在Python中使用zlib模块进行数据压缩的教程
Python标准模块中,有多个模块用于数据的压缩与解压缩,如zipfile,gzip, bz2等等。上次介绍了zipfile模块,今天就来讲讲zlib模块。
zlib.compress(string[, level])
zlib.decompress(string[, wbits[, bufsize]])
zlib.compress用于压缩流数据。参数string指定了要压缩的数据流,参数level指定了压缩的级别,它的取值范围是1到9。压缩速度与压缩率成反比,1表示压缩速度最快,而压缩率最低,而9则表示压缩速度最慢但压缩率最高。zlib.decompress用于解压数据。参数string指定了需要解压的数据,wbits和bufsize分别用于设置系统缓冲区大小(window buffer )与输出缓冲区大小(output buffer)。下面用一个例子来演示如何使用这两个方法:
#coding=gbk import zlib, urllib fp = urllib.urlopen('http://localhost/default.html') str = fp.read() fp.close() #---- 压缩数据流。 str1 = zlib.compress(str, zlib.Z_BEST_COMPRESSION) str2 = zlib.decompress(str1) print len(str) print len(str1) print len(str2) # ---- 结果 #5783 #1531 #5783
我们也可以使用Compress/Decompress对象来对数据进行压缩/解压缩。zlib.compressobj([level]) 与zlib.decompress(string[, wbits[, bufsize]]) 分别创建Compress/Decompress缩对象。通过对象对数据进行压缩和解压缩的使用方式与上面介绍的zlib.compress,zlib.decompress非常类似。但两者对数据的压缩还是有区别的,这主要体现在对大量数据进行操作的情况下。假如现在要压缩一个非常大的数据文件(上百M),如果使用zlib.compress来压缩的话,必须先一次性将文件里的数据读到内存里,然后将数据进行压缩。这样势必会战用太多的内存。如果使用对象来进行压缩,那么没有必要一次性读取文件的所有数据,可以先读一部分数据到内存里进行压缩,压缩完后写入文件,然后再读其他部分的数据压缩,如此循环重复,只到压缩完整个文件。下面一个例子来演示这之间的区别:
#coding=gbk import zlib, urllib fp = urllib.urlopen('http://localhost/default.html') # 访问的到的网址。 data = fp.read() fp.close() #---- 压缩数据流 str1 = zlib.compress(data, zlib.Z_BEST_COMPRESSION) str2 = zlib.decompress(str1) print '原始数据长度:', len(data) print '-' * 30 print 'zlib.compress压缩后:', len(str1) print 'zlib.decompress解压后:', len(str2) print '-' * 30 #---- 使用Compress, Decompress对象对数据流进行压缩/解压缩 com_obj = zlib.compressobj(zlib.Z_BEST_COMPRESSION) decom_obj = zlib.decompressobj() str_obj = com_obj.compress(data) str_obj += com_obj.flush() print 'Compress.compress压缩后:', len(str_obj) str_obj1 = decom_obj.decompress(str_obj) str_obj1 += decom_obj.flush() print 'Decompress.decompress解压后:', len(str_obj1) print '-' * 30 #---- 使用Compress, Decompress对象,对数据进行分块压缩/解压缩。 com_obj1 = zlib.compressobj(zlib.Z_BEST_COMPRESSION) decom_obj1 = zlib.decompressobj() chunk_size = 30; #原始数据分块 str_chunks = [data[i * chunk_size:(i + 1) * chunk_size] / for i in range((len(data) + chunk_size) / chunk_size)] str_obj2 = '' for chunk in str_chunks: str_obj2 += com_obj1.compress(chunk) str_obj2 += com_obj1.flush() print '分块压缩后:', len(str_obj2) #压缩数据分块解压 str_chunks = [str_obj2[i * chunk_size:(i + 1) * chunk_size] / for i in range((len(str_obj2) + chunk_size) / chunk_size)] str_obj2 = '' for chunk in str_chunks: str_obj2 += decom_obj1.decompress(chunk) str_obj2 += decom_obj1.flush() print '分块解压后:', len(str_obj2) # ---- 结果 ------------------------ 原始数据长度: 5783 ------------------------------ zlib.compress压缩后: 1531 zlib.decompress解压后: 5783 ------------------------------ Compress.compress压缩后: 1531 Decompress.decompress解压后: 5783 ------------------------------ 分块压缩后: 1531 分块解压后: 5783
Python手册对zlib模块的介绍比较详细,更具体的应用,可以参考Python手册。

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VS Code peut fonctionner sur Windows 8, mais l'expérience peut ne pas être excellente. Assurez-vous d'abord que le système a été mis à jour sur le dernier correctif, puis téléchargez le package d'installation VS Code qui correspond à l'architecture du système et l'installez comme invité. Après l'installation, sachez que certaines extensions peuvent être incompatibles avec Windows 8 et doivent rechercher des extensions alternatives ou utiliser de nouveaux systèmes Windows dans une machine virtuelle. Installez les extensions nécessaires pour vérifier si elles fonctionnent correctement. Bien que le code VS soit possible sur Windows 8, il est recommandé de passer à un système Windows plus récent pour une meilleure expérience de développement et une meilleure sécurité.

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.

Dans VS Code, vous pouvez exécuter le programme dans le terminal via les étapes suivantes: Préparez le code et ouvrez le terminal intégré pour vous assurer que le répertoire de code est cohérent avec le répertoire de travail du terminal. Sélectionnez la commande Run en fonction du langage de programmation (tel que Python de Python your_file_name.py) pour vérifier s'il s'exécute avec succès et résoudre les erreurs. Utilisez le débogueur pour améliorer l'efficacité du débogage.

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.

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.

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.

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.

La clé de l'exécution du cahier Jupyter dans VS Code est de s'assurer que l'environnement Python est correctement configuré, de comprendre que l'ordre d'exécution du code est cohérent avec l'ordre cellulaire et d'être conscient des fichiers volumineux ou des bibliothèques externes qui peuvent affecter les performances. Les fonctions d'achèvement et de débogage du code fournies par VS Code peuvent considérablement améliorer l'efficacité du codage et réduire les erreurs.
