Python 데이터 분석을 위한 실제 IP 요청 Pandas에 대한 자세한 설명
머리말
Pandas는 ndarray가 핵심인 Numpy와 마찬가지로 Series와 DataFrame의 두 가지 핵심 데이터 구조를 중심으로 돌아가는 고급 데이터 구조와 도구를 포함하는 Numpy를 기반으로 구축된 데이터 분석 패키지입니다. Series와 DataFrame은 각각 1차원 시퀀스와 2차원 테이블 구조에 해당합니다. 기존의 pandas 가져오기 방법은 다음과 같습니다.
from pandas import Series,DataFrame import pandas as pd
1.1. Pandas 분석 단계
1. 로그 데이터 로드
2. Area_ip 데이터 로드
3. real_ip 요청 수를 셉니다. 다음과 유사한 SQL:
SELECT inet_aton(l.real_ip), count(*), a.addr FROM log AS l INNER JOIN area_ip AS a ON a.start_ip_num <= inet_aton(l.real_ip) AND a.end_ip_num >= inet_aton(l.real_ip) GROUP BY real_ip ORDER BY count(*) LIMIT 0, 100;
1.2.코드
cat pd_ng_log_stat.py #!/usr/bin/env python #-*- coding: utf-8 -*- from ng_line_parser import NgLineParser import pandas as pd import socket import struct class PDNgLogStat(object): def __init__(self): self.ng_line_parser = NgLineParser() def _log_line_iter(self, pathes): """解析文件中的每一行并生成一个迭代器""" for path in pathes: with open(path, 'r') as f: for index, line in enumerate(f): self.ng_line_parser.parse(line) yield self.ng_line_parser.to_dict() def _ip2num(self, ip): """用于IP转化为数字""" ip_num = -1 try: # 将IP转化成INT/LONG 数字 ip_num = socket.ntohl(struct.unpack("I",socket.inet_aton(str(ip)))[0]) except: pass finally: return ip_num def _get_addr_by_ip(self, ip): """通过给的IP获得地址""" ip_num = self._ip2num(ip) try: addr_df = self.ip_addr_df[(self.ip_addr_df.ip_start_num <= ip_num) & (ip_num <= self.ip_addr_df.ip_end_num)] addr = addr_df.at[addr_df.index.tolist()[0], 'addr'] return addr except: return None def load_data(self, path): """通过给的文件路径加载数据生成 DataFrame""" self.df = pd.DataFrame(self._log_line_iter(path)) def uv_real_ip(self, top = 100): """统计cdn ip量""" group_by_cols = ['real_ip'] # 需要分组的列,只计算和显示该列 # 直接统计次数 url_req_grp = self.df[group_by_cols].groupby( self.df['real_ip']) return url_req_grp.agg(['count'])['real_ip'].nlargest(top, 'count') def uv_real_ip_addr(self, top = 100): """统计real ip 地址量""" cnt_df = self.uv_real_ip(top) # 添加 ip 地址 列 cnt_df.insert(len(cnt_df.columns), 'addr', cnt_df.index.map(self._get_addr_by_ip)) return cnt_df def load_ip_addr(self, path): """加载IP""" cols = ['id', 'ip_start_num', 'ip_end_num', 'ip_start', 'ip_end', 'addr', 'operator'] self.ip_addr_df = pd.read_csv(path, sep='\t', names=cols, index_col='id') return self.ip_addr_df def main(): file_pathes = ['www.ttmark.com.access.log'] pd_ng_log_stat = PDNgLogStat() pd_ng_log_stat.load_data(file_pathes) # 加载 ip 地址 area_ip_path = 'area_ip.csv' pd_ng_log_stat.load_ip_addr(area_ip_path) # 统计 用户真实 IP 访问量 和 地址 print pd_ng_log_stat.uv_real_ip_addr() if __name__ == '__main__': main()
통계 실행 및 결과 출력
python pd_ng_log_stat.py count addr real_ip 60.191.123.80 101013 浙江省杭州市 - 32691 None 218.30.118.79 22523 北京市 ...... 136.243.152.18 889 德国 157.55.39.219 889 美国 66.249.65.170 888 美国 [100 rows x 2 columns]
요약
이상은 이 글의 전체 내용입니다. 모든 분들의 공부나 업무에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 궁금한 점이 있으시면 메시지를 남겨주세요.

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깃털 통제의 열쇠는 점진적인 성격을 이해하는 것입니다. PS 자체는 그라디언트 곡선을 직접 제어하는 옵션을 제공하지 않지만 여러 깃털, 일치하는 마스크 및 미세 선택으로 반경 및 구배 소프트를 유연하게 조정하여 자연스럽게 전이 효과를 달성 할 수 있습니다.

MySQL에는 무료 커뮤니티 버전과 유료 엔터프라이즈 버전이 있습니다. 커뮤니티 버전은 무료로 사용 및 수정할 수 있지만 지원은 제한되어 있으며 안정성이 낮은 응용 프로그램에 적합하며 기술 기능이 강합니다. Enterprise Edition은 안정적이고 신뢰할 수있는 고성능 데이터베이스가 필요하고 지원 비용을 기꺼이 지불하는 응용 프로그램에 대한 포괄적 인 상업적 지원을 제공합니다. 버전을 선택할 때 고려 된 요소에는 응용 프로그램 중요도, 예산 책정 및 기술 기술이 포함됩니다. 완벽한 옵션은없고 가장 적합한 옵션 만 있으므로 특정 상황에 따라 신중하게 선택해야합니다.

이 기사는 MySQL 데이터베이스의 작동을 소개합니다. 먼저 MySQLworkBench 또는 명령 줄 클라이언트와 같은 MySQL 클라이언트를 설치해야합니다. 1. MySQL-Uroot-P 명령을 사용하여 서버에 연결하고 루트 계정 암호로 로그인하십시오. 2. CreateABase를 사용하여 데이터베이스를 작성하고 데이터베이스를 선택하십시오. 3. CreateTable을 사용하여 테이블을 만들고 필드 및 데이터 유형을 정의하십시오. 4. InsertInto를 사용하여 데이터를 삽입하고 데이터를 쿼리하고 업데이트를 통해 데이터를 업데이트하고 DELETE를 통해 데이터를 삭제하십시오. 이러한 단계를 마스터하고 일반적인 문제를 처리하는 법을 배우고 데이터베이스 성능을 최적화하면 MySQL을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

PS 페더 링은 이미지 가장자리 블러 효과로, 가장자리 영역에서 픽셀의 가중 평균에 의해 달성됩니다. 깃털 반경을 설정하면 흐림 정도를 제어 할 수 있으며 값이 클수록 흐려집니다. 반경을 유연하게 조정하면 이미지와 요구에 따라 효과를 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어, 캐릭터 사진을 처리 할 때 더 작은 반경을 사용하여 세부 사항을 유지하고 더 큰 반경을 사용하여 예술을 처리 할 때 흐릿한 느낌을줍니다. 그러나 반경이 너무 커서 가장자리 세부 사항을 쉽게 잃을 수 있으며 너무 작아 효과는 분명하지 않습니다. 깃털 효과는 이미지 해상도의 영향을받으며 이미지 이해 및 효과 파악에 따라 조정해야합니다.

MySQL 설치 실패의 주된 이유는 다음과 같습니다. 1. 권한 문제, 관리자로 실행하거나 Sudo 명령을 사용해야합니다. 2. 종속성이 누락되었으며 관련 개발 패키지를 설치해야합니다. 3. 포트 충돌, 포트 3306을 차지하는 프로그램을 닫거나 구성 파일을 수정해야합니다. 4. 설치 패키지가 손상되어 무결성을 다운로드하여 확인해야합니다. 5. 환경 변수가 잘못 구성되었으며 운영 체제에 따라 환경 변수를 올바르게 구성해야합니다. 이러한 문제를 해결하고 각 단계를 신중하게 확인하여 MySQL을 성공적으로 설치하십시오.

MySQL 성능 최적화는 설치 구성, 인덱싱 및 쿼리 최적화, 모니터링 및 튜닝의 세 가지 측면에서 시작해야합니다. 1. 설치 후 innodb_buffer_pool_size 매개 변수와 같은 서버 구성에 따라 my.cnf 파일을 조정해야합니다. 2. 과도한 인덱스를 피하기 위해 적절한 색인을 작성하고 Execution 명령을 사용하여 실행 계획을 분석하는 것과 같은 쿼리 문을 최적화합니다. 3. MySQL의 자체 모니터링 도구 (showprocesslist, showstatus)를 사용하여 데이터베이스 건강을 모니터링하고 정기적으로 백업 및 데이터베이스를 구성하십시오. 이러한 단계를 지속적으로 최적화함으로써 MySQL 데이터베이스의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

MySQL 다운로드 파일은 손상되었습니다. 어떻게해야합니까? 아아, mySQL을 다운로드하면 파일 손상을 만날 수 있습니다. 요즘 정말 쉽지 않습니다! 이 기사는 모든 사람이 우회를 피할 수 있도록이 문제를 해결하는 방법에 대해 이야기합니다. 읽은 후 손상된 MySQL 설치 패키지를 복구 할 수있을뿐만 아니라 향후에 갇히지 않도록 다운로드 및 설치 프로세스에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 파일 다운로드가 손상된 이유에 대해 먼저 이야기합시다. 이에 대한 많은 이유가 있습니다. 네트워크 문제는 범인입니다. 네트워크의 다운로드 프로세스 및 불안정성의 중단으로 인해 파일 손상이 발생할 수 있습니다. 다운로드 소스 자체에도 문제가 있습니다. 서버 파일 자체가 고장 났으며 물론 다운로드하면 고장됩니다. 또한 일부 안티 바이러스 소프트웨어의 과도한 "열정적 인"스캔으로 인해 파일 손상이 발생할 수 있습니다. 진단 문제 : 파일이 실제로 손상되었는지 확인하십시오

MySQL 데이터베이스 성능 최적화 안내서 리소스 집약적 응용 프로그램에서 MySQL 데이터베이스는 중요한 역할을 수행하며 대규모 트랜잭션 관리를 담당합니다. 그러나 응용 프로그램 규모가 확장됨에 따라 데이터베이스 성능 병목 현상은 종종 제약이됩니다. 이 기사는 일련의 효과적인 MySQL 성능 최적화 전략을 탐색하여 응용 프로그램이 고 부하에서 효율적이고 반응이 유지되도록합니다. 실제 사례를 결합하여 인덱싱, 쿼리 최적화, 데이터베이스 설계 및 캐싱과 같은 심층적 인 주요 기술을 설명합니다. 1. 데이터베이스 아키텍처 설계 및 최적화 된 데이터베이스 아키텍처는 MySQL 성능 최적화의 초석입니다. 몇 가지 핵심 원칙은 다음과 같습니다. 올바른 데이터 유형을 선택하고 요구 사항을 충족하는 가장 작은 데이터 유형을 선택하면 저장 공간을 절약 할 수있을뿐만 아니라 데이터 처리 속도를 향상시킬 수 있습니다.
