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Python的MongoDB模块PyMongo操作方法集锦

python 搞代码 4年前 (2022-01-08) 26次浏览 已收录 0个评论

这篇文章主要介绍了Python的MongoDB模块PyMongo操作方法集锦,包括数据的增删查改以及索引等相关的基本操作,需要的朋友可以参考下

开始之前当然要导入模块啦:

 >>> import pymongo 

下一步,必须本地mongodb服务器的安装和启动已经完成,才能继续下去。

建立于MongoClient 的连接:

 client = MongoClient('localhost', 27017) # 或者 client = MongoClient('mongodb://localhost:27017/') 

得到数据库:

 >>> db = client.test_database # 或者 >>> db = client['test-database'] 

得到一个数据集合:

 collection = db.test_collection # 或者 collection = db['test-collection'] 

MongoDB中的数据使用的是类似Json风格的文档:

 >>> import datetime >>> post = {"author": "Mike", ...     "text": "My first blog post!", ...     "tags": ["mongodb", "python", "pymongo"], ...     "date": datetime.datetime.utcnow()} 

插入一个文档:

 >>> posts = db.posts >>> post_id = posts.insert_one(post).inserted_id >>> post_id ObjectId('...') 

找一条数据:

 >>> posts.find_one() {u'date': datetime.datetime(...), u'text': u'My first blog post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'mongodb', u'python', u'pymongo']} >>> posts.find_one({"author": "Mike"}) {u'date': datetime.datetime(...), u'text': u'My first blog post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'mongodb', u'python', u'pymongo']} >>> posts.find_one({"author": "Eliot"}) >>> 

通过ObjectId来查找:

 >>> post_id ObjectId(...)<mark style="color:transparent">来源gaodaimacom搞#^代%!码&网</mark> >>> posts.find_one({"_id": post_id}) {u'date': datetime.datetime(...), u'text': u'My first blog post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'mongodb', u'python', u'pymongo']} 

不要转化ObjectId的类型为String:

 >>> post_id_as_str = str(post_id) >>> posts.find_one({"_id": post_id_as_str}) # No result >>> 

如果你有一个post_id字符串,怎么办呢?

 from bson.objectid import ObjectId # The web framework gets post_id from the URL and passes it as a string def get(post_id): # Convert from string to ObjectId: document = client.db.collection.find_one({'_id': ObjectId(post_id)}) 

多条插入:

 >>> new_posts = [{"author": "Mike", ...        "text": "Another post!", ...        "tags": ["bulk", "insert"], ...        "date": datetime.datetime(2009, 11, 12, 11, 14)}, ...       {"author": "Eliot", ...        "title": "MongoDB is fun", ...        "text": "and pretty easy too!", ...        "date": datetime.datetime(2009, 11, 10, 10, 45)}] >>> result = posts.insert_many(new_posts) >>> result.inserted_ids [ObjectId('...'), ObjectId('...')] 

查找多条数据:

 >>> for post in posts.find(): ...  post ... {u'date': datetime.datetime(...), u'text': u'My first blog post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'mongodb', u'python', u'pymongo']} {u'date': datetime.datetime(2009, 11, 12, 11, 14), u'text': u'Another post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'bulk', u'insert']} {u'date': datetime.datetime(2009, 11, 10, 10, 45), u'text': u'and pretty easy too!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Eliot', u'title': u'MongoDB is fun'} 

当然也可以约束查找条件:

 >>> for post in posts.find({"author": "Mike"}): ...  post ... {u'date': datetime.datetime(...), u'text': u'My first blog post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'mongodb', u'python', u'pymongo']} {u'date': datetime.datetime(2009, 11, 12, 11, 14), u'text': u'Another post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'bulk', u'insert']} 

获取集合的数据条数:

 >>> posts.count() 

或者说满足某种查找条件的数据条数:

 >>> posts.find({"author": "Mike"}).count() 

范围查找,比如说时间范围:

 >>> d = datetime.datetime(2009, 11, 12, 12) >>> for post in posts.find({"date": {"$lt": d}}).sort("author"): ...  print post ... {u'date': datetime.datetime(2009, 11, 10, 10, 45), u'text': u'and pretty easy too!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Eliot', u'title': u'MongoDB is fun'} {u'date': datetime.datetime(2009, 11, 12, 11, 14), u'text': u'Another post!', u'_id': ObjectId('...'), u'author': u'Mike', u'tags': [u'bulk', u'insert']} 

$lt是小于的意思。

如何建立索引呢?比如说下面这个查找:

 >>> posts.find({"date": {"$lt": d}}).sort("author").explain()["cursor"] u'BasicCursor' >>> posts.find({"date": {"$lt": d}}).sort("author").explain()["nscanned"] 

建立索引:

 >>> from pymongo import ASCENDING, DESCENDING >>> posts.create_index([("date", DESCENDING), ("author", ASCENDING)]) u'date_-1_author_1' >>> posts.find({"date": {"$lt": d}}).sort("author").explain()["cursor"] u'BtreeCursor date_-1_author_1' >>> posts.find({"date": {"$lt": d}}).sort("author").explain()["nscanned"] 

连接聚集

 >>> account = db.Account #或 >>> account = db["Account"] 

 

查看全部聚集名称

 >>> db.collection_names() 

 

查看聚集的一条记录

 >>> db.Account.find_one() >>> db.Account.find_one({"UserName":"keyword"}) 

 

查看聚集的字段

 >>> db.Account.find_one({},{"UserName":1,"Email":1}) {u'UserName': u'libing', u'_id': ObjectId('4ded95c3b7780a774a099b7c'), u'Email': u'[email protected]'} >>> db.Account.find_one({},{"UserName":1,"Email":1,"_id":0}) {u'UserName': u'libing', u'Email': u'[email protected]'} 

 

查看聚集的多条记录

 >>> for item in db.Account.find(): item >>> for item in db.Account.find({"UserName":"libing"}): item["UserName"] 

 

查看聚集的记录统计

 >>> db.Account.find().count() >>> db.Account.find({"UserName":"keyword"}).count() 

 

聚集查询结果排序

 >>> db.Account.find().sort("UserName") #默认为升序 >>> db.Account.find().sort("UserName",pymongo.ASCENDING)  #升序 >>> db.Account.find().sort("UserName",pymongo.DESCENDING) #降序 

 

聚集查询结果多列排序

 >>> db.Account.find().sort([("UserName",pymongo.ASCENDING),("Email",pymongo.DESCENDING)]) 

 

添加记录

 >>> db.Account.insert({"AccountID":21,"UserName":"libing"}) 

 

修改记录

 >>> db.Account.update({"UserName":"libing"},{"$set":{"Email":"[email protected]","Password":"123"}}) 

 

删除记录

 >>> db.Account.remove()  -- 全部删除 >>> db.Test.remove({"UserName":"keyword"}) 

以上就是Python的MongoDB模块PyMongo操作方法集锦的详细内容,更多请关注gaodaima搞代码网其它相关文章!


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