Python3遍历目录树实现方法
本文实例讲述了Python3遍历目录树的方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:
import os, fnmatch # 检查一个目录,后者某个包含子目录的目录树,并根据某种模式迭代所有文件 # patterns如:*.html,若大小写敏感可写*.[Hh][Tt][Mm][Ll] # single_level 为True表示只检查第一层 # yield_folders 表示是否显示子目录,为False只遍历子目录中的文件, # 但不返回字母名 def all_files(root, patterns='*', single_level=False, yield_folders=False): # 将模式从字符串中取出放入列表中 patterns = patterns.split(';') for path, subdirs, files in os.walk(root): if yield_folders: files.extend(subdirs) files.sort() for name in files: for pattern in patterns: if fnmatch.fnmatch(name, pattern): yield os.path.join(path, name) break if single_level: break for file in all_files('d:\\pm', '*.s;*.c', False, False): print(file)
希望本文所述对大家的Python3程序设计有所帮助。

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Java ist eine beliebte Programmiersprache mit leistungsstarken Funktionen zur Dateiverarbeitung. In Java ist das Durchsuchen eines Ordners und das Abrufen aller Dateinamen ein üblicher Vorgang, der uns dabei helfen kann, Dateien in einem bestimmten Verzeichnis schnell zu finden und zu verarbeiten. In diesem Artikel wird erläutert, wie eine Methode zum Durchlaufen eines Ordners und zum Abrufen aller Dateinamen in Java implementiert wird, und es werden spezifische Codebeispiele bereitgestellt. 1. Verwenden Sie die rekursive Methode, um den Ordner zu durchlaufen. Die rekursive Methode ist eine Möglichkeit, sich selbst aufzurufen und den Ordner effektiv zu durchlaufen.

Beispiel für die Verwendung der PHPglob()-Funktion: Alle Dateien in einem bestimmten Ordner durchsuchen Bei der PHP-Entwicklung ist es häufig erforderlich, alle Dateien in einem bestimmten Ordner zu durchsuchen, um einen Stapelvorgang oder das Lesen von Dateien zu implementieren. Um diese Anforderung zu erfüllen, wird die glob()-Funktion von PHP verwendet. Die Funktion glob() kann die Pfadinformationen aller Dateien im angegebenen Ordner abrufen, die die Bedingungen erfüllen, indem sie ein Platzhalter-Übereinstimmungsmuster angibt. In diesem Artikel zeigen wir, wie Sie mit der Funktion glob() alle Dateien in einem bestimmten Ordner durchlaufen

Konzeptionelle Unterschiede: Iterator: Iterator ist eine Schnittstelle, die einen Iterator darstellt, der Werte aus einer Sammlung erhält. Es bietet Methoden wie MoveNext(), Current() und Reset(), mit denen Sie die Elemente in der Sammlung durchlaufen und das aktuelle Element bearbeiten können. Iterable: Iterable ist ebenfalls eine Schnittstelle, die ein iterierbares Objekt darstellt. Es stellt die Methode Iterator() bereit, die ein Iterator-Objekt zurückgibt, um das Durchlaufen der Elemente in der Sammlung zu erleichtern. Verwendung: Iterator: Um Iterator zu verwenden, müssen Sie zuerst ein Iterator-Objekt abrufen und dann die Methode MoveNext() aufrufen, um zum nächsten zu wechseln

So verwenden Sie das Betriebssystemmodul zum Durchlaufen von Dateien in einem Verzeichnis in Python3.x. In Python können wir das Betriebssystemmodul zum Bearbeiten von Dateien und Verzeichnissen verwenden. Das OS-Modul ist ein wichtiges Modul in der Python-Standardbibliothek und bietet viele betriebssystembezogene Funktionen. In diesem Artikel erklären wir, wie Sie mit dem OS-Modul alle Dateien in einem Verzeichnis durchlaufen. Zuerst müssen wir das OS-Modul importieren: importos Als nächstes können wir die Funktion os.walk() verwenden, um das Verzeichnis zu durchsuchen.

Wir erhalten die ganzzahligen Werte, die zur Bildung der verknüpften Liste verwendet werden. Die Aufgabe besteht darin, zuerst die einfach verknüpfte Liste einzufügen und sie dann mithilfe der rekursiven Methode zu durchlaufen. Knoten am Ende rekursiv hinzufügen, wenn Kopf NULL ist → Knoten zum Kopf hinzufügen, andernfalls zum Kopf hinzufügen (Kopf → Weiter) Knoten rekursiv durchlaufen, wenn Kopf NULL ist → beenden, andernfalls drucken (Kopf → Weiter) Beispieleingabe −1-2-7-9 -10 Ausgabe Ausgabestark>− verknüpfte Liste: 1→2→7→9→10→NULL Eingabe−12-21-17-94-18 Ausgabe− verknüpfte Liste: 12→21→17→94→18→NULL verwendet in folgendes Programm Die Methode ist wie folgt: In dieser Methode verwenden wir die Funktion, um Knoten hinzuzufügen und die einfach verknüpfte Liste zu durchlaufen und zu übergeben

Einführung in IteratorIterator ist eine Schnittstelle in Java zum Durchlaufen von Sammlungen. Es bietet eine Reihe von Methoden, mit denen Sie sequentiell auf Elemente in einer Sammlung zugreifen können. Mit Iterator können Sie Sammlungstypen wie List, Set und Map durchlaufen. Democode: Listlist=newArrayList();list.add("one");list.add("two");list.add(" three");Iteratoriterator=list.iterator();while(iter

Als häufig verwendete Datenstruktur werden Binärbäume häufig zum Speichern, Suchen und Sortieren von Daten verwendet. Das Durchlaufen eines Binärbaums ist eine der häufigsten Operationen. Als einfache und benutzerfreundliche Programmiersprache verfügt Python über viele Methoden zur Implementierung der Binärbaumdurchquerung. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit Python die Durchquerung eines Binärbaums vor, in der Reihenfolge und nach der Bestellung implementieren. Grundlagen von Binärbäumen Bevor wir lernen, wie man einen Binärbaum durchläuft, müssen wir die Grundkonzepte eines Binärbaums verstehen. Ein Binärbaum besteht aus Knoten, jeder Knoten hat einen Wert und zwei untergeordnete Knoten (linker untergeordneter Knoten und rechter untergeordneter Knoten).

Iterator-Schnittstelle Die Iterator-Schnittstelle ist eine im Java-Sammlungsframework definierte Schnittstelle. Sie stellt eine Reihe von Methoden zum Durchlaufen von Sammlungselementen bereit. Die Iterator-Schnittstelle definiert die folgenden Hauptmethoden: hasNext(): Gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob das nächste Element vorhanden ist. next(): Gibt das nächste Element zurück. Wenn es kein nächstes Element gibt, wird eine NoSuchElementException geworfen. Remove(): Löscht das Element, auf das aktuell verwiesen wird. Im Folgenden finden Sie Beispielcode zum Durchlaufen einer Sammlung mithilfe der Iterator-Schnittstelle: Listlist=newArrayList();list
