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Python中struct.pack()和struct.unpack()用法详解

2017-11-02 08:00 星期四 所属: Python教程 浏览:875

    python中的struct主要是用来处理惩罚C布局数据的,读入时先转换为Python的字符串范例,然后再转换为Python的布局化范例,好比元组(tuple)啥的~。一般输入的渠道来历于文件可能网络的二进制流。

1.struct.pack()和struct.unpack()

    在转化进程中,主要用到了一个名目化字符串(format strings),用来划定转化的要领和名目。

    下面来谈谈主要的要领:

1.1 struct.pack(fmt,v1,v2,…..)

  将v1,v2等参数的值举办一层包装,包装的要领由fmt指定。被包装的参数必需严格切合fmt。最后返回一个包装后的字符串。

1.2 struct.unpack(fmt,string)

  顾名思义,解包。好比pack打包,然后就可以用unpack解包了。返回一个由解包数据(string)获得的一个元组(tuple), 纵然仅有一个数据也会被解包成元组。个中len(string) 必需便是 calcsize(fmt),这内里涉及到了一个calcsize函数。struct.calcsize(fmt):这个就是用来计较fmt名目所描写的布局的巨细。

   名目字符串(format string)由一个或多个名目字符(format characters)构成,对付这些名目字符的描写参照Python manual如下:

    

Format c Type Python Note
x pad byte no value  
c char string of length 1  
b signedchar integer  
B unsignedchar integer  
? _Bool bool (1)
h short integer  
H unsignedshort integer  
i int integer  
I unsignedint integer or long  
l long integer  
L unsignedlong long  
q longlong long (2)
Q unsignedlonglong long (2)
f float float  
d double float  
s char[] string  
p char[] string  
P void* long  

2.代码示例

import struct 
# native byteorder 
buffer = struct.pack("ihb", 1, 2, 3) 
print repr(buffer) 
print struct.unpack("ihb", buffer) 
# data from a sequence, network byteorder 
data = [1, 2, 3] 
buffer = struct.pack("!ihb", *data)
print repr(buffer) 
print struct.unpack("!ihb", buffer)

Output:
'\x01\x00\x00\x00\x02\x00\x03'
(1, 2, 3)
'\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x03'
(1, 2, 3)

    首先将参数1,2,3打包,打包前1,2,3明明属于python数据范例中的integer,pack后就酿成了C布局的二进制串,转成 python的string范例来显示就是  '\x01\x00\x00\x00\x02\x00\x03'。由于本机是小端('little- endian',关于大端和小端的区别请参照这里, 故而高位放在低地点段。i 代表C struct中的int范例,故而本机占4位,1则暗示为01000000;h 代表C struct中的short范例,占2位,故暗示为0200;同理b 代表C struct中的signed char范例,占1位,故而暗示为03。

    其他布局的转换也雷同,有些出格的可以参考官方文档的Manual。

    在Format string 的首位,有一个可选字符来抉择大端和小端,列表如下:

     
@ native native
= native standard
< little-endian standard
> big-endian standard
! network (= big-endian) standard

    假如没有附加,默认为@,纵然用本机的字符顺序(大端or小端),对付C布局的巨细和内存中的对齐方法也是与本机相一致的(native),好比有的呆板integer为2位而有的呆板则为四位;有的呆板内存对其位四位对齐,有的则是n位对齐(n未知,我也不知道几多)。

    尚有一个尺度的选项,被描写为:假如利用尺度的,则任何范例都无内存对齐。

#p#分页标题#e#

    好比适才的小措施的后半部门,利用的format string中首位为!,即为大端模式尺度对齐方法,故而输出的为'\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x03',个中高位本身就被放在内存的高地点位了。

 

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