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  • 介绍一个非常好用的Python模块-pprint模块,相信你一定会爱上它的

一. pprint美观打印数据结构

pprint模块包含一个“美观打印机”,用于生成数据结构的一个美观的视图。格式化工具会生成数据结构的一些表示,不仅能够由解释器正确地解析,还便于人阅读。输出会尽可能放在一行上,分解为多行时会缩进。

1.打印

from pprint import pprint

data = [
    (1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
    (2, {'e': 'E', 'f': 'F', 'g': 'G', 'h': 'H',
         'i': 'I', 'j': 'J', 'k': 'K', 'l': 'L'}),
    (3, ['m', 'n']),
    (4, ['o', 'p', 'q']),
    (5, ['r', 's', 't''u', 'v', 'x', 'y', 'z']),
]
print('PRINT:')
print(data)
print()
print('PPRINT:')
pprint(data)

pprint()格式化一个对象,并把它作为参数传入一个数据流(或者是默认的sys.stdout)。

PRINT:
[(1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}), (2, {'e': 'E', 'f': 'F', 'g': 'G', 'h': 'H', 'i': 'I', 'j': 'J', 'k': 'K', 'l': 'L'}), (3, ['m', 'n']), (4, ['o', 'p', 'q']), (5, ['r', 's', 'tu', 'v', 'x', 'y', 'z'])]

PPRINT:
[(1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
 (2,
  {'e': 'E',
   'f': 'F',
   'g': 'G',
   'h': 'H',
   'i': 'I',
   'j': 'J',
   'k': 'K',
   'l': 'L'}),
 (3, ['m', 'n']),
 (4, ['o', 'p', 'q']),
 (5, ['r', 's', 'tu', 'v', 'x', 'y', 'z'])]

2 .格式化

要格式化一个数据结构而不是把它直接写入一个流(即用于日志),可以使用pformat()来构建一个字符串表示。

import logging
from pprint import pformat

data = [
    (1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
    (2, {'e': 'E', 'f': 'F', 'g': 'G', 'h': 'H',
         'i': 'I', 'j': 'J', 'k': 'K', 'l': 'L'}),
    (3, ['m', 'n']),
    (4, ['o', 'p', 'q']),
    (5, ['r', 's', 't''u', 'v', 'x', 'y', 'z']),
]
logging.basicConfig(
    level=logging.DEBUG,
    format='%(levelname)-8s %(message)s',
)
logging.debug('Logging pformatted data')
formatted = pformat(data)
for line in formatted.splitlines():
    logging.debug(line.rstrip())

然后可以单独打印这个格式化的字符串或者记入日志。

DEBUG    Logging pformatted data
DEBUG    [(1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
DEBUG     (2,
DEBUG      {'e': 'E',
DEBUG       'f': 'F',
DEBUG       'g': 'G',
DEBUG       'h': 'H',
DEBUG       'i': 'I',
DEBUG       'j': 'J',
DEBUG       'k': 'K',
DEBUG       'l': 'L'}),
DEBUG     (3, ['m', 'n']),
DEBUG     (4, ['o', 'p', 'q']),
DEBUG     (5, ['r', 's', 'tu', 'v', 'x', 'y', 'z'])]

3. 任意类

如果一个定制类定义了一个__repr__()方法,那么pprint()使用的PrettyPrinter类还可以处理这样的定制类。

from pprint import pprint


class node:
    def __init__(self, name, contents=[]):
        self.name = name
        self.contents = contents[:]

    def __repr__(self):
        return (
                'node(' + repr(self.name) + ', ' +
                repr(self.contents) + ')'
        )


trees = [
    node('node-1'),
    node('node-2', [node('node-2-1')]),
    node('node-3', [node('node-3-1')]),
]
pprint(trees)

利用由PrettyPrinter组合的嵌套对象的表示来返回完整的字符串表示。

[node('node-1', []),
 node('node-2', [node('node-2-1', [])]),
 node('node-3', [node('node-3-1', [])])]

4. 递归

递归数据结构由指向原数据源的引用表示,形式为<Recursion on typename with id=number>

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'''
from pprint import pprint

local_data = ['a', 'b', 1, 2]
local_data.append(local_data)
print('id(local_data) =>', id(local_data))
pprint(local_data)

在这个例子中,列表local_data增加到其自身,这会创建一个递归引用。

id(local_data) => 2763816527488
['a', 'b', 1, 2, <Recursion on list with id=2763816527488>]

5. 限制嵌套输出

对于非常深的数据结构,可能不要求输出中包含所有细节。数据有可能没有适当地格式化,也可能格式化文本过大而无法管理,或者有些数据可能是多余的。

from pprint import pprint

data = [
    (1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
    (2, {'e': 'E', 'f': 'F', 'g': 'G', 'h': 'H',
         'i': 'I', 'j': 'J', 'k': 'K', 'l': 'L'}),
    (3, ['m', 'n']),
    (4, ['o', 'p', 'q']),
    (5, ['r', 's', 't''u', 'v', 'x', 'y', 'z']),
]
pprint(data, depth=1)
pprint(data, depth=2)

使用depth参数可以控制美观打印机递归处理嵌套数据结构的深度。输出中未包含的层次用省略号表示。

[(...), (...), (...), (...), (...)]
[(1, {...}), (2, {...}), (3, [...]), (4, [...]), (5, [...])]

6.控制输出宽度

格式化文本的默认输出宽度为80列。要调整这个宽度,可以在pprint()中使用参数width。

from pprint import pprint

data = [
    (1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
    (2, {'e': 'E', 'f': 'F', 'g': 'G', 'h': 'H',
         'i': 'I', 'j': 'J', 'k': 'K', 'l': 'L'}),
    (3, ['m', 'n']),
    (4, ['o', 'p', 'q']),
    (5, ['r', 's', 't''u', 'v', 'x', 'y', 'z']),
]
for width in [80, 5]:
    print('WIDTH =', width)
    pprint(data, width=width)
    print()

当宽度太小而不能满足格式化数据结构时,倘若截断或转行会导致非法语法,那么便不会截断或转行。

WIDTH = 80
[(1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
 (2,
  {'e': 'E',
   'f': 'F',
   'g': 'G',
   'h': 'H',
   'i': 'I',
   'j': 'J',
   'k': 'K',
   'l': 'L'}),
 (3, ['m', 'n']),
 (4, ['o', 'p', 'q']),
 (5, ['r', 's', 'tu', 'v', 'x', 'y', 'z'])]

WIDTH = 5
[(1,
  {'a': 'A',
   'b': 'B',
   'c': 'C',
   'd': 'D'}),
 (2,
  {'e': 'E',
   'f': 'F',
   'g': 'G',
   'h': 'H',
   'i': 'I',
   'j': 'J',
   'k': 'K',
   'l': 'L'}),
 (3,
  ['m',
   'n']),
 (4,
  ['o',
   'p',
   'q']),
 (5,
  ['r',
   's',
   'tu',
   'v',
   'x',
   'y',
   'z'])]

compact标志告诉pprint()尝试在每一行上放置更多数据,而不是把复杂数据结构分解为多行。

from pprint import pprint

data = [
    (1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
    (2, {'e': 'E', 'f': 'F', 'g': 'G', 'h': 'H',
         'i': 'I', 'j': 'J', 'k': 'K', 'l': 'L'}),
    (3, ['m', 'n']),
    (4, ['o', 'p', 'q']),
    (5, ['r', 's', 't''u', 'v', 'x', 'y', 'z']),
]
for width in [80, 5]:
    print('WIDTH =', width)
    pprint(data, width=width)
    print()

这个例子展示了一个数据结构再一行上放不下时,它会分解(数据列表中的第二项也是如此)。如果多个元素可以放置在一行上(如第三个和第四个成员),那么便会把它们放在同一行上。

WIDTH = 80
[(1, {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C', 'd': 'D'}),
 (2,
  {'e': 'E',
   'f': 'F',
   'g': 'G',
   'h': 'H',
   'i': 'I',
   'j': 'J',
   'k': 'K',
   'l': 'L'}),
 (3, ['m', 'n']),
 (4, ['o', 'p', 'q']),
 (5, ['r', 's', 'tu', 'v', 'x', 'y', 'z'])]

WIDTH = 5
[(1,
  {'a': 'A',
   'b': 'B',
   'c': 'C',
   'd': 'D'}),
 (2,
  {'e': 'E',
   'f': 'F',
   'g': 'G',
   'h': 'H',
   'i': 'I',
   'j': 'J',
   'k': 'K',
   'l': 'L'}),
 (3,
  ['m',
   'n']),
 (4,
  ['o',
   'p',
   'q']),
 (5,
  ['r',
   's',
   'tu',
   'v',
   'x',
   'y',
   'z'])]

来源:https://www.cnblogs.com/python960410445/p/15541962.html


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