


Wie kann ich die Dateierstellungs- und ?nderungszeiten für verschiedene Betriebssysteme zuverl?ssig ermitteln?
Dec 22, 2024 pm 07:40 PMPlattformübergreifendes Abrufen von Dateierstellungs- und ?nderungsdatum/-zeit
Das Abrufen der Dateierstellungs- und ?nderungsdaten/-zeiten über verschiedene Betriebssysteme hinweg kann erfolgen eine komplexe Aufgabe.
?nderung Daten
Das plattformübergreifende Abrufen von Datei?nderungsdaten ist relativ einfach mit os.path.getmtime(), das den Unix-Zeitstempel der letzten ?nderung bereitstellt.
Erstellungsdaten
Für Dateierstellungsdaten wird der Prozess aufgrund der Plattformabh?ngigkeit komplizierter Implementierungen:
- Windows: Windows speichert das Erstellungsdatum im ctime der Datei. Der Zugriff kann über os.path.getctime() oder das .st_ctime-Attribut von os.stat() erfolgen.
- Mac: Auf Mac und bestimmten Unix-basierten Betriebssystemen die .st_birthtime Das Attribut von os.stat() liefert das Erstellungsdatum.
- Linux: Linux verfügt derzeit nicht über eine standardisierte M?glichkeit, Erstellungsdaten abzurufen. W?hrend einige Dateisysteme wie ext4 die Daten speichern, bietet der Linux-Kernel keine direkte Methode für den Zugriff darauf. Die n?chstgelegene Alternative ist die mtime der Datei, die die letzte Inhalts?nderung angibt.
Plattformübergreifender Code
Durch die Kombination dieser plattformspezifischen Ans?tze entsteht ein plattformübergreifender Code. Das Code-Snippet der Plattform lautet wie folgt:
import os import platform def creation_date(path_to_file): """ Try to get the date that a file was created, falling back to when it was last modified if that isn't possible. See http://stackoverflow.com/a/39501288/1709587 for explanation. """ if platform.system() == 'Windows': return os.path.getctime(path_to_file) else: stat = os.stat(path_to_file) try: return stat.st_birthtime except AttributeError: # We're probably on Linux. No easy way to get creation dates here, # so we'll settle for when its content was last modified. return stat.st_mtime
Dieser Code überprüft zun?chst die Plattform, um die entsprechende Methode anzuwenden. Unter Windows wird os.path.getctime() verwendet, w?hrend auf Mac und einigen Unix-basierten Betriebssystemen versucht wird, das Erstellungsdatum mithilfe von .st_birthtime abzurufen. Für Linux wird auf das über .st_mtime erhaltene ?nderungsdatum zurückgegriffen.
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Der Polymorphismus ist ein Kernkonzept in der objektorientierten Programmierung von Python-Objekte und bezieht sich auf "eine Schnittstelle, mehrere Implementierungen" und erm?glicht eine einheitliche Verarbeitung verschiedener Arten von Objekten. 1. Polymorphismus wird durch Umschreiben durch Methode implementiert. Unterklassen k?nnen übergeordnete Klassenmethoden neu definieren. Zum Beispiel hat die Spoke () -Methode der Tierklasse unterschiedliche Implementierungen in Hunde- und Katzenunterklassen. 2. Die praktischen Verwendungen des Polymorphismus umfassen die Vereinfachung der Codestruktur und die Verbesserung der Skalierbarkeit, z. 3. Die Python -Implementierungspolymorphismus muss erfüllen: Die übergeordnete Klasse definiert eine Methode, und die untergeordnete Klasse überschreibt die Methode, erfordert jedoch keine Vererbung derselben übergeordneten Klasse. Solange das Objekt dieselbe Methode implementiert, wird dies als "Ententyp" bezeichnet. 4. Zu beachten ist die Wartung

Iteratoren sind Objekte, die __iter __ () und __next __ () Methoden implementieren. Der Generator ist eine vereinfachte Version von Iteratoren, die diese Methoden automatisch über das Keyword für Rendite implementiert. 1. Der Iterator gibt jedes Mal, wenn er als n?chstes anruft, ein Element zurück und wirft eine Ausnahme in der Stopperation aus, wenn es keine Elemente mehr gibt. 2. Der Generator verwendet Funktionsdefinition, um Daten auf Bedarf zu generieren, Speicher zu speichern und unendliche Sequenzen zu unterstützen. 3. Verwenden Sie Iteratoren, wenn Sie vorhandene S?tze verarbeiten, und verwenden Sie einen Generator, wenn Sie dynamisch Big Data oder faule Bewertung generieren, z. B. das Laden von Zeilen nach Zeile beim Lesen gro?er Dateien. Hinweis: Iterbare Objekte wie Listen sind keine Iteratoren. Sie müssen nach dem Erreichen des Iterators nach seinem Ende nachgebaut werden, und der Generator kann ihn nur einmal durchqueren.

Der Schlüssel zum Umgang mit der API -Authentifizierung besteht darin, die Authentifizierungsmethode korrekt zu verstehen und zu verwenden. 1. Apikey ist die einfachste Authentifizierungsmethode, die normalerweise in den Anforderungsheader- oder URL -Parametern platziert ist. 2. BasicAuth verwendet Benutzername und Kennwort für die Basis64 -Codierungsübertragung, die für interne Systeme geeignet ist. 3.. OAuth2 muss das Token zuerst über Client_id und Client_secret erhalten und dann das BearerToken in den Anforderungsheader bringen. V. Kurz gesagt, die Auswahl der entsprechenden Methode gem?? dem Dokument und das sichere Speichern der Schlüsselinformationen ist der Schlüssel.

Eine gemeinsame Methode, um zwei Listen gleichzeitig in Python zu durchqueren, besteht darin, die Funktion ZIP () zu verwenden, die mehrere Listen in der Reihenfolge und die kürzeste ist. Wenn die Listenl?nge inkonsistent ist, k?nnen Sie iTertools.zip_longest () verwenden, um die l?ngste zu sein und die fehlenden Werte auszufüllen. In Kombination mit Enumerate () k?nnen Sie den Index gleichzeitig erhalten. 1.zip () ist pr?gnant und praktisch, geeignet für die Iteration gepaarte Daten; 2.zip_longest () kann den Standardwert beim Umgang mit inkonsistenten L?ngen einfüllen. 3.Enumerate (ZIP ()) kann w?hrend des Durchlaufens Indizes erhalten und die Bedürfnisse einer Vielzahl komplexer Szenarien erfüllen.

INPYTHON, ITERATORATORSAROBJECTSHATALWOULOUPING ThroughCollections Byimplementing__iter __ () und __Next __ (). 1) IteratorsworkviATheiterProtocol, verwendete __iter __ () toreturn thiteratorand__Next __ () torethentexteemtemuntemuntilstoperationSaised.2) und

Assert ist ein Inssertion -Tool, das in Python zum Debuggen verwendet wird, und wirft einen Assertionerror aus, wenn der Zustand nicht erfüllt ist. Die Syntax ist eine geltende Bedingung sowie optionale Fehlerinformationen, die für die interne Logiküberprüfung geeignet sind, z. B. Parameterprüfung, Statusbest?tigung usw., k?nnen jedoch nicht für die Sicherheits- oder Benutzereingabeprüfung verwendet werden und sollten in Verbindung mit klaren Eingabeaufforderungen verwendet werden. Es ist nur zum Hilfsdebuggen in der Entwicklungsphase verfügbar, anstatt die Ausnahmebehandlung zu ersetzen.

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