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Python日志模块logging怎么使用

2023-06-30 18:39

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这篇“Python日志模块logging怎么使用”文章的知识点大部分人都不太理解,所以小编给大家总结了以下内容,内容详细,步骤清晰,具有一定的借鉴价值,希望大家阅读完这篇文章能有所收获,下面我们一起来看看这篇“Python日志模块logging怎么使用”文章吧。

一、概述

步骤

二、低配logging

日志总共分为以下五个级别,这个五个级别自下而上进行匹配 debug-->info-->warning-->error-->critical,默认最低级别为warning级别。

critical=50、error =40 、arning =30、info = 20、debug =10

v1:屏幕输出

v1版本无法指定日志的级别;无法指定日志的格式;只能往屏幕打印,无法写入文件。

import logginglogging.debug('调试信息')logging.info('正常信息')logging.warning('警告信息')  # WARNING:root:警告信息logging.error('报错信息')  # ERROR:root:报错信息logging.critical('严重错误信息')  # CRITICAL:root:严重错误信息

v2:输出到文件

v2版本不能指定字符编码;只能往文件中打印。

可在logging.basicConfig()函数中可通过具体参数来更改logging模块默认行为,可用参数有:

import logging# 日志的基本配置logging.basicConfig(filename='access.log',                    format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s -%(module)s: %(message)s',                    datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p',                    level=10)logging.debug('调试信息')  #  2019-11-28 18:25:26 PM - root - DEBUG -run: 调试信息logging.info('正常信息')  #  2019-11-28 18:25:26 PM - root - INFO -run: 正常信息logging.warning('警告信息')  #  2019-11-28 18:25:26 PM - root - WARNING -run: 警告信息logging.error('报错信息')  #  2019-11-28 18:25:26 PM - root - ERROR -run: 报错信息logging.critical('严重错误信息')  #  2019-11-28 18:25:26 PM - root - CRITICAL -run: 严重错误信息

format参数中可能用到的格式化串:

v3:使用内置各种对象

logging模块包含四种角色:logger、Filter、Formatter、Handler对象

import logging# 1、logger对象:负责产生日志,然后交给Filter过滤,然后交给不同的Handler输出logger = logging.getLogger(__file__)# 2、Filter对象:不常用,略# 3、Handler对象:接收logger传来的日志,然后控制输出h2 = logging.FileHandler('t1.log')  # 打印到文件h3 = logging.FileHandler('t2.log')  # 打印到文件sm = logging.StreamHandler()  # 打印到终端# 4、Formatter对象:日志格式formmater1 = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s -%(module)s:  %(message)s',                               datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p', )formmater2 = logging.Formatter('%(asctime)s :  %(message)s',                               datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S %p', )formmater3 = logging.Formatter('%(name)s %(message)s', )# 5、为Handler对象绑定格式h2.setFormatter(formmater1)h3.setFormatter(formmater2)sm.setFormatter(formmater3)# 6、将Handler添加给logger并设置日志级别logger.addHandler(h2)logger.addHandler(h3)logger.addHandler(sm)# 设置日志级别,可以在两个关卡进行设置logger与handler# logger是第一级过滤,然后才能到handlerlogger.setLevel(30)h2.setLevel(10)h3.setLevel(10)sm.setLevel(10)# 7、测试logger.debug('debug')logger.info('info')logger.warning('warning')logger.error('error')logger.critical('critical')

三、高配logging

1、 配置日志文件

以上三个版本的日志只是为了引出我们下面的日志配置文件

import osimport logging.config# 定义三种日志输出格式 开始standard_format = '[%(asctime)s][%(threadName)s:%(thread)d][task_id:%(name)s][%(filename)s:%(lineno)d]' \                  '[%(levelname)s][%(message)s]'  # 其中name为getLogger()指定的名字;lineno为调用日志输出函数的语句所在的代码行simple_format = '[%(levelname)s][%(asctime)s][%(filename)s:%(lineno)d]%(message)s'id_simple_format = '[%(levelname)s][%(asctime)s] %(message)s'# 定义日志输出格式 结束logfile_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))  # log文件的目录,需要自定义文件路径 # atmlogfile_dir = os.path.join(logfile_dir, 'log')  # C:\Users\oldboy\Desktop\atm\loglogfile_name = 'log.log'  # log文件名,需要自定义路径名# 如果不存在定义的日志目录就创建一个if not os.path.isdir(logfile_dir):  # C:\Users\oldboy\Desktop\atm\log    os.mkdir(logfile_dir)# log文件的全路径logfile_path = os.path.join(logfile_dir, logfile_name)  # C:\Users\oldboy\Desktop\atm\log\log.log# 定义日志路径 结束# log配置字典LOGGING_DIC = {    'version': 1,    'disable_existing_loggers': False,    'formatters': {        'standard': {            'format': standard_format        },        'simple': {            'format': simple_format        },    },    'filters': {},  # filter可以不定义    'handlers': {        # 打印到终端的日志        'console': {            'level': 'DEBUG',            'class': 'logging.StreamHandler',  # 打印到屏幕            'formatter': 'simple'        },        # 打印到文件的日志,收集info及以上的日志        'default': {            'level': 'INFO',            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',  # 保存到文件            'formatter': 'standard',            'filename': logfile_path,  # 日志文件            'maxBytes': 1024 * 1024 * 5,  # 日志大小 5M  (*****)            'backupCount': 5,            'encoding': 'utf-8',  # 日志文件的编码,再也不用担心中文log乱码了        },    },    'loggers': {        # logging.getLogger(__name__)拿到的logger配置。如果''设置为固定值logger1,则下次导入必须设置成logging.getLogger('logger1')        '': {            # 这里把上面定义的两个handler都加上,即log数据既写入文件又打印到屏幕            'handlers': ['default', 'console'],            'level': 'DEBUG',            'propagate': False,  # 向上(更高level的logger)传递        },    },}def load_my_logging_cfg():    logging.config.dictConfig(LOGGING_DIC)  # 导入上面定义的logging配置    logger = logging.getLogger(__name__)  # 生成一个log实例    logger.info('It works!')  # 记录该文件的运行状态        return loggerif __name__ == '__main__':    load_my_logging_cfg()

2、 使用日志

import timeimport loggingimport my_logging  # 导入自定义的logging配置logger = logging.getLogger(__name__)  # 生成logger实例def demo():    logger.debug("start range... time:{}".format(time.time()))    logger.info("中文测试开始。。。")    for i in range(10):        logger.debug("i:{}".format(i))        time.sleep(0.2)    else:        logger.debug("over range... time:{}".format(time.time()))    logger.info("中文测试结束。。。")if __name__ == "__main__":    my_logging.load_my_logging_cfg()  # 在你程序文件的入口加载自定义logging配置    demo()

四、Django日志配置文件

Django(发音:[`dʒæŋɡəʊ])是一个开放源代码的Web应用框架,由Python写成。采用了MTV的框架模式,即模型M,视图V和模版T。

# logging_config.pyLOGGING = {    'version': 1,    'disable_existing_loggers': False,    'formatters': {        'standard': {            'format': '[%(asctime)s][%(threadName)s:%(thread)d][task_id:%(name)s][%(filename)s:%(lineno)d]'                      '[%(levelname)s][%(message)s]'        },        'simple': {            'format': '[%(levelname)s][%(asctime)s][%(filename)s:%(lineno)d]%(message)s'        },        'collect': {            'format': '%(message)s'        }    },    'filters': {        'require_debug_true': {            '()': 'django.utils.log.RequireDebugTrue',        },    },    'handlers': {        # 打印到终端的日志        'console': {            'level': 'DEBUG',            'filters': ['require_debug_true'],            'class': 'logging.StreamHandler',            'formatter': 'simple'        },        # 打印到文件的日志,收集info及以上的日志        'default': {            'level': 'INFO',            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',  # 保存到文件,自动切            'filename': os.path.join(BASE_LOG_DIR, "xxx_info.log"),  # 日志文件            'maxBytes': 1024 * 1024 * 5,  # 日志大小 5M            'backupCount': 3,            'formatter': 'standard',            'encoding': 'utf-8',        },        # 打印到文件的日志:收集错误及以上的日志        'error': {            'level': 'ERROR',            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',  # 保存到文件,自动切            'filename': os.path.join(BASE_LOG_DIR, "xxx_err.log"),  # 日志文件            'maxBytes': 1024 * 1024 * 5,  # 日志大小 5M            'backupCount': 5,            'formatter': 'standard',            'encoding': 'utf-8',        },        # 打印到文件的日志        'collect': {            'level': 'INFO',            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',  # 保存到文件,自动切            'filename': os.path.join(BASE_LOG_DIR, "xxx_collect.log"),            'maxBytes': 1024 * 1024 * 5,  # 日志大小 5M            'backupCount': 5,            'formatter': 'collect',            'encoding': "utf-8"        }    },    'loggers': {        # logging.getLogger(__name__)拿到的logger配置        '': {            'handlers': ['default', 'console', 'error'],            'level': 'DEBUG',            'propagate': True,        },        # logging.getLogger('collect')拿到的logger配置        'collect': {            'handlers': ['console', 'collect'],            'level': 'INFO',        }    },}# -----------# 用法:拿到俩个loggerlogger = logging.getLogger(__name__)  # 线上正常的日志collect_logger = logging.getLogger("collect")  # 领导说,需要为领导们单独定制领导们看的日志

以上就是关于“Python日志模块logging怎么使用”这篇文章的内容,相信大家都有了一定的了解,希望小编分享的内容对大家有帮助,若想了解更多相关的知识内容,请关注编程网行业资讯频道。

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