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1 Python介绍 2 Python发展史 3 Python 2.x 与 3.x 的选择 4 Python 的安装 5 Hello World 程序的书写语法 6 变量 7 用户输入 8 模块初识 9 .pyc是个什么鬼? 10 数据类型初识 11 数据运算 12 表达式if ...else语句 13 表达式for 循环 14 break and continue 15 表达式while 循环 16 做业需求 17 补充: 18 bytes类型 19 三元运算 20 进制
python的创始人为吉多·范罗苏姆(Guido van Rossum)。1989年的圣诞节期间,吉多·范罗苏姆为了在阿姆斯特丹的家中打发时间,java
决心开发一个新的脚本解释程序,做为ABC语言的一种继承。python
最新(截止2017年3月)的TIOBE排行榜,Python赶超PHP占据第五, Python崇尚优美、清晰、简单,是一个优秀并普遍使用的语言。linux
由上图可见,Python总体呈上升趋势,反映出Python应用愈来愈普遍而且也逐渐获得业内的承认!!!c++
目前Python主要应用领域:程序员
Python在一些公司的应用: web
目前,在计算机领域的编程语言中,有多个角度来划分的归属即低级与高级、编译型与解释型、静态型与动态型、强类型与弱类型、面向过程与面向对象等几个方面来定性语言。算法
低级与高级:shell
1 通常来说高级语言和低级语言有如下特色: 2 3 高级语言:编程效率高,执行效率低,对硬件的可控性弱,目标代码大,可维护性好,可移植性好(C语言等) 4 低级语言:编程效率低,执行效率高,对硬件的可控性强,目标代码小,可维护性差,可移植性差(汇编语言) 5 6 7 咱们都知道CPU运行的是二进制指令,全部的语言编写的程序最终都要翻译成二进制代码,可是为何实现会有以上众多差别呢? 8 9 越低级的语言,形式上越接近机器指令,汇编指令与机器指令一一对应。而越高级的语言,一条语句对应的指令数越多,其缘由为高级语言对底层操做进行了抽象和封装,使编写程序的过程更接近天然语言的逻辑表达,极大的简化了编程的过程。也就是说当你用高级语言写一句,会被转换成许多底层操做,而这一转换过程由编译器或解释器来完成,大大的提升了生产效率。所以高级语言的出现是计算机发展的必然结果。 10 11 下面重点解释为什么低级语言的执行效率更高: 12 13 1.低级语言能够经过控制硬件访问来优化效率 14 15 越低级的语言越接近底层,即控制硬件访问的能力越强,对硬件资源的利用效率越高。好比说汇编语言可以访问寄存器,而C语言就作不到。经过对寄存器等硬件的访问,咱们能够将程序的运行效率优化到最大,而像C这样的高级语言用的最多的是堆栈这样的内存结构,访问速度天然不如寄存器了。 16 17 2.高级语言程序存在工做冗余,有效率损失。 18 19 各类语言须要经过编译器翻译成机器码,无论编译多么智能和强大,都会产生冗余。这里的冗余不是指指令的多少,而是指有没有必要作的操做。 产生冗余的多少关键要看语言跟机器指令之间的耦合度。耦合度越大,编译器翻译过程越简单,产生的冗余越少。例如汇编程序,因为与机器码一一对应,所以编译后基本没有冗余。而高级语言因为进行了抽象和封装,所以与机器指令间的耦合度相对较低,整个编译过程相对复杂,不可避免地会产生较多的冗余。听说C语言有10%的效率损失。 20 21 3.效率高不高,还取决于程序员水平。 22 23 一个差的程序员用汇编写程序,可能存在许多冗余操做,而程序高手用c语言写,能够将程序优化到最大。最终的结果多是汇编的程序跑不过C语言程序。 24 25 26 总之,完成一项工做的工做量是不变的,机器作的 多了,人就作的就少了,同时人对程序的不少细节的控制性也减弱了。各类语言都是在这个平衡点附近纠结。从C/C++的注重机器运算效率的优化,到C#/Java注重开发效率的优化。人操做起来更加方便了,更高效了,代价就是,机器要处理的东西更多了,运算效率被进一步压缩。可是压缩在许可范围内,就是一种进步。
编译型与解释型:编程
参考:
静态型与动态型:
一般咱们所说的动态语言、静态语言是指动态类型语言和静态类型语言。 (1)动态类型语言:动态类型语言是指在运行期间才去作数据类型检查的语言,也就是说,在用动态类型的语言编程时,不用给变量指定数据类型,程序运行时会在首次赋值给变量时,在内部将该变量的数据类型记录下来。Python和Ruby就是一种典型的动态类型语言,其余的各类脚本语言如 VBScript,Shell等属于动态类型语言。 (2)静态类型语言:静态类型语言与动态类型语言恰好相反,变量的数据类型是在编译期间检查的,也就是说在给变量赋值以前必须首先声明变量的数据类型,C/C++是静态类型语言的典型表明,其余的静态类型语言还有C#、JAVA等。 对于动态语言与静态语言的区分,套用一句流行的话就是:Static typing when possible, dynamic typing when needed。
强类型与弱类型:
(1)强类型语言:强制数据类型定义的语言。也就是说,一旦一个变量被指定了某个数据类型,若是不通过强制类型转换,那么它就永远是这个数据类型。举个例子:若是你定义了一个整型变量a,那么程序根本不可能将a看成字符串类型处理。强类型定义语言是类型安全的语言。 (2)弱类型语言:数据类型能够被忽略的语言。它与强类型定义语言相反, 一个变量能够赋不一样数据类型的值。 虽然强类型定义语言在运行速度上可能略逊于弱类型定义语言,可是强类型定义语言带来的严谨性可以有效的避免许多错误。另外,“这门语言是否是动态语言”与“这门语言是否类型安全”之间是彻底没有联系的! 例如:Python是动态语言,是强类型定义语言(类型安全的语言); VBScript是动态语言,是弱类型定义语言(类型不安全的语言); JAVA是静态语言,是强类型定义语言(类型安全的语言)。
python是一门动态解释性的强类型定义语言。那这些特性决定了Python的一些优缺点。
先看优势
再看缺点:
固然,Python还有一些其它的小缺点,在这就不一一列举了,我想说的是,任何一门语言都不是完美的,都有擅长和不擅长作的事情。
当咱们编写Python代码时,咱们获得的是一个包含Python代码的以.py
为扩展名的文本文件。要运行代码,就须要Python解释器去执行.py
文件。
因为整个Python语言从规范到解释器都是开源的,因此理论上,只要水平够高,任何人均可以编写Python解释器来执行Python代码(固然难度很大)。事实上,确实存在多种Python解释器。
当咱们从Python官方网站下载并安装好Python 2.7后,咱们就直接得到了一个官方版本的解释器:CPython。这个解释器是用C语言开发的,因此叫CPython。在命令行下运行python
就是启动CPython解释器。
CPython是使用最广的Python解释器。教程的全部代码也都在CPython下执行。
IPython是基于CPython之上的一个交互式解释器,也就是说,IPython只是在交互方式上有所加强,可是执行Python代码的功能和CPython是彻底同样的。比如不少国产浏览器虽然外观不一样,但内核其实都是调用了IE。
CPython用>>>
做为提示符,而IPython用In [
序号
]:
做为提示符。
PyPy是另外一个Python解释器,它的目标是执行速度。PyPy采用JIT技术,对Python代码进行动态编译(注意不是解释),因此能够显著提升Python代码的执行速度。
绝大部分Python代码均可以在PyPy下运行,可是PyPy和CPython有一些是不一样的,这就致使相同的Python代码在两种解释器下执行可能会有不一样的结果。若是你的代码要放到PyPy下执行,就须要了解PyPy和CPython的不一样点。
Jython是运行在Java平台上的Python解释器,能够直接把Python代码编译成Java字节码执行。
IronPython和Jython相似,只不过IronPython是运行在微软.Net平台上的Python解释器,能够直接把Python代码编译成.Net的字节码。
Python的解释器不少,但使用最普遍的仍是CPython。若是要和Java或.Net平台交互,最好的办法不是用Jython或IronPython,而是经过网络调用来交互,确保各程序之间的独立性。
In summary : Python 2.x is legacy, Python 3.x is the present and future of the language
Python 3.0 was released in 2008. The final 2.x version 2.7 release came out in mid-2010, with a statement of
extended support for this end-of-life release. The 2.x branch will see no new major releases after that. 3.x is
under active development and has already seen over five years of stable releases, including version 3.3 in 2012,
3.4 in 2014, and 3.5 in 2015. This means that all recent standard library improvements, for example, are only
available by default in Python 3.x.
Guido van Rossum (the original creator of the Python language) decided to clean up Python 2.x properly, with less regard for backwards compatibility than is the case for new releases in the 2.x range. The most drastic improvement is the better Unicode support (with all text strings being Unicode by default) as well as saner bytes/Unicode separation.
Besides, several aspects of the core language (such as print and exec being statements, integers using floor division) have been adjusted to be easier for newcomers to learn and to be more consistent with the rest of the language, and old cruft has been removed (for example, all classes are now new-style, "range()" returns a memory efficient iterable, not a list as in 2.x).
PRINT IS A FUNCTION
The statement has been replaced with a print() function, with keyword arguments to replace most of the special syntax of the old statement (PEP 3105). Examples:
1 Old: print "The answer is", 2*2 New: print("The answer is", 2*2) 2 Old: print x, # Trailing comma suppresses newline New: print(x, end=" ") # Appends a space instead of a newline 3 Old: print # Prints a newline 4 New: print() # You must call the function! 5 Old: print >>sys.stderr, "fatal error" New: print("fatal error", file=sys.stderr) 6 Old: print (x, y) # prints repr((x, y)) 7 New: print((x, y)) # Not the same as print(x, y)!
You can also customize the separator between items, e.g.:
1 print("There are <", 2**32, "> possibilities!", sep="")
ALL IS UNICODE NOW(Python3.x)
今后再也不为讨厌的字符编码而烦恼
还能够这样玩: (A,*REST,B)=RANGE(5)
1 <strong>>>> a,*rest,b = range(5) 2 >>> a,rest,b 3 (0, [1, 2, 3], 4) 4 </strong>
某些库更名了
Old Name | New Name |
SocketServer | socketserver |
markupbase | _markupbase |
repr | reprlib |
test.test_support | test.support |
_winreg | winreg |
ConfigParser | configparser |
copy_reg | copyreg |
Queue | queue |
One popular module that don't yet support Python 3 is Twisted (for networking and other applications). Most actively maintained libraries have people working on 3.x support. For some libraries, it's more of a priority than others: Twisted, for example, is mostly focused on production servers, where supporting older versions of Python is important, let alone supporting a new version that includes major changes to the language. (Twisted is a prime example of a major package where porting to 3.x is far from trivial).
windows
一、下载安装包 https://www.python.org/downloads/ 二、安装 默认安装路径:C:\python27 三、配置环境变量 【右键计算机】--》【属性】--》【高级系统设置】--》【高级】--》【环境变量】--》【在第二个内容框中找到 变量名为Path 的一行,双击】
-->【Python安装目录追加到变值值中,用 ; 分割】 如:原来的值;C:\python27,切记前面有分号.
linux、Mac
无需安装,原装Python环境,
若是自带
2.6
,请更新至
2.7
在Linux下建立一个名为hello.py的文件,并输入
1 print("Hello World!")
而后执行命令:python hello.py ,输出
1 localhost:~ jieli$ vim hello.py 2 localhost:~ jieli$ python hello.py 3 Hello World!
指定解释器
上一步中执行 python hello.py 时,明确的指出 hello.py 脚本由 python 解释器来执行。
若是想要相似于执行shell脚本同样执行python脚本,例: ./hello.py
,那么就须要在 hello.py 文件的头部指定解释器,以下:
1 #!/usr/bin/env python 2 3 print "hello,world"
如此一来,执行: ./hello.py
便可。
ps:执行前需给予 hello.py 执行权限,chmod 755 hello.py
在交互器中执行
除了把程序写在文件里,还能够直接调用python自带的交互器运行代码。
1 localhost:~ jieli$ python 2 Python 2.7.10 (default, Oct 23 2015, 18:05:06) 3 [GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 7.0.0 (clang-700.0.59.5)] on darwin 4 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 5 >>> print("Hello World!") 6 Hello World!
Variables are used to store information to be referenced and manipulated in a computer program. They also provide a way of labeling data with a descriptive name, so our programs can be understood more clearly by the reader and ourselves. It is helpful to think of variables as containers that hold information. Their sole purpose is to label and store data in memory. This data can then be used throughout your program.
声明变量并赋值
1 #-*-coding:utf-8-*- 2 3 name = "Ant Colonies"
上述代码声明了一个变量,变量名为: name,变量name的值为:"Ant Colonies"
变量定义的规则:
python解释器在加载 .py 文件中的代码时,会对内容进行编码(默认ascill)
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国标准信息交换代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其余西欧语言,其最多只能用 8 位来表示(一个字节),即:2**8 = 256-1,因此,ASCII码最多只能表示 255 个符号。
关于中文
为了处理汉字,程序员设计了用于简体中文的GB2312和用于繁体中文的big5。
GB2312(1980年)一共收录了7445个字符,包括6763个汉字和682个其它符号。汉字区的内码范围高字节从B0-F7,低字节从A1-FE,占用的码位是72*94=6768。其中有5个空位是D7FA-D7FE。
GB2312 支持的汉字太少。1995年的汉字扩展规范GBK1.0收录了21886个符号,它分为汉字区和图形符号区。汉字区包括21003个字符。2000年的 GB18030是取代GBK1.0的正式国家标准。该标准收录了27484个汉字,同时还收录了藏文、蒙文、维吾尔文等主要的少数民族文字。如今的PC平台必须支持GB18030,对嵌入式产品暂不做要求。因此手机、MP3通常只支持GB2312。
从ASCII、GB23十二、GBK 到GB18030,这些编码方法是向下兼容的,即同一个字符在这些方案中老是有相同的编码,后面的标准支持更多的字符。在这些编码中,英文和中文能够统一地处理。区分中文编码的方法是高字节的最高位不为0。按照程序员的称呼,GB23十二、GBK到GB18030都属于双字节字符集 (DBCS)。
有的中文Windows的缺省内码仍是GBK,能够经过GB18030升级包升级到GB18030。不过GB18030相对GBK增长的字符,普通人是很难用到的,一般咱们仍是用GBK指代中文Windows内码。
显然ASCII码没法将世界上的各类文字和符号所有表示,因此,就须要新出一种能够表明全部字符和符号的编码,即:Unicode
Unicode(统一码、万国码、单一码)是一种在计算机上使用的字符编码。Unicode 是为了解决传统的字符编码方案的局限而产生的,它为每种语言中的每一个字符设定了统一而且惟一的二进制编码,规定虽有的字符和符号最少由 16 位来表示(2个字节),即:2 **16 = 65536,
注:此处说的的是最少2个字节,可能更多
UTF-8,是对Unicode编码的压缩和优化,他再也不使用最少使用2个字节,而是将全部的字符和符号进行分类:ascii码中的内容用1个字节保存、欧洲的字符用2个字节保存,东亚的字符用3个字节保存...
因此,python解释器在加载 .py 文件中的代码时,会对内容进行编码(默认ascill),若是是以下代码的话:
报错:ascii码没法表示中文
1 #!/usr/bin/env python 2 3 print "你好,世界"
改正:应该显示的告诉python解释器,用什么编码来执行源代码,即:
1 #!/usr/bin/env python 2 # -*- coding: utf-8 -*- 3 4 print "你好,世界"
注释
当行注视:# 被注释内容
多行注释:""" 被注释内容 """
''' 被注释内容 '''
用户输入
1 #!/usr/bin/env python 2 #_*_coding:utf-8_*_ 3 4 #name = raw_input("What is your name?") #only on python 2.x 5 name = input("What is your name?") 6 print("Hello " + name )
输入密码时,若是想要不可见,须要利用getpass 模块中的 getpass方法,即:
1 #!/usr/bin/evn python 2 # -*- coding:utf-8 -*- 3 # Author: antcolonies 4 5 import getpass 6 7 _username = 'Bluce Li' 8 _passwd = 'abcde4' 9 username = input('username:') 10 passwd = getpass.getpass('passwd:') # 隐藏输入的密码 11 12 # print(username,passwd) # 在Windows的cmd中演示 13 14 if _username == username and _passwd == passwd: 15 print("Welcome user {name} log in".format(name=username)) 16 else: 17 print('Invalid username or passwd!')
Python的强大之处在于他有很是丰富和强大的标准库和第三方库,几乎你想实现的任何功能都有相应的Python库支持,之后的课程中会深刻讲解经常使用到的各类库。
#!/usr/bin/evn python # -*- coding:utf-8 -*- # Author: antcolonies import sys # print(sys.path) # 打印环境变量 # 如下是环境变量的打印 ''' 执行程序查找模块顺序:先当前路径,后环境变量(D:\\Python是Python在win7上的安装路径) ['E:\\python14_workspace\\s14\\day01', 'E:\\python14_workspace\\s14', 'C:\\Windows\\system32\\python34.zip', 'D:\\Python\\DLLs', 'D:\\Python\\lib', 标准库位置 'D:\\Python', 'D:\\Python\\lib\\site-packages'] 第三方库位置 ''' ''' print(sys.argv) print(sys.argv[3]) # sys.argv为一list对象 ''' # pycharm中默认是绝对路径 # ['E:/python14_workspace/s14/day01/sys_mod.py'] ''' 在系统上运行时(打印的是本文件的相对路径) E:\python14_workspace\s14\day01>python sys_mod.py ['sys_mod.py'] E:\python14_workspace\s14\day01>python sys_mod.py 'hello' 'python' 'world' ['sys_mod.py', 'hello', 'python', 'python'] 为一list数据结构 ''' ''' import os # 与系统交互的模块 # cmd_res = os.system("dir") # cmd_res 为命令dir执行的返回码 # 打印输出在屏幕,未重定向,还存在乱码 cmd_res = os.popen("dir") # <os._wrap_close object at 0x00000000021DE0B8> # os._wrap_close object 存放于内存0x00000000021DE0B8中 cmd_res = os.popen("dir").read() # 该对象的read()方法将dir命令调用系统返回的结果从内存 # 中读出并打印且不存在乱码 print('=======',cmd_res) os.mkdir("new_dir") # 建立目录 ''' import login # 导入自定义模块 ''' login模块对应的文件login.py与本文件路径相同时正常执行,一旦将 将login.py移动到其余路径,Python就没法找到模块对应的文件,出 现如下错误(将文件移动到系统路径/python/lib/site-packages下 便可纠正错误) D:\Python\python.exe E:/python14_workspace/s14/day01/sys_mod.py Traceback (most recent call last): File "E:/python14_workspace/s14/day01/sys_mod.py", line 46, in <module> import login ImportError: No module named 'login' '''
1. Python是一门解释型语言?
我初学Python时,听到的关于Python的第一句话就是,Python是一门解释性语言,我就这样一直相信下去,直到发现了*.pyc文件的存在。若是是解释型语言,那么生成的*.pyc文件是什么呢?c应该是compiled的缩写才对啊!
为了防止其余学习Python的人也被这句话误解,那么咱们就在文中来澄清下这个问题,而且把一些基础概念给理清。
2. 解释型语言和编译型语言
计算机是不可以识别高级语言的,因此当咱们运行一个高级语言程序的时候,就须要一个“翻译机”来从事把高级语言转变成计算机能读懂的机器语言的过程。这个过程分红两类,第一种是编译,第二种是解释。
编译型语言在程序执行以前,先会经过编译器对程序执行一个编译的过程,把程序转变成机器语言。运行时就不须要翻译,而直接执行就能够了。最典型的例子就是C语言。
解释型语言就没有这个编译的过程,而是在程序运行的时候,经过解释器对程序逐行做出解释,而后直接运行,最典型的例子是Ruby。
经过以上的例子,咱们能够来总结一下解释型语言和编译型语言的优缺点,由于编译型语言在程序运行以前就已经对程序作出了“翻译”,因此在运行时就少掉了“翻译”的过程,因此效率比较高。可是咱们也不能一律而论,一些解释型语言也能够经过解释器的优化来在对程序作出翻译时对整个程序作出优化,从而在效率上不断接近编译型语言。
此外,随着Java等基于虚拟机的语言的兴起,咱们又不能把语言纯粹地分红解释型和编译型这两种。
用Java来举例,Java首先是经过编译器编译成字节码文件(.class文件),而后在运行时经过解释器给解释成机器(二进制)文件。因此咱们说Java是一种先编译后解释的语言。
3. Python究竟是什么
其实Python和Java/C#同样,也是一门基于虚拟机的语言,咱们先来从表面上简单地了解一下Python程序的运行过程吧。
当咱们在命令行中输入python hello.py时,实际上是激活了Python的“解释器”,告诉“解释器”:你要开始工做了。但是在“解释”以前,其实执行的第一项工做和Java同样,是编译。
熟悉Java的同窗能够想一下咱们在命令行中如何执行一个Java的程序:
javac hello.java
java hello
只是咱们在用Eclipse之类的IDE时,将这两部给融合成了一部而已。其实Python也同样,当咱们执行python hello.py时,他也同样执行了这么一个过程,因此咱们应该这样来描述Python,Python是一门先编译后解释的语言。
4. 简述Python的运行过程
在说这个问题以前,咱们先来讲两个概念,PyCodeObject和pyc文件。
咱们在硬盘上看到的pyc天然没必要多说,而其实PyCodeObject则是Python编译器真正编译成的结果。咱们先简单知道就能够了,继续向下看。
当python程序运行时,编译的结果则是保存在位于内存中的PyCodeObject中,当Python程序运行结束时,Python解释器则将PyCodeObject写回到pyc文件中。
当python程序第二次运行时,首先程序会在硬盘中寻找pyc文件,若是找到,则直接载入,不然就重复上面的过程。
因此咱们应该这样来定位PyCodeObject和pyc文件,咱们说pyc文件实际上是PyCodeObject的一种持久化保存方式。
举例来讲 -------------
如下是login.py文件源码:
1 #!/usr/bin/evn python 2 # -*- coding:utf-8 -*- 3 # Author: antcolonies 4 5 import getpass 6 7 _username = 'ted' 8 _passwd = '123456' 9 10 user = input('input username: ') 11 # pwd = getpass.getpass('input passwd: ') 12 pwd = input('input passwd: ') 13 14 if user == _username and pwd == _passwd: 15 print('welcome user %s log in.'% user) 16 else: 17 print('wrong username or passwd.')
login.py运行后:
如下是login.cpython-34.pyc中的内容:
因而可知生成的.pyc文件“编译”程度比较低级,还未达到Java编译的字节码文件的程度。
当源码好比login.py源码进行了修改,系统再次运行该模块时,系统会对比login.py与login.cpython-34.pyc文件的时间戳,
若是源码文件时间戳较大,那么系统会从新“编译”原文件。
一、数字
2 是一个整数的例子。
长整数 不过是大一些的整数。
3.23和52.3E-4是浮点数的例子。E标记表示10的幂。在这里,52.3E-4表示52.3 * 10-4。
(-5+4j)和(2.3-4.6j)是复数的例子,其中-5,4为实数,j为虚数,数学中表示复数是什么?。
int(整型)
"hello world"
字符串格式化输出
name = "alex" print "i am %s " % name #输出: i am alex
PS: 字符串是 %s;整数 %d;浮点数%f
建立列表:
name_list = ['alex', 'seven', 'eric'] 或 name_list = list(['alex', 'seven', 'eric'])
基本操做:
ages = (11, 22, 33, 44, 55) 或 ages = tuple((11, 22, 33, 44, 55))
person = {"name": "mr.wu", 'age': 18} 或 person = dict({"name": "mr.wu", 'age': 18})
经常使用操做:
参考: http://www.runoob.com/python/python-operators.html
1 #!/usr/bin/evn python 2 # -*- coding:utf-8 -*- 3 # Author: antcolonies 4 5 age_of_bluce = 28 6 7 guess_age = int(input('guess age:')) 8 if guess_age == age_of_bluce: 9 print('bingo.') 10 elif guess_age > age_of_bluce: 11 print('bigger than the fact') 12 else: 13 print('smaller than the fact')
1 #!/usr/bin/evn python 2 # -*- coding:utf-8 -*- 3 # Author: antcolonies 4 5 age_of_bluce = 26 6 7 for I in range(3): 8 guess_age = int(input('guess age:')) 9 if guess_age == age_of_bluce: 10 print('bingo.') 11 break 12 elif guess_age > age_of_bluce: 13 print('bigger than the fact') 14 else: 15 print('smaller than the fact') 16 else: #(与for条件判断同级别,当for的条件为FALSE时执行,仅见于Python) 17 print('You have tried too many times..get hell out')
break 跳出当前循环并向下执行循环结构外的下一条语句;
continue 从continue处跳转至当前循环结构的首部并继续下一轮循环;
#!/usr/bin/evn python # -*- coding:utf-8 -*- # Author: antcolonies age_of_bluce = 26 count = 0 while count < 3: guess_age = int(input('guess age:')) count += 1 if guess_age == age_of_bluce: print('bingo.') break elif guess_age > age_of_bluce: print('bigger than the fact') else: print('smaller than the fact') else: #(与while条件判断同级别,当while的条件为FALSE时执行,仅见于Python) print('You have tried too many times..get hell out')
编写登录接口
#!/usr/bin/evn python # -*- coding:utf-8 -*- # Author: antcolonies def readFile(path, mode): dict1 = {} f = open(path, mode) lines = f.readlines() f.close() num = len(lines) if num > 0: for i in range(num): line = lines[i].strip() if len(line) != 0: line = line.split(' ') dict1[line[0]] = line[1] return dict1 def writeFile(path, record): f = open(path, 'a') f.write(record) f.close() def existFile(path): f = open(path, 'a+') f.close() PassWd = r'E:\python14_workspace\s14\day01\passwd.txt' LoginLog = r'E:\python14_workspace\s14\day01\LoginLog.txt' usrname = input("input username: ") # 检查文件是否存在,若不存在,则建立该文件 existFile(LoginLog) dict1 = readFile(LoginLog,'r') value = dict1.get(usrname) if value != '': # 判断该用户是否被锁定 input('the user has been locked!\n') else: dict2 = readFile(PassWd, 'r') value2 = dict2.get(usrname) if value2 == None: # 判断用户是否已经注册 print('the user does not register!') else: passwd = input("input passwd: ") count = 1 while count < 3: # 限制密码输入次数不得大于3次 if value2 == passwd: # 登陆成功 print('log in successful.') break print('the passwd you put is wrong, try it again.') passwd = input("input passwd: ") count += 1 else: # 将锁定信息登记 record = '%s %s\n'%(usrname, count) writeFile(LoginLog, record) input('you have input more than 3 times.\nthe user will be locked!')
补充:
1、bytes类型
The bytes/str dichotomy in Python 3 [transport]
2、三元运算
C语言或Java的三元条件表达式condition ? true_part : false_part
,虽然Python没有三目运算符(?:),但也有相似的替代方案,那就是result = true_part if condition else false_part
.
若是条件为真:result = true_part
若是条件为假:result = false_part
3、进制
计算机内存地址和为何用16进制?
为何用16进制一、计算机硬件是0101二进制的,16进制恰好是2的倍数,更容易表达一个命令或者数据。十六进制更简短,由于换算的时候一位16进制数能够顶4位2进制数,也就是一个字节(8位进制能够用两个16进制表示)二、最先规定ASCII字符集采用的就是8bit(后期扩展了,可是基础单位仍是8bit),8bit用2个16进制直接就能表达出来,无论阅读仍是存储都比其余进制要方便
三、计算机中CPU运算也是遵守ASCII字符集,以1六、3二、64的这样的方式在发展,所以数据交换的时候16进制也显得更好
四、为了统一规范,CPU、内存、硬盘咱们看到都是采用的16进制计算
16进制用在哪里
一、网络编程,数据交换的时候须要对字节进行解析都是一个byte一个byte的处理,1个byte能够用0xFF两个16进制来表达。经过网络抓包,能够看到数据是经过16进制传输的。
二、数据存储,存储到硬件中是0101的方式,存储到系统中的表达方式都是byte方式三、一些经常使用值的定义,好比:咱们常常用到的html中color表达,就是用的16进制方式,4个16进制位能够表达好几百万的颜色信息。