Python基础之:struct和格式化字符
itomcoil 2025-01-20 13:56 15 浏览
简介
文件的存储内容有两种方式,一种是二进制,一种是文本的形式。如果是以文本的形式存储在文件中,那么从文件中读取的时候就会遇到一个将文本转换为Python中数据类型的问题。实际上即使是文本的形式存储,存储的数据也是也是有结构的,因为Python底层是用C来编写的,这里我们也称之为C结构。
Lib/struct.py 就是负责进行这种结构转换的模块。
struct中的方法
先看下struct的定义:
__all__ = [
# Functions
'calcsize', 'pack', 'pack_into', 'unpack', 'unpack_from',
'iter_unpack',
# Classes
'Struct',
# Exceptions
'error'
]
其中有6个方法,1个异常。
我们主要来看这6个方法的使用:
方法名 | 作用 |
struct.pack(format, v1, v2, …) | 返回一个 bytes 对象,其中包含根据格式字符串 format 打包的值 v1, v2, … 参数个数必须与格式字符串所要求的值完全匹配。 |
struct.pack_into(format, buffer, offset, v1, v2, …) | 根据格式字符串 format 打包 v1, v2, … 并将打包的字节串从 offset 开始的位置写入可写缓冲区 buffer 。 请注意 offset 是必需的参数。 |
struct.unpack(format, buffer) | 根据格式字符串 format 从缓冲区 buffer 解包(假定是由 pack(format, ...) 打包)。 返回的结果为一个元组,即使其只包含一个条目。 缓冲区的字节大小必须匹配格式所要求的大小。 |
struct.unpack_from(format, /, buffer, offset=0) | 从位置 offset 开始对 buffer 根据格式字符串 format 进行解包。 结果为一个元组,即使其中只包含一个条目。 |
struct.iter_unpack(format, buffer) | 根据格式字符串 format 以迭代方式从缓冲区 buffer 解包。 此函数返回一个迭代器,它将从缓冲区读取相同大小的块直至其内容全部耗尽。 |
struct.calcsize(format) | 返回与格式字符串 format 相对应的结构的大小(亦即 pack(format, ...) 所产生的字节串对象的大小)。 |
这些方法主要就是打包和解包的操作,其中一个非常重要的参数就是format,也被成为格式字符串,它指定了每个字符串被打包的格式。
格式字符串
格式字符串是用来在打包和解包数据时指定数据格式的机制。 它们使用指定被打包/解包数据类型的 格式字符 进行构建。 此外,还有一些特殊字符用来控制 字节顺序,大小和对齐方式。
字节顺序,大小和对齐方式
默认情况下,C类型以机器的本机格式和字节顺序表示,并在必要时通过填充字节进行正确对齐(根据C编译器使用的规则)。
我们也可以手动指定格式字符串的字节顺序,大小和对齐方式:
字符 | 字节顺序 | 大小 | 对齐方式 |
@ | 按原字节 | 按原字节 | 按原字节 |
= | 按原字节 | 标准 | 无 |
< | 小端 | 标准 | 无 |
> | 大端 | 标准 | 无 |
! | 网络(=大端) | 标准 | 无 |
大端和小端是两种数据存储方式。
第一种Big Endian将高位的字节存储在起始地址
第二种Little Endian将地位的字节存储在起始地址
其实Big Endian更加符合人类的读写习惯,而Little Endian更加符合机器的读写习惯。
目前主流的两大CPU阵营中,PowerPC系列采用big endian方式存储数据,而x86系列则采用little endian方式存储数据。
如果不同的CPU架构直接进行通信,就由可能因为读取顺序的不同而产生问题。
填充只会在连续结构成员之间自动添加。 填充不会添加到已编码结构的开头和末尾。
当使用非原字节大小和对齐方式即 ‘<‘, ‘>’, ‘=’, and ‘!’ 时不会添加任何填充。
格式字符
我们来看下字符都有哪些格式:
格式 | C 类型 | Python 类型 | 标准大小(字节) |
x | 填充字节 | 无 | |
c | char | 长度为 1 的字节串 | 1 |
b | signed char | 整数 | 1 |
B | unsigned char | 整数 | 1 |
? | _Bool | bool | 1 |
h | short | 整数 | 2 |
H | unsigned short | 整数 | 2 |
i | int | 整数 | 4 |
I | unsigned int | 整数 | 4 |
l | long | 整数 | 4 |
L | unsigned long | 整数 | 4 |
q | long long | 整数 | 8 |
Q | unsigned long long | 整数 | 8 |
n | ssize_t | 整数 | |
N | size_t | 整数 | |
e | (6) | 浮点数 | 2 |
f | float | 浮点数 | 4 |
d | double | 浮点数 | 8 |
s | char[] | 字节串 | |
p | char[] | 字节串 | |
P | void * | 整数 |
格式数字
举个例子,比如我们要打包一个int对象,我们可以这样写:
In [101]: from struct import *
In [102]: pack('i',10)
Out[102]: b'\n\x00\x00\x00'
In [103]: unpack('i',b'\n\x00\x00\x00')
Out[103]: (10,)
In [105]: calcsize('i')
Out[105]: 4
上面的例子中,我们打包了一个int对象10,然后又对其解包。并且计算了 i 这个格式的长度为4字节。
大家可以看到输出结果是 b'\n\x00\x00\x00' ,这里不去深究这个输出到底是什么意思,开头的b表示的是byte,后面是byte的编码。
格式字符之前可以带有整数重复计数。 例如,格式字符串 '4h' 的含义与 'hhhh' 完全相同。
看下如何打包4个short类型:
In [106]: pack('4h',2,3,4,5)
Out[106]: b'\x02\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00'
In [107]: unpack('4h',b'\x02\x00\x03\x00\x04\x00\x05\x00')
Out[107]: (2, 3, 4, 5)
格式之间的空白字符会被忽略,但如果是struct.calcsize 方法的话格式字符中不可有空白字符。
当使用某一种整数格式 (‘b’, ‘B’, ‘h’, ‘H’, ‘i’, ‘I’, ‘l’, ‘L’, ‘q’, ‘Q’) 打包值 x 时,如果 x 在该格式的有效范围之外则将引发 struct.error。
格式字符
除了数字之外,最常用的就是字符和字符串了。
我们先看下怎么使用格式字符,因为字符的长度是1个字节,我们需要这样做:
In [109]: pack('4c',b'a',b'b',b'c',b'd')
Out[109]: b'abcd'
In [110]: unpack('4c',b'abcd')
Out[110]: (b'a', b'b', b'c', b'd')
In [111]: calcsize('4c')
Out[111]: 4
字符前面的b,表示这是一个字符,否则将会被当做字符串。
格式字符串
再看下字符串的格式:
In [114]: pack('4s',b'abcd')
Out[114]: b'abcd'
In [115]: unpack('4s',b'abcd')
Out[115]: (b'abcd',)
In [116]: calcsize('4s')
Out[116]: 4
In [117]: calcsize('s')
Out[117]: 1
可以看到对于字符串来说calcsize返回的是字节的长度。
填充的影响
格式字符的顺序可能对大小产生影响,因为满足对齐要求所需的填充是不同的:
>>> pack('ci', b'*', 0x12131415)
b'*\x00\x00\x00\x12\x13\x14\x15'
>>> pack('ic', 0x12131415, b'*')
b'\x12\x13\x14\x15*'
>>> calcsize('ci')
8
>>> calcsize('ic')
5
下面的例子我们将会展示如何手动影响填充效果:
In [120]: pack('llh',1, 2, 3)
Out[120]: b'\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00'
上面的例子中,我们打包1,2,3这三个数字,但是格式不一样,分别是long,long,short。
因为long是4个字节,short是2个字节,所以本质上是不对齐的。
如果想要对齐,我们可以在后面再加上 0l 表示0个long,从而进行手动填充:
In [118]: pack('llh0l', 1, 2, 3)
Out[118]: b'\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
In [122]: unpack('llh0l',b'\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')
Out[122]: (1, 2, 3)
复杂应用
最后看一个复杂点的应用,这个应用中直接从unpack出来的数据读取到元组中:
>>> record = b'raymond \x32\x12\x08\x01\x08'
>>> name, serialnum, school, gradelevel = unpack('<10sHHb', record)
>>> from collections import namedtuple
>>> Student = namedtuple('Student', 'name serialnum school gradelevel')
>>> Student._make(unpack('<10sHHb', record))
Student(name=b'raymond ', serialnum=4658, school=264, gradelevel=8)
本文已收录于 http://www.flydean.com/13-python-struct-format-char/
最通俗的解读,最深刻的干货,最简洁的教程,众多你不知道的小技巧等你来发现!
欢迎关注我的公众号:「程序那些事」,懂技术,更懂你!
相关推荐
- Ollama使用指南【超全版】(olal la)
-
一、Ollama快速入门Ollama是一个用于在本地运行大型语言模型的工具,下面将介绍如何在不同操作系统上安装和使用Ollama。官网:https://ollama.comGithub:http...
- 电脑怎么优化(电脑怎么优化性能)
-
电脑配置和宽带流量也是硬件,但这些要求其实并不需要很高,关键还是怎么去安全使用电脑并进行有效的优化。电脑的应用和优化处理一、电脑的应用和优化处理二、目前,大家使用的个人电脑,配置方面均没多大问题,比如...
- 电脑win7中那些使用最频繁的命令原来这么丝滑,太顺手了
-
windows7是目前为止办公家用使用占比较大的操作系统,它的很多操作和整洁的界面让人不想替换,况且,对计算机硬件的支持也是很完美的!虽然目前主流的牛夫人win10和小甜甜win11已经占据了很大一边...
- .NetCore 设置环境变量(.net core环境搭建)
-
.NetCore设置环境变量开发过程中经常要发布一个版本到测试服上给测试人员测试,可能需要直接输出错误信息,需要设置环境变量为Development,如果是IIS可以设置web.config环境变量...
- 「分享」非常全面的CentOS7系统安全检测和加固脚本
-
CentOS7系统检测和加固脚本脚本来源:https://github.com/xiaoyunjie/Shell_Script主要是为了Linux系统的安全,通过脚本对Linux系统进行一键检测和一键...
- 手把手带你进行Golang环境配置(golang运行时配置文件目录)
-
前言大家好,我是星期八,是一个每天都要在镜子前给自己梳仅剩三根头发的三年码农本次我们来安排一下如何在win平台上配置Go语言开发环境。整体来说,Go配置环境还是挺轻松的,和Python差不多,并且会自...
- Elasticsearch 的用户名和密码设置
-
在Elasticsearch中,用户名和密码的设置取决于安装方式和版本。以下是详细说明:1.Elasticsearch<7.x版本默认无安全认证早期版本默认不启用安全功能,无需用户名...
- gpeditmsc找不到文件的解决方法亲测有效
-
Gpedit.msc找不到文件的怎么办?Gpedit.msc是用于打开Windows系统组策略的命令程序,缺少它系统会弹出“Gpedit.msc找不到”、“Gpedit.msc打不开”等提示,那么...
- Win7命令提示符输入taskkill提示不是内部或外部命令
-
使用win7系统的用户,想在命令提示符下使用taskkill命令删掉进程的时候,却提示taskkill不是内部或外部命令,也不是可运行的程序,遇到这样的问题,这位用户不知道怎么解决。所以给大家带来了解...
- 如何使用VSCode+gdbserver远程调试ZMC900E
-
由于嵌入式设备资源受限,通常无法在其上安装庞大的IDE调试程序,且许多嵌入式系统并无桌面环境。为了方便调试自开发程序,本文介绍利用VSCode与gdbserver进行嵌入式设备上程序的远程调试方法。...
- 系统优化 命令行也可以这么6?(进行系统优化)
-
由于命令行的简洁、高效,平时很多操作我们都爱使用命令行来完成。不过系统自带的命令行使用起来有各种不方便,如很多命令自带Y/N开关,这些命令需要手动输入Y/N才能完成,如果自行安装的命令行则要进入安装目...
- 不借助Linux系统,在Windows下如何搭建ZMC900E交叉编译环境
-
不需要依赖笨重的虚拟机,也不需要安装双系统。抛开繁琐的环境准备,在Windows上轻松搭建交叉编译环境。本文将介绍如何在Windows上搭建交叉编译环境,不借助Linux系统,直接进行交叉编译。前言...
- 超详细的rabbitmqctl管理和监控RabbitMQ命令总结
-
概述MQ全称为MessageQueue,消息队列(MQ)是一种应用程序对应用程序的通信方法。应用程序通过读写出入队列的消息(针对应用程序的数据)来通信,而无需专用连接来链接它们。消息传递指的是程序...
- 《Windows 学习:100 条命令大全》内容总结
-
一、文件与目录管理1.基础操作dir:用于列出当前目录下的文件和子目录。在命令提示符中输入dir,即可显示当前目录的内容,如文件名称、大小、修改日期等信息。若想查看隐藏文件,可使用dir/a命令。...
- Python 3.14 新特性盘点,更新了些什么?
-
Python3.14.0稳定版将于2025年10月正式发布,目前已进入beta测试阶段。这意味着在往后的几个月里,3.14的新功能已冻结,不再合入新功能(除了修复问题和完善文档)。3...
- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- ps图案在哪里 (33)
- super().__init__ (33)
- python 获取日期 (34)
- 0xa (36)
- super().__init__()详解 (33)
- python安装包在哪里找 (33)
- linux查看python版本信息 (35)
- python怎么改成中文 (35)
- php文件怎么在浏览器运行 (33)
- eval在python中的意思 (33)
- python安装opencv库 (35)
- python div (34)
- sticky css (33)
- python中random.randint()函数 (34)
- python去掉字符串中的指定字符 (33)
- python入门经典100题 (34)
- anaconda安装路径 (34)
- yield和return的区别 (33)
- 1到10的阶乘之和是多少 (35)
- python安装sklearn库 (33)
- dom和bom区别 (33)
- js 替换指定位置的字符 (33)
- python判断元素是否存在 (33)
- sorted key (33)
- shutil.copy() (33)