在编写python程序的过程当中,中英文混用常常会出现编码问题。围绕此问题,本文首先介绍编码的含义及经常使用编码,随后列举几个python常常遇到的编码异常及解决方法,接着列举笔者在实践中遇到的异常出现的情景及缘由,最后针对编码问题提出最佳实践。html
在文本文件中,看到的全部字符,包括中文,都须要在计算机中存储,而计算机只能存储0和1这样的二进制位,因此须要一种方法,将字符映射成数字,而后将数字转化为二进制位存储在计算机中。针对字符和数字的映射的问题,产生了unicode编码,unicode将世界上的全部字符映射为惟一的数字。unicode数字并非直接就能够转化为二进制存储,好比假设中文字符‘中’映射为数字1(00000001),‘国’映射为数字2(00000010),因为汉字不少,单字节并不能表示完全部的汉字,故可能会有汉字的unicode数字为258(00000001 00000010),假设为‘京’,如今在字符串中碰到存储为00000001 00000010的二进制串,不能区分出其实际表明的是“中国”仍是“京”。python
针对unicode数字和二进制的映射问题,有两种解决方法:一种是每一个unicode数字用固定宽度的二进制位表示,好比都用两字节,由此产生了ASCII、GB23十二、GBK编码;另外一种是存储的二进制位除了表示数字以外,还表示每一个unicode数字的长度,由此产生了utf-8编码。编程
ASCII编码用单字节表示字符,最高位固定为0,故最多只能表示128个字符,当编程只涉及到英文字符或数字时,不涉及中文字符时,可使用ASCII编码。工具
GB(GuoBiao)为国标,GBK(GuoBiao Kuozhan)表示国标扩展。GB2312兼容ASCII编码,对于ASCII能够表示的字符,如英文字符‘A’、‘B’等,在GB2312中的编码和ASCII编码一致,占一个字节,对于ASCII不能表示的字符,GB2312用两个字节表示,且最高位不为0,以防和ASCII字符冲突。例如:‘A’在GB2312中存储的字节十六进制为41,在ASCII中也是41,中文字符‘中’在GB2312中存储的两个字节十六进制为D6D0,最高位为1不为0。编码
GB2312只有6763个汉字,而汉字特别多。GBK属于GB2312的扩展,增长了不少汉字,同时兼容GB2312,一样用两个字节表示非ASCII字符。spa
和GB系列不一样,UTF-8能够将全世界全部的unicode数字表示出来。UTF-8兼容ASCII编码,不兼容GB系列编码,所以,若文本中UTF-8和GB系列编码混用,会出现乱码问题。UTF-8对于每一个字符的存储,用最高二进制位开始连续1的个数表示字的长度,最高位为0表示单字节,用来兼容ASCII字符,为110表示双字节,非字符首字节的字节都以10开始,以下表格所示。例如:字符‘中’的unicode编码为2D4E(00101101 01001110),用UTF-8存储的二进制为E4B8AD(11100100 10111000 10101101 ),存储在计算机中的首字节为1110开头,表示此字符占三个字节,去掉开始字节表示长度的1110和其他字节开头的10,能够获得01001110 00101101(4E2D),能够看到和unicode数字恰好相反,是由于是大端存储方式,高字节存储在内存中的低地址端,反过来即为unicode编码。操作系统
字节数 | 二进制编码格式 |
---|---|
单字节 | 0XXXXXXX |
双字节 | 110XXXXX 10XXXXXX |
三字节 | 1110XXXX 10XXXXXX 10XXXXXX |
四字节 | 11110XXX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX |
五字节 | 111110XX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX |
六字节 | 1111110X 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX |
上一节对几种常见的编码原理作出了介绍,以便理解python因为编码引发的异常,本节将对python中的字符串做出介绍,并在此基础上提出几种常见的编码异常,并提供解决方案。.net
python2中字符序列有两种类型:unicode和str。unicode字符序列存储的元素为unicode字符。如图2.1所示,unicode_string表明unicode字符序列“中国”,其长度为2,刚好表示两个unicode字符。code
图2.1 unicode字符序列htm
python2中的另外一种字符序列是str类型,str类型的字符序列实际上是unicode字符序列encode以后的值,用不一样的编码类型encode,得出的值不同。str字符序列的元素为字节,如图2.2所示,“中国” 的str字符序列长度为6,为UTF-8编码后所占字节长度。
图2.2 str字符序列
与unicode字符串转化为str类型用encode相反,str类型的字符序列转化为unicode字符串,能够经过decode方法,如图2.3所示:
图2.3 str转化为unicode
python3中的字符序列也有两种类型:bytes和str。python3中的bytes和python2中的str类似,str和python2中的unicode类似。这里要注意,str类型在python3和python2中都有,但含义彻底变了。
图2.4 python3的str和bytes字符序列
将文本转化为字节序列时,如有字符在目标编码中没有定义,则会出现UnicodeEncoderError。如图2.5所示,因为中文字符在ascii编码中无定义,则会报出编码错误。对于此类问题,需选择合适的编码类型,好比含有中文字符,通常用UTF-8编码类型对unicode字符串编码。
图2.5 UnicodeEncodeError示例
把二进制序列转化为文本时,遇到没法转换的字节序列,则会发生此异常。好比用UTF-8编码后的二进制序列,用GB2312解码,因为两种编码不兼容,用GB2312不能识别字节序列,则会出现异常,如图2.6所示。
图2.6 UnicodeDecodeError示例
碰到这种异常,是因为decode使用的编码和字节序列的编码不一致,能够用字符编码侦测包chardet检测字节序列的编码,而后再用此编码解码。如图2.7所示:
图2.7 编码检测
python代码
1 # -*- coding: utf-8 -*- 2 unicode_string=u'中国' 3 str_string='中国' 4 merge_string= str_string+unicode_string #UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe4 in position 0: ordinal not in range(128)
python代码
1 # -*- coding: utf-8 -*- 2 unicode_string=u'中国' 3 str_string='中国' 4 "中国:%s" % str_string 5 #两种字符序列混用,至关于"中国:%s".decode('ascii')%unicode_string 6 "中国:%s" % unicode_string #UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe4 in position 0: ordinal not in range(128) 7 u"中国:%s"%unicode_string 8 #两种字符序列混用,至关于u"中国:%s"%str_string.decode('ascii') 9 u"中国:%s"%str_string #UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe4 in position 0: ordinal not in range(128)
当str类型字符串和unicode类型字符串混合运算时,python默认会将str类型字符串转化为unicode字符串,因为不知道str类型字符串的编码格式,会使用 sys.getdefaultencoding() ,而默认的defaultencoding通常是ascii,故会出错。
如图3.1,python打印变量时,操做系统会对变量进行相应的处理,若变量是str类型,则操做系统直接发送到终端显示,若变量是unicode类型,则操做系统会对变量用sys.stdout.encoding编码对变量encode,若变量中含有sys.stdout.encoding未定义字符,则会出现UnicodeEncodeError。编码后字节序列被发送给终端,倘若终端设置的编码和str编码不一致,终端就会显示出乱码。
图3.1 print过程
编写python程序时,为避免不一样类型字符串混用出现编解码异常,要把编码和解码操做放在程序的最外围来作,程序的核心逻辑统一使用unicode字符类型。下面分别对python2和python3编写了外围编码转换工具类。
1 #python2,unicode和utf-8类型的str互相转换 2 #file:python2_endecode_helper.py 3 4 # -*- coding: utf-8 -*- 5 def to_unicode(unicode_or_str): 6 if isinstance(unicode_or_str, str): 7 value = unicode_or_str.decode('UTF-8') 8 else: 9 value = unicode_or_str 10 return value 11 12 def to_str(unicode_or_str): 13 if isinstance(unicode_or_str, unicode): 14 value = unicode_or_str.encode('UTF-8') 15 else: 16 value = unicode_or_str 17 return value 18 19 if __name__=='__main__': 20 unicode_string = u'中国' 21 value = to_str(unicode_string) 22 print type(value) #<type 'str'> 23 value = to_unicode(value) 24 print type(value) #<type 'unicode'>
#python3,str和bytes类型相互转换工具类 #file:python3_endecode_helper.py def to_str(bytes_or_str): if isinstance(bytes_or_str,bytes): value = bytes_or_str.decode('UTF-8') else: value = bytes_or_str return value def to_bytes(bytes_or_str): if isinstance(bytes_or_str,str): value = bytes_or_str.encode('UTF-8') else: value = bytes_or_str return value if __name__=='__main__': str_string = u'中国' value = to_bytes(str_string) print(type(value)) #<class 'bytes'> value = to_str(value) print(type(value)) #<class 'str'>
[1] Brett Slatkin. Effective Python[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016: 5-7[2] Luciano Ramalho. Fluent Python[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2017: 89- 91[3] Jinhaolin. python2编码总结. https://www.cnblogs.com/jinhaolin/p/5128973.html[4] In355hz. 也谈 Python 的中文编码处理. http://in355hz.iteye.com/blog/1860787[5] 董公子. python中文编码问题:print打印中文异常及显示乱码问题分析与解决. https://blog.csdn.net/qq_26580757/article/details/79922043