },
}



def load_my_logging_cfg():
    logging.config.dictConfig(LOGGING_DIC)  # 导入上面定义的logging配置
    logger = logging.getLogger(__name__)  # 生成一个log实例
    logger.info('It works!')  # 记录该文件的运行状态
    return logger            #  把logger返回


if __name__ == '__main__':
    load_my_logging_cfg()
  • 其中的获取路径以及log配置字典可以进行一些参数的修改

转载于:https://www.cnblogs.com/lucky75/p/11004541.html

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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