python中pickle模块的用法_Python中json模块和pickle模块的简单介绍(附示例)
本篇文章給大家帶來的內容是關于Python中json模塊和pickle模塊的簡單介紹(附示例),有一定的參考價值,有需要的朋友可以參考一下,希望對你有所幫助。
Python中的json模塊和pickle都是用于數據的序列化和反序列化,它們提供的方法也是一樣的:dumps,dump,loads,loaddumps(obj):將對象序列化為str。
dump(obj, fp):將對象序列化為str,并存入文件中。
loads(s):將(序列化后的)字符串反序列化為Python對象。
load(fp):將文件中的(序列化后的)字符串反序列化為Python對象。
json和pickle模塊雖然都是用于數據的序列化和反序列化,但它們之間還是有許多區別的,或者說各有各的優點和缺點:通用性:json序列化后的字符串是通用的格式(普通的字符串)在中不同的平臺和語言都可以識別,而pickle序列化后的字符串只有Python可以識別(Python專用序列化模塊)
處理的數據類型:json能序列化的對象只是Python中基礎數據類型,而pickle能序列化Python中所有的數據類型。
處理后的數據類型:json序列化后的字符串是文本類型(記事本打開文件后或者print打印后,你也能看懂其中的內容),而pickle序列化后的字符串是二進制流數據(記事本打開后或者print打印后就完全看不懂里面的內容了)。所以在進行文件操作時注意使用的是哪個模塊,是否需要以b的格式打開。
使用空間:json需要的存儲空間較小,pickle需要的存儲空間較大。
以下是pickle文件操作的一個簡單示例:
>>> import pickle
>>> dic = {'a': 111, 'b': 222, 'c': 333}
>>> f = open('D:/pk_file.pk', 'wb')
>>> lst = [1, 2, 4, 5]
>>> # 將字典對象和列表對象序列化,并存入文件,文件名后綴自定義為.pk
>>> pickle.dump(dic, f)
>>> pickle.dump(lst, f)
>>> f.close()
>>> # 將文件中的Python對象按寫入順序讀取出來,且一次讀取一個對象
>>> pk_f = open('D:/pk_file.pk', 'rb')
>>> result = pickle.load(pk_f)
>>> type(result)
>>> result
{'a': 111, 'b': 222, 'c': 333}
>>> other_result = pickle.load(pk_f)
>>> type(other_result)
>>> other_result
[1, 2, 4, 5]
>>>
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總結
以上是生活随笔為你收集整理的python中pickle模块的用法_Python中json模块和pickle模块的简单介绍(附示例)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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