使用python检测一个设备是否ping的通

使用python检测一个设备是否ping的通python

一,subprocess以及经常使用的封装函数
运行python的时候,咱们都是在建立并运行一个进程。像Linux进程那样,一个进程能够fork一个子进程,并让这个子进程exec另一个程序。在Python中,咱们经过标准库中的subprocess包来fork一个子进程,并运行一个外部的程序。
subprocess 包中定义有数个建立子进程的函数,这些函数分别以不一样的方式建立子进程,因此咱们能够根据须要来从中选取一个使用。另外subprocess还提供了一些 管理标准流(standard stream)和管道(pipe)的工具,从而在进程间使用文本通讯。linux

subprocess.call()
父进程等待子进程完成
返回退出信息(returncode,至关于Linux exit code)shell

subprocess.check_call()
父进程等待子进程完成
返回0
检查退出信息,若是returncode不为0,则举出错误subprocess.CalledProcessError,该对象包含有returncode属性,可用try…except…来检查缓存

subprocess.check_output()
父进程等待子进程完成
返回子进程向标准输出的输出结果
检查退出信息,若是returncode不为0,则举出错误subprocess.CalledProcessError,该对象包含有returncode属性和output属性,output属性为标准输出的输出结果,可用try…except…来检查。app

这三个函数的使用方法相相似,下面来以subprocess.call()举例说明:函数

代码以下:工具


>>> import subprocess
>>> retcode = subprocess.call(["ls", "-l"])
#和shell中命令ls -a显示结果同样
>>> print retcode
0spa


将程序名(ls)和所带的参数(-l)一块儿放在一个表中传递给subprocess.call()命令行

shell默认为False,在Linux下,shell=False时, Popen调用os.execvp()执行args指定的程序;shell=True时,若是args是字符串,Popen直接调用系统的Shell来执 行args指定的程序,若是args是一个序列,则args的第一项是定义程序命令字符串,其它项是调用系统Shell时的附加参数。code

上面例子也能够写成以下:

代码以下:

>>> retcode = subprocess.call("ls -l",shell=True)


在 Windows下,不论shell的值如何,Popen调用CreateProcess()执行args指定的外部程序。若是args是一个序列,则先用 list2cmdline()转化为字符串,但须要注意的是,并非MS Windows下全部的程序均可以用list2cmdline来转化为命令行字符串。

subprocess.Popen()

代码以下:


class Popen(args, bufsize=0, executable=None, stdin=None, stdout=None, stderr=None, preexec_fn=None, close_fds=False, shell=False, cwd=None, env=None, universal_newlines=False, startupinfo=None, creationflags=0)


实际上,上面的几个函数都是基于Popen()的封装(wrapper)。这些封装的目的在于让咱们容易使用子进程。当咱们想要更个性化咱们的需求的时候,就要转向Popen类,该类生成的对象用来表明子进程。

与上面的封装不一样,Popen对象建立后,主程序不会自动等待子进程完成。咱们必须调用对象的wait()方法,父进程才会等待 (也就是阻塞block),举例:

代码以下:

>>> import subprocess
>>> child = subprocess.Popen(['ping','-c','4','www.baidu.com'])
>>> print 'parent process'


从运行结果中看到,父进程在开启子进程以后并无等待child的完成,而是直接运行print。

对比等待的状况:

代码以下:

>>> import subprocess
>>> child = subprocess.Popen('ping -c4 blog.linuxeye.com',shell=True)
>>> child.wait()
>>> print 'parent process'


从运行结果中看到,父进程在开启子进程以后并等待child的完成后,再运行print。
此外,你还能够在父进程中对子进程进行其它操做,好比咱们上面例子中的child对象:

代码以下:


child.poll() # 检查子进程状态
child.kill() # 终止子进程
child.send_signal() # 向子进程发送信号
child.terminate() # 终止子进程


子进程的PID存储在child.pid
2、子进程的文本流控制
子进程的标准输入、标准输出和标准错误以下属性分别表示:

代码以下:


child.stdin
child.stdout
child.stderr


能够在Popen()创建子进程的时候改变标准输入、标准输出和标准错误,并能够利用subprocess.PIPE将多个子进程的输入和输出链接在一块儿,构成管道(pipe),以下2个例子:

复制代码 代码以下:

>>> import subprocess
>>> child1 = subprocess.Popen(["ls","-l"], stdout=subprocess.PIPE)
>>> print child1.stdout.read(),
#或者child1.communicate()
>>> import subprocess
>>> child1 = subprocess.Popen(["cat","/etc/passwd"], stdout=subprocess.PIPE)
>>> child2 = subprocess.Popen(["grep","0:0"],stdin=child1.stdout, stdout=subprocess.PIPE)
>>> out = child2.communicate()


subprocess.PIPE 实际上为文本流提供一个缓存区。child1的stdout将文本输出到缓存区,随后child2的stdin从该PIPE中将文本读取走。child2 的输出文本也被存放在PIPE中,直到communicate()方法从PIPE中读取出PIPE中的文本。
注意:communicate()是Popen对象的一个方法,该方法会阻塞父进程,直到子进程完成

3、查看某个设备是否ping的通(源码)

 1 import subprocess
 2 
 3  
 4 
 5 def test():
 6 
 7     str1 = 'ping -c 3 '
 8 
 9     str2 = '192.168.4.6'
10 
11     str3 = ' | grep \'0 received\' | wc -l'
12 
13     command = str1 + str2 + str3
14 
15     print command
16 
17     p = subprocess.Popen(command,shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
18 
19     result = p.stdout.read()
20 
21     print result.strip()
22 
23  
24 
25 if __name__ == "__main__":
26 
27     test()