import subprocess import struct aa=input('>>') obj=subprocess.Popen(aa,shell=True,#aa表明的是读取字符串类型的命令,
# sell=True表明是打开winds自带的shell命令解释器
stdout=subprocess.PIPE,#存放正确结果的管道
stderr=subprocess.PIPE)#存放错误结果的管道
stdout=obj.stdout.read() #读取正确的内容,
stderr=obj.stderr.read() #当不存在时读取错误的内容,
obj_len=len(stdout+stderr) result=stdout+stderr top_len=struct.pack('i',obj_len) #他的功能是将过长的内容打包成bytes类型的 # i 表明的是转换成4个16进制数据
unpack_top_len=struct.unpack('i',top_len) #这是一个解包的过程
print(top_len)# 这是打印的结果 b'\x94\x01\x00\x00'
print(unpack_top_len) #(404,) 解包出来是一个元祖元祖的第0为数据就是被打包的内容同
print(stdout.decode('gbk'),stderr.decode('gbk'))# 由于WINDOS是用GBK进行编码的, # 因此要想打印出来他的内容就要按gbk的格式解码出来
struct模块中最重要的三个函数是pack(), unpack(), calcsize()python
pack(fmt, v1, v2, ...) 按照给定的格式(fmt),把数据封装成字符串(其实是相似于c结构体的字节流)linux
unpack(fmt, string) 按照给定的格式(fmt)解析字节流string,返回解析出来的tuplec++
calcsize(fmt) 计算给定的格式(fmt)占用多少字节的内存
shell
struct中支持的格式以下表:windows
Format | C Type | Python | 字节数 |
---|---|---|---|
x | pad byte | no value | 1 |
c | char | string of length 1 | 1 |
b | signed char | integer | 1 |
B | unsigned char | integer | 1 |
? | _Bool | bool | 1 |
h | short | integer | 2 |
H | unsigned short | integer | 2 |
i | int | integer | 4 |
I | unsigned int | integer or long | 4 |
l | long | integer | 4 |
L | unsigned long | long | 4 |
q | long long | long | 8 |
Q | unsigned long long | long | 8 |
f | float | float | 4 |
d | double | float | 8 |
s | char[] | string | 1 |
p | char[] | string | 1 |
P | void * | long |
注1.q和Q只在机器支持64位操做时有意思网络
注2.每一个格式前能够有一个数字,表示个数socket
注3.s格式表示必定长度的字符串,4s表示长度为4的字符串,可是p表示的是pascal字符串函数
注4.P用来转换一个指针,其长度和机器字长相关编码
注5.最后一个能够用来表示指针类型的,占4个字节
spa
为了同c中的结构体交换数据,还要考虑有的c或c++编译器使用了字节对齐,一般是以4个字节为单位的32位系统,故而struct根据本地机器字节顺序转换.能够用格式中的第一个字符来改变对齐方式.定义以下:
Character | Byte order | Size and alignment |
---|---|---|
@ | native | native 凑够4个字节 |
= | native | standard 按原字节数 |
< | little-endian | standard 按原字节数 |
> | big-endian | standard 按原字节数 |
! | network (= big-endian) | standard 按原字节数 |
使用方法是放在fmt的第一个位置,就像'@5s6sif'
示例一:
好比有一个结构体
struct Header
{
unsigned short id;
char[4] tag;
unsigned int version;
unsigned int count;
}
经过socket.recv接收到了一个上面的结构体数据,存在字符串s中,如今须要把它解析出来,可使用unpack()函数.
import struct
id, tag, version, count = struct.unpack("!H4s2I", s)
上面的格式字符串中,!表示咱们要使用网络字节顺序解析,由于咱们的数据是从网络中接收到的,在网络上传送的时候它是网络字节顺序的.后面的H表示 一个unsigned short的id,4s表示4字节长的字符串,2I表示有两个unsigned int类型的数据.
就经过一个unpack,如今id, tag, version, count里已经保存好咱们的信息了.
一样,也能够很方便的把本地数据再pack成struct格式.
ss = struct.pack("!H4s2I", id, tag, version, count);
pack函数就把id, tag, version, count按照指定的格式转换成告终构体Header,ss如今是一个字符串(其实是相似于c结构体的字节流),能够经过 socket.send(ss)把这个字符串发送出去.
示例二:
import struct
a=12.34
#将a变为二进制
bytes=struct.pack('i',a)
此时bytes就是一个string字符串,字符串按字节同a的二进制存储内容相同。
再进行反操做
现有二进制数据bytes,(其实就是字符串),将它反过来转换成python的数据类型:
a,=struct.unpack('i',bytes)
注意,unpack返回的是tuple
因此若是只有一个变量的话:
bytes=struct.pack('i',a)
那么,解码的时候须要这样
a,=struct.unpack('i',bytes) 或者 (a,)=struct.unpack('i',bytes)
若是直接用a=struct.unpack('i',bytes),那么 a=(12.34,) ,是一个tuple而不是原来的浮点数了。
若是是由多个数据构成的,能够这样:
a='hello'
b='world!'
c=2
d=45.123
bytes=struct.pack('5s6sif',a,b,c,d)
此时的bytes就是二进制形式的数据了,能够直接写入文件好比 binfile.write(bytes)
而后,当咱们须要时能够再读出来,bytes=binfile.read()
再经过struct.unpack()解码成python变量
a,b,c,d=struct.unpack('5s6sif',bytes)
'5s6sif'这个叫作fmt,就是格式化字符串,由数字加字符构成,5s表示占5个字符的字符串,2i,表示2个整数等等,下面是可用的字符及类型,ctype表示能够与python中的类型一一对应。
注意:二进制文件处理时会碰到的问题
咱们使用处理二进制文件时,须要用以下方法
binfile=open(filepath,'rb') 读二进制文件
binfile=open(filepath,'wb') 写二进制文件
那么和binfile=open(filepath,'r')的结果到底有何不一样呢?
不一样之处有两个地方:
第一,使用'r'的时候若是碰到'0x1A',就会视为文件结束,这就是EOF。使用'rb'则不存在这个问题。即,若是你用二进制写入再用文本读出的话,若是其中存在'0X1A',就只会读出文件的一部分。使用'rb'的时候会一直读到文件末尾。
第二,对于字符串x='abc\ndef',咱们可用len(x)获得它的长度为7,\n咱们称之为换行符,其实是'0X0A'。当咱们用'w'即文本方式写的时候,在windows平台上会自动将'0X0A'变成两个字符'0X0D','0X0A',即文件长度实际上变成8.。当用'r'文本方式读取时,又自动的转换成原来的换行符。若是换成'wb'二进制方式来写的话,则会保持一个字符不变,读取时也是原样读取。因此若是用文本方式写入,用二进制方式读取的话,就要考虑这多出的一个字节了。'0X0D'又称回车符。linux下不会变。由于linux只使用'0X0A'来表示换行。