


Exemple de code Python pour modifier régulièrement le database_python
Cet article présente principalement l'exemple de code pour modifier régulièrement la base de données en python. L'éditeur pense que c'est plutôt bon, je vais donc le partager avec vous maintenant et le donner comme référence. Suivons l'éditeur et jetons un coup d'œil.
Lorsque nous devons modifier régulièrement la base de données, nous choisissons généralement de démarrer un processus planifié pour modifier la base de données. Si ce genre de tâche planifiée est écrite dans l'entreprise et écrite comme une interface, le processus planifié semble un peu inapproprié ? Si vous devez modifier la base de données 100 fois régulièrement, la méthode conventionnelle démarrera 100 processus. Bien que ce processus soit très léger, il reste inconfortable. En fait, nous pouvons utiliser threading.Timer pour créer les threads correspondants afin d'effectuer des opérations de modification de bibliothèque, et l'idée est relativement simple.
1. Passez update_time, l'heure à laquelle l'opération de modification de la base de données est effectuée, et utilisez la méthode de soustraction entre update_time et l'heure actuelle pour obtenir le time_delay jusqu'à l'opération de modification de la base de données. Pour trouver la différence de temps entre deux chaînes de format d'heure standard, vous pouvez utiliser datetime.datetime.strptime() pour formater l'heure. L'heure formatée peut être directement soustraite et le résultat peut être converti en secondes en exécutant .seconds() <.>
2. Encapsulez l'opération de modification de la bibliothèque dans la méthode update(), puis transmettez la mise à jour et le décalage horaire dans le thread créé par threading.Timer. L'utilisation est créée par threading.Timer(interval, function, args. =[], kwargus={}) Instance de thread, l'intervalle est le temps d'exécution du retard, l'unité est en secondes, puis start() est exécuté. Timer n'est pas bloquant et peut créer plusieurs threads sans s'affecter les uns les autres. Le code est le suivant#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- from model import Table from handler.base_handler import BaseHandler from threading import Timer import datetime class TimeHandler(BaseHandler): def do_action(self): update_time = "2018-04-07 18:00:00" ads_id = "test_1" t_online = datetime.datetime.strptime(update_time, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') now = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') t_now = datetime.datetime.strptime(now, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') time_delay = (t_online - t_now).seconds t1 = Timer(time_delay, self.update, (ads_id, )) t1.start() self.result = "success" return def update(self, ads_id): self.db.dsp.query(Table).filter(Table.ads_id == ads_id).update({Table.is_del: 0}) self.db.dsp.commit()
Explication détaillée de la lecture et de l'écriture de fichiers en Python
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PHP est principalement la programmation procédurale, mais prend également en charge la programmation orientée objet (POO); Python prend en charge une variété de paradigmes, y compris la POO, la programmation fonctionnelle et procédurale. PHP convient au développement Web, et Python convient à une variété d'applications telles que l'analyse des données et l'apprentissage automatique.

PHP convient au développement Web et au prototypage rapide, et Python convient à la science des données et à l'apprentissage automatique. 1.Php est utilisé pour le développement Web dynamique, avec une syntaxe simple et adapté pour un développement rapide. 2. Python a une syntaxe concise, convient à plusieurs champs et a un écosystème de bibliothèque solide.

Python convient plus aux débutants, avec une courbe d'apprentissage en douceur et une syntaxe concise; JavaScript convient au développement frontal, avec une courbe d'apprentissage abrupte et une syntaxe flexible. 1. La syntaxe Python est intuitive et adaptée à la science des données et au développement back-end. 2. JavaScript est flexible et largement utilisé dans la programmation frontale et côté serveur.

VS Code peut être utilisé pour écrire Python et fournit de nombreuses fonctionnalités qui en font un outil idéal pour développer des applications Python. Il permet aux utilisateurs de: installer des extensions Python pour obtenir des fonctions telles que la réalisation du code, la mise en évidence de la syntaxe et le débogage. Utilisez le débogueur pour suivre le code étape par étape, trouver et corriger les erreurs. Intégrez Git pour le contrôle de version. Utilisez des outils de mise en forme de code pour maintenir la cohérence du code. Utilisez l'outil de liaison pour repérer les problèmes potentiels à l'avance.

Les extensions de code vs posent des risques malveillants, tels que la cachette de code malveillant, l'exploitation des vulnérabilités et la masturbation comme des extensions légitimes. Les méthodes pour identifier les extensions malveillantes comprennent: la vérification des éditeurs, la lecture des commentaires, la vérification du code et l'installation avec prudence. Les mesures de sécurité comprennent également: la sensibilisation à la sécurité, les bonnes habitudes, les mises à jour régulières et les logiciels antivirus.

PHP est originaire en 1994 et a été développé par Rasmuslerdorf. Il a été utilisé à l'origine pour suivre les visiteurs du site Web et a progressivement évolué en un langage de script côté serveur et a été largement utilisé dans le développement Web. Python a été développé par Guidovan Rossum à la fin des années 1980 et a été publié pour la première fois en 1991. Il met l'accent sur la lisibilité et la simplicité du code, et convient à l'informatique scientifique, à l'analyse des données et à d'autres domaines.

VS Code est disponible sur Mac. Il a des extensions puissantes, l'intégration GIT, le terminal et le débogueur, et offre également une multitude d'options de configuration. Cependant, pour des projets particulièrement importants ou un développement hautement professionnel, le code vs peut avoir des performances ou des limitations fonctionnelles.

VS Code peut non seulement exécuter Python, mais fournit également des fonctions puissantes, notamment: l'identification automatique des fichiers Python après l'installation d'extensions de Python, fournissant l'achèvement du code, la mise en évidence de la syntaxe, le débogage et d'autres fonctions. S'appuyant sur l'environnement Python installé, les extensions agissent comme l'édition de connexion de pont et l'environnement Python. Les fonctions de débogage incluent le réglage des points d'arrêt, le débogage étape par étape, la visualisation des valeurs variables et l'amélioration de l'efficacité de débogage. Le terminal intégré prend en charge l'exécution de commandes complexes telles que les tests unitaires et la gestion des packages. Prend en charge la configuration étendue et améliore les fonctionnalités telles que la mise en forme du code, l'analyse et le contrôle de version.
