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  • Python学习之json序列化

    一、什么是序列化

    在我们存储数据或者网络传输数据的时候,需要对我们的对象进行处理,把对象处理成方便存储和传输的数据格式。这个过程叫序列化,不同的序列化结果也不同,但目的是一样的,都是为了存储和传输
    在Python中三种序列化的方案:

    1. pickle,可以将我们Python中任意数据类型转化为bytes并写入到文件中。同样也可以把文件中写好的bytes转换回到我们Python的数据-这个过程被称为反序列化。
    2. shelve简单另类的一种序列化方案。有点类似于Redis,可以作为一种小型的数据库来使用。
    3. json,将Python中常见的字典,列表转化成字符串,是目前前后端数据交互使用频率最高的一种数据模式。

    二、json

    1.什么是json

    json是前后端交互的枢纽,相当于编程界的普通话,前后端用Python沟通。因为json的语法格式可以完美的表示出一个对象。那么什么是json:json全称JavaScript object notation,即js对象简谱,例如下面代码示例:

    {
      "id": 1,
      "title": "Python从入门到放弃(第二版)",
      "pub_date": "2018-01-11",
      "category": "Python",
      "publisher": {
        "id": 1,
        "name": "北京出版社"
      },
      "post_authors": [
        {
          "id": 2,
          "name": "佚名"
        }
      ]
    }
    

    这段形如Python字典的东西在JavaScript里面叫json,其实是一样的。我们发现用这样的数据结构可以完美的表示出任何对象,并且可以完整的把对象表示出来。只要代码格式比较好,那么可读性也挺强的,所以大家公认用这样一种数据结构作为数据交互的格式。
    在json之前,通常用的数据结构为XML,形如:

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <book>
    <title>Python从入门到放弃(第二版)</title> 
    <pub_date>2018-01-11</pub_date> 
    <category>Python</category> 
    <publisher>
        <id>1</id> 
        <name>北京出版社</name> 
    </publisher>
    </book>
    

    总之,XML格式的文件在维护和处理上相比json文件很难解析,所以后来大都倾向于使用json这一数据结构了。

    2.json在Python中的用法

    字典 -> json

    要先引入json模块,再进行处理

    import json
    dic = {"姓名": "程序猿", "年龄": 28, "头发": None}
    s = json.dumps(dic)
    print(s)
    
    # 输出:
    >>>{"u59d3u540d": "u7a0bu5e8fu733f", "u5e74u9f84": 28, "u5934u53d1": null}
    

    结果很不友好啊. 那如何处理成中⽂呢? 在dumps的时候给出另一个参数ensure_ascii=False就可以了了。

    import json
    dic = {"姓名": "程序猿", "年龄": 28, "头发": None}
    s = json.dumps(dic, ensure_ascii=False)
    print(s)
    
    # 输出:
    >>>{"姓名": "程序猿", "年龄": 28, "头发": null}
    

    json -> 字典

    上面介绍的是如何把字典格式的数据转化为json,那么怎么把前端传递过来的json文件转化为字典格式呢:

    import json
    s = '{"姓名": "程序猿", "年龄": 28, "头发": null}'  
    # 注意此处要加引号,表示s为字符串-the JSON object must be str
    dic = json.loads(s)
    print(dic)
    print(type(dic))
    
    # 输出:
    >>> {'姓名': '程序猿', '年龄': 28, '头发': None} 
    >>> <class 'dict'>
    

    写入/读取json文件

    json也可以像pickle一样把序列化的结果写入到文件中:

    import json
    dic = {"姓名": "程序猿", "年龄": 28, "头发": None}
    f = open('test.json', mode='w', encoding="utf-8")
    # 把对象打散成json写入到文件中
    json.dump(dic, f, ensure_ascii=False)
    f.close()
    

    test.json中显示:

    {
      "姓名": "程序猿",
      "年龄": 28,
      "头发": null
    }
    

    同样也可以从文件中读取一个json:

    import json
    f = open('test.json', mode='r', encoding="utf-8")
    dic = json.load(f)
    f.close()
    print(dic)
    # 输出:
    >>> {'姓名': '程序猿', '年龄': 28, '头发': None}
    

    注意: 我们可以向同一个文件中写入多个json串,但是读不行

    import json
    lst = [
        {"a": 1},
        {'b': 2},
        {'c': 3}
    ]
    f = open("test.json", mode="w", encoding="utf-8")
    for dic in lst:
        json.dump(dic, f)
    f.close()
    

    test.json中显示:

    可以看到此时文件中的内容是一行的,所以会有红色下划线显示报错信息,这在读取的时候是无法正常读取的。如何解决读取问题呢?两种方案。
    方案一:
    把所有的内容准备好统一进行写入和读取,但是这样处理,如果数据量小还好,数据量大的话就很麻烦了。
    方案二:
    不用dump方法,改用dumpsloads,对每一行分别进行处理。

    import json
    
    lst = [
        {"a": 1},
        {'b': 2},
        {'c': 3}
    ]
    
    # 写入
    f = open("test.json", mode="w", encoding="utf-8")
    for dic in lst:
        s = json.dumps(dic, ensure_ascii=True) + '
    '
        f.write(s)
    f.close()
    
    # 读取
    f = open("test.json", mode='r', encoding='utf-8')
    for line in f:
        d = json.loads(line.strip())
        print(d)
    f.close()
    

    打印结果为:

    {'a': 1}
    {'b': 2}
    {'c': 3}
    

    这样的话就能正常读取了!

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/russellyoung/p/Python-xue-xi-zhijson-xu-lie-hua.html
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