この記事では、Python で getpass ライブラリを使用してパスワードを読み取る例を主に紹介します。編集者が非常に優れていると考えたので、参考として共有します。編集者をフォローして見てみましょう
私もそのような経験があります。安全上の理由から、エンジニアはコア操作を実行するときに、完了後にモニターを直接オフにします。 、仕上げ作業を完了するために再びモニターの電源を入れます ...
パスワード
この経験からわかること:
セキュリティのため、コアの操作は目に見えません
場合によっては、表示は無視して構いません...
Linux システムでは、端末でパスワードを入力するときに、パスワードの桁数は表示されません (エコーはありません)
初期の頃、コンピューターはほとんどありませんでした1 人がコンピュータを操作し、その後ろで何人かのグループが監視している場合、パスワードに入力された桁数が表示されるとセキュリティ上の問題が発生するため、パスワードをエコーしないことで問題が解決されます。パスワードはエコーされません。指でいくつかの偽の動きをした場合、他の人がパスワードを見るのは困難になります)
ここでは、この操作をシミュレートするために単純な Python ライブラリを使用します
Gif_No echo login
学習しやすいように、コメントはソース コード内に配置されています:
ソース コード
# getpass是一个非常简单的Python标准库 # 主要包含两个函数: # 函数1:getuser //从系统变量中自动获取用户名 # 函数2:getpass // 类似于input, 但不会将我们输入的字符显示在命令行中(不回显) from __future__ import print_function import getpass # 自动读取当前用户的名称 user = getpass.getuser() print("尊敬的",user) # 以不回显的方式,读取用户的输入 passwd = getpass.getpass("请输入您的密码:") print("------------->华丽的分割线<----------------") print("您的密码为:", passwd)
以上がPython が getpass ライブラリを使用してパスワードを読み取る方法の概要の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Pythonは学習と使用が簡単ですが、Cはより強力ですが複雑です。 1。Python構文は簡潔で初心者に適しています。動的なタイピングと自動メモリ管理により、使いやすくなりますが、ランタイムエラーを引き起こす可能性があります。 2.Cは、高性能アプリケーションに適した低レベルの制御と高度な機能を提供しますが、学習しきい値が高く、手動メモリとタイプの安全管理が必要です。

PythonとCは、メモリ管理と制御に大きな違いがあります。 1。Pythonは、参照カウントとガベージコレクションに基づいて自動メモリ管理を使用し、プログラマーの作業を簡素化します。 2.Cには、メモリの手動管理が必要であり、より多くの制御を提供しますが、複雑さとエラーのリスクが増加します。どの言語を選択するかは、プロジェクトの要件とチームテクノロジースタックに基づいている必要があります。

科学コンピューティングにおけるPythonのアプリケーションには、データ分析、機械学習、数値シミュレーション、視覚化が含まれます。 1.numpyは、効率的な多次元配列と数学的関数を提供します。 2。ScipyはNumpy機能を拡張し、最適化と線形代数ツールを提供します。 3. Pandasは、データ処理と分析に使用されます。 4.matplotlibは、さまざまなグラフと視覚的な結果を生成するために使用されます。

PythonまたはCを選択するかどうかは、プロジェクトの要件に依存するかどうかは次のとおりです。1)Pythonは、簡潔な構文とリッチライブラリのため、迅速な発展、データサイエンス、スクリプトに適しています。 2)Cは、コンピレーションと手動メモリ管理のため、システムプログラミングやゲーム開発など、高性能および基礎となる制御を必要とするシナリオに適しています。

Pythonは、データサイエンスと機械学習で広く使用されており、主にそのシンプルさと強力なライブラリエコシステムに依存しています。 1)Pandasはデータ処理と分析に使用され、2)Numpyが効率的な数値計算を提供し、3)SCIKIT-LEARNは機械学習モデルの構築と最適化に使用されます。これらのライブラリは、Pythonをデータサイエンスと機械学習に理想的なツールにします。

Pythonを1日2時間学ぶだけで十分ですか?それはあなたの目標と学習方法に依存します。 1)明確な学習計画を策定し、2)適切な学習リソースと方法を選択します。3)実践的な実践とレビューとレビューと統合を練習および統合し、統合すると、この期間中にPythonの基本的な知識と高度な機能を徐々に習得できます。

Web開発におけるPythonの主要なアプリケーションには、DjangoおよびFlaskフレームワークの使用、API開発、データ分析と視覚化、機械学習とAI、およびパフォーマンスの最適化が含まれます。 1。DjangoandFlask Framework:Djangoは、複雑な用途の迅速な発展に適しており、Flaskは小規模または高度にカスタマイズされたプロジェクトに適しています。 2。API開発:フラスコまたはdjangorestFrameworkを使用して、Restfulapiを構築します。 3。データ分析と視覚化:Pythonを使用してデータを処理し、Webインターフェイスを介して表示します。 4。機械学習とAI:Pythonは、インテリジェントWebアプリケーションを構築するために使用されます。 5。パフォーマンスの最適化:非同期プログラミング、キャッシュ、コードを通じて最適化

Pythonは開発効率でCよりも優れていますが、Cは実行パフォーマンスが高くなっています。 1。Pythonの簡潔な構文とリッチライブラリは、開発効率を向上させます。 2.Cのコンピレーションタイプの特性とハードウェア制御により、実行パフォーマンスが向上します。選択を行うときは、プロジェクトのニーズに基づいて開発速度と実行効率を比較検討する必要があります。


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