python网络编程学习笔记(8):XML生成与解析(DOM、ElementTree)

本文涉及的产品
公共DNS(含HTTPDNS解析),每月1000万次HTTP解析
全局流量管理 GTM,标准版 1个月
云解析 DNS,旗舰版 1个月
简介: 转载请注明:@小五义http://www.cnblogs.com/xiaowuyi xml.dom篇     DOM是Document Object Model的简称,XML 文档的高级树型表示。该模型并非只针对 Python,而是一种普通XML 模型。

转载请注明:@小五义http://www.cnblogs.com/xiaowuyi

xml.dom篇

    DOM是Document Object Model的简称,XML 文档的高级树型表示。该模型并非只针对 Python,而是一种普通XML 模型。Python 的 DOM 包是基于 SAX 构建的,并且包括在 Python 2.0 的标准 XML 支持里。

一、xml.dom的简单介绍

1、主要方法:

minidom.parse(filename):加载读取XML文件

doc.documentElement:获取XML文档对象

node.getAttribute(AttributeName):获取XML节点属性值

node.getElementsByTagName(TagName):获取XML节点对象集合

node.childNodes :返回子节点列表。

node.childNodes[index].nodeValue:获取XML节点值

node.firstChild:访问第一个节点,等价于pagexml.childNodes[0]

返回Node节点的xml表示的文本:

doc = minidom.parse(filename)

doc.toxml('UTF-8')

访问元素属性:

Node.attributes["id"]
a.name #就是上面的 "id"
a.value #属性的值 
2、举例说明

例1:文件名:book.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<info>
   <intro>Book message</intro>
    <list id='001'>
        <head>bookone</head>
        <name>python check</name>
        <number>001</number>
        <page>200</page>
    </list>

    <list id='002'>
        <head>booktwo</head>
        <name>python learn</name>
        <number>002</number>
        <page>300</page>
    </list>

</info>

 

(1)创建DOM对象

import xml.dom.minidom
dom1=xml.dom.minidom.parse('book.xml')

 

(2)获取根字节

root=dom1.documentElement #这里得到的是根节点
print root.nodeName,',',root.nodeValue,',',root.nodeType

返回结果为:

info , None , 1

其中:

info是指根节点的名称root.nodeName

None是指根节点的值root.nodeValue

1是指根节点的类型root.nodeType,更多节点类型如下表:

 

NodeType

Named Constant

1

ELEMENT_NODE

2

ATTRIBUTE_NODE

3

TEXT_NODE

4

CDATA_SECTION_NODE

5

ENTITY_REFERENCE_NODE

6

ENTITY_NODE

7

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE

8

COMMENT_NODE

9

DOCUMENT_NODE

10

DOCUMENT_TYPE_NODE

11

DOCUMENT_FRAGMENT_NODE

12

NOTATION_NODE

(3)子元素、子节点的访问

A、返回root子节点列表

import xml.dom.minidom
dom1=xml.dom.minidom.parse('book.xml')
root=dom1.documentElement
#print root.nodeName,',',root.nodeValue,',',root.nodeType
print root.childNodes

运行结果为:

[<DOM Text node "u'\n   '">, <DOM Element: intro at 0x124ef58>, <DOM Text node "u'\n    '">, <DOM Element: list at 0x1254058>, <DOM Text node "u'\n\n    '">, <DOM Element: list at 0x1254418>, <DOM Text node "u'\n\n'">]

B、获取XML节点值,如返回根节点下第二个子节点intro的值和名字,添加下面一句

print root.childNodes[1].nodeName,root.childNodes[1].nodeValue

 

运行结果为:

intro None

C、访问第一个节点

print root.firstChild.nodeName

运行结果为:

#text

D、获取已经知道的元素名字的值,如要获取intro后的book message可以使用下面的方法:

import xml.dom.minidom
dom1=xml.dom.minidom.parse('book.xml')
root=dom1.documentElement
#print root.nodeName,',',root.nodeValue,',',root.nodeType
node= root.getElementsByTagName('intro')[0]
for node in node.childNodes:
    if node.nodeType in (node.TEXT_NODE,node.CDATA_SECTION_NODE):
        print node.data

 

这种方法的不足之处是需要对类型进行判断,使用起来不是很方便。运行结果是:

Book message

二、XML解析

对上面的xml进行解析

方法1 代码如下:

#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi
#xml 解析

import xml.dom.minidom
dom1=xml.dom.minidom.parse('book.xml')
root=dom1.documentElement
book={}
booknode=root.getElementsByTagName('list')
for booklist in booknode:
    print '='*20
    print 'id:'+booklist.getAttribute('id')
    for nodelist in  booklist.childNodes:
        if nodelist.nodeType ==1:
            print nodelist.nodeName+':',
        for node in nodelist.childNodes:
            print node.data

运行结果为:

====================
id:001
head: bookone
name: python check
number: 001
page: 200
====================
id:002
head: booktwo
name: python learn
number: 002
page: 300

方法二:

代码:

#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi
#xml 解析 

import xml.dom.minidom
dom1=xml.dom.minidom.parse('book.xml')
root=dom1.documentElement
book={}
booknode=root.getElementsByTagName('list')
for booklist in booknode:
    print '='*20
    print 'id:'+booklist.getAttribute('id')
    print 'head:'+booklist.getElementsByTagName('head')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    print 'name:'+booklist.getElementsByTagName('name')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    print 'number:'+booklist.getElementsByTagName('number')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    print 'page:'+booklist.getElementsByTagName('page')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()

        运行结果与方法一一样。比较上面的两个方法,方法一根据xml的树结构进行了多次循环,可读性上不及方法二,方法直接对每一个节点进行操作,更加清晰。为了更加方法程序的调用,可以使用一个list加一个字典进行存储,具体见方法3:

#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi
#xml 解析 

import xml.dom.minidom
dom1=xml.dom.minidom.parse('book.xml')
root=dom1.documentElement
book=[]
booknode=root.getElementsByTagName('list')
for booklist in booknode:
    bookdict={}
    bookdict['id']=booklist.getAttribute('id')
    bookdict['head']=booklist.getElementsByTagName('head')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    bookdict['name']=booklist.getElementsByTagName('name')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    bookdict['number']=booklist.getElementsByTagName('number')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    bookdict['page']=booklist.getElementsByTagName('page')[0].childNodes[0].nodeValue.strip()
    book.append(bookdict)
print book

运行结果为:

[{'head': u'bookone', 'page': u'200', 'number': u'001', 'id': u'001', 'name': u'python check'}, {'head': u'booktwo', 'page': u'300', 'number': u'002', 'id': u'002', 'name': u'python learn'}]

该列表里包含了两个字典。

三、建立XML文件

这里用方法三得到的结果,建立一个xml文件。

# -*- coding: cp936 -*-
#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi
#xml 创建 

import xml.dom
def create_element(doc,tag,attr):
    #创建一个元素节点
    elementNode=doc.createElement(tag)
    #创建一个文本节点
    textNode=doc.createTextNode(attr)
    #将文本节点作为元素节点的子节点
    elementNode.appendChild(textNode)
    return elementNode

dom1=xml.dom.getDOMImplementation()#创建文档对象,文档对象用于创建各种节点。
doc=dom1.createDocument(None,"info",None)
top_element = doc.documentElement# 得到根节点
books=[{'head': u'bookone', 'page': u'200', 'number': u'001', 'id': u'001', 'name': u'python check'}, {'head': u'booktwo', 'page': u'300', 'number': u'002', 'id': u'002', 'name': u'python learn'}]
for book in books:
    sNode=doc.createElement('list')
    sNode.setAttribute('id',str(book['id']))
    headNode=create_element(doc,'head',book['head'])
    nameNode=create_element(doc,'name',book['name'])
    numberNode=create_element(doc,'number',book['number'])
    pageNode=create_element(doc,'page',book['page'])
    sNode.appendChild(headNode)
    sNode.appendChild(nameNode)
    sNode.appendChild(pageNode)
    top_element.appendChild(sNode)# 将遍历的节点添加到根节点下
xmlfile=open('bookdate.xml','w')
doc.writexml(xmlfile,addindent=' '*4, newl='\n', encoding='utf-8')
xmlfile.close()

运行后生成bookdate.xml文件,该文件与book.xml一样。

 xml.etree.ElementTree篇

依然使用例1的例子,对xml进行解析分析

1、加载XML

方法一:直接加载文件

import xml.etree.ElementTree
root=xml.etree.ElementTree.parse('book.xml')

方法二:加载指定字符串

import xml.etree.ElementTree
root = xml.etree.ElementTree.fromstring(xmltext)

这里xmltext是指定的字符串。

2、获取节点

方法一 利用getiterator方法得到指定节点

book_node=root.getiterator("list")

方法二 利用getchildren方法得到子节点,如例1中,要得到list下面子节点head的值:

#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi
import xml.etree.ElementTree
root=xml.etree.ElementTree.parse('book.xml')
book_node=root.getiterator("list")
for node in book_node:
    book_node_child=node.getchildren()[0]
    print book_node_child.tag+':'+book_node_child.text

运行结果为:

head:bookone
head:booktwo

方法三 使用find和findall方法

 find方法找到指定的第一个节点:

# -*- coding: cp936 -*-
#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi 
import xml.etree.ElementTree
root=xml.etree.ElementTree.parse('book.xml')
book_find=root.find('list')
for note in book_find:
    print note.tag+':'+note.text

 

运行结果:

head:bookone
name:python check
number:001
page:200

findall方法将找到指定的所有节点:

# -*- coding: cp936 -*-
#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi 
import xml.etree.ElementTree
root=xml.etree.ElementTree.parse('book.xml')
book=root.findall('list')
for book_list in book:
    for note in book_list:
        print note.tag+':'+note.text

 

运行结果:

head:bookone
name:python check
number:001
page:200
head:booktwo
name:python learn
number:002
page:300

3、对book.xml进行解析的实例

# -*- coding: cp936 -*-
#@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi 
import xml.etree.ElementTree
root=xml.etree.ElementTree.parse('book.xml')
book=root.findall('list')
for book_list in book:
    print '='*20
    if  book_list.attrib.has_key('id'):
        print "id:"+book_list.attrib['id']
    for note in book_list:
        print note.tag+':'+note.text
print '='*20

 

运行结果为:

====================
id:001
head:bookone
name:python check
number:001
page:200
====================
id:002
head:booktwo
name:python learn
number:002
page:300
====================

 

注意:

当要获取属性值时,如list id=’001’,用attrib方法。

当要获取节点值时,如<head>bookone</head>中的bookone用text方法。

当要获取节点名时,用tag方法。

目录
相关文章
|
1月前
|
安全 虚拟化
在数字化时代,网络项目的重要性日益凸显。本文从前期准备、方案内容和注意事项三个方面,详细解析了如何撰写一个优质高效的网络项目实施方案,帮助企业和用户实现更好的体验和竞争力
在数字化时代,网络项目的重要性日益凸显。本文从前期准备、方案内容和注意事项三个方面,详细解析了如何撰写一个优质高效的网络项目实施方案,帮助企业和用户实现更好的体验和竞争力。通过具体案例,展示了方案的制定和实施过程,强调了目标明确、技术先进、计划周密、风险可控和预算合理的重要性。
45 5
|
1月前
|
SQL 安全 网络安全
网络安全的护城河:漏洞防御与加密技术的深度解析
【10月更文挑战第37天】在数字时代的浪潮中,网络安全成为守护个人隐私与企业资产的坚固堡垒。本文将深入探讨网络安全的两大核心要素——安全漏洞和加密技术,以及如何通过提升安全意识来强化这道防线。文章旨在揭示网络攻防战的复杂性,并引导读者构建更为稳固的安全体系。
78 1
|
24天前
|
机器学习/深度学习 人工智能 算法
深入解析图神经网络:Graph Transformer的算法基础与工程实践
Graph Transformer是一种结合了Transformer自注意力机制与图神经网络(GNNs)特点的神经网络模型,专为处理图结构数据而设计。它通过改进的数据表示方法、自注意力机制、拉普拉斯位置编码、消息传递与聚合机制等核心技术,实现了对图中节点间关系信息的高效处理及长程依赖关系的捕捉,显著提升了图相关任务的性能。本文详细解析了Graph Transformer的技术原理、实现细节及应用场景,并通过图书推荐系统的实例,展示了其在实际问题解决中的强大能力。
126 30
|
7天前
|
网络协议
TCP报文格式全解析:网络小白变高手的必读指南
本文深入解析TCP报文格式,涵盖源端口、目的端口、序号、确认序号、首部长度、标志字段、窗口大小、检验和、紧急指针及选项字段。每个字段的作用和意义详尽说明,帮助理解TCP协议如何确保可靠的数据传输,是互联网通信的基石。通过学习这些内容,读者可以更好地掌握TCP的工作原理及其在网络中的应用。
|
7天前
|
存储 监控 网络协议
一次读懂网络分层:应用层到物理层全解析
网络模型分为五层结构,从应用层到物理层逐层解析。应用层提供HTTP、SMTP、DNS等常见协议;传输层通过TCP和UDP确保数据可靠或高效传输;网络层利用IP和路由器实现跨网数据包路由;数据链路层通过MAC地址管理局域网设备;物理层负责比特流的物理传输。各层协同工作,使网络通信得以实现。
|
7天前
|
网络协议 安全 网络安全
探索网络模型与协议:从OSI到HTTPs的原理解析
OSI七层网络模型和TCP/IP四层模型是理解和设计计算机网络的框架。OSI模型包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,而TCP/IP模型则简化为链路层、网络层、传输层和 HTTPS协议基于HTTP并通过TLS/SSL加密数据,确保安全传输。其连接过程涉及TCP三次握手、SSL证书验证、对称密钥交换等步骤,以保障通信的安全性和完整性。数字信封技术使用非对称加密和数字证书确保数据的机密性和身份认证。 浏览器通过Https访问网站的过程包括输入网址、DNS解析、建立TCP连接、发送HTTPS请求、接收响应、验证证书和解析网页内容等步骤,确保用户与服务器之间的安全通信。
44 1
|
28天前
|
SQL 安全 算法
网络安全之盾:漏洞防御与加密技术解析
在数字时代的浪潮中,网络安全和信息安全成为维护个人隐私和企业资产的重要防线。本文将深入探讨网络安全的薄弱环节—漏洞,并分析如何通过加密技术来加固这道防线。文章还将分享提升安全意识的重要性,以预防潜在的网络威胁,确保数据的安全与隐私。
57 2
|
1月前
|
安全 算法 网络安全
网络安全的盾牌与剑:漏洞防御与加密技术深度解析
在数字信息的海洋中,网络安全是航行者不可或缺的指南针。本文将深入探讨网络安全的两大支柱——漏洞防御和加密技术,揭示它们如何共同构筑起信息时代的安全屏障。从最新的网络攻击手段到防御策略,再到加密技术的奥秘,我们将一起揭开网络安全的神秘面纱,理解其背后的科学原理,并掌握保护个人和企业数据的关键技能。
45 3
|
1月前
|
网络协议
网络通信的基石:TCP/IP协议栈的层次结构解析
在现代网络通信中,TCP/IP协议栈是构建互联网的基础。它定义了数据如何在网络中传输,以及如何确保数据的完整性和可靠性。本文将深入探讨TCP/IP协议栈的层次结构,揭示每一层的功能和重要性。
65 5
|
1月前
|
网络协议 安全 文件存储
动态DNS(DDNS)技术在当前网络环境中日益重要,它允许使用动态IP地址的设备通过固定域名访问
动态DNS(DDNS)技术在当前网络环境中日益重要,它允许使用动态IP地址的设备通过固定域名访问,即使IP地址变化,也能通过DDNS服务保持连接。适用于家庭网络远程访问设备及企业临时或移动设备管理,提供便捷性和灵活性。示例代码展示了如何使用Python实现基本的DDNS更新。尽管存在服务可靠性和安全性挑战,DDNS仍极大提升了网络资源的利用效率。
58 6

推荐镜像

更多