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(干货)Python高效编程技巧,帮你提高工作效率!

(干货)Python高效编程技巧,帮你提高工作效率!

作者: 孤城暮雨丶 | 来源:发表于2020-12-07 14:00 被阅读0次

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    以下文章来源于腾讯云 作者:Python编程与实战

    工作中经常要处理各种各样的数据,遇到项目赶进度的时候自己写函数容易浪费时间。
    Python 中有很多内置函数帮你提高工作效率!

    一:根据条件在序列中筛选数据
    1.假设有一个数字列表 data, 过滤列表中的负数
    使用列表推导式:

    result = [i for i in data if i >= 0]
    
    

    使用 fliter 过滤函数:

    result = fliter(lambda x: x>= 0, data)
    
    

    2.学生的数学分数以字典形式存储,筛选其中分数大于 80 分的同学

    d = {x:randint(50, 100) for x in range(1, 21)}
    {k: v for k, v in d.items() if v > 80}
    
    

    二:对字典的键值对进行翻转
    使用 zip() 函数

    zip() 函数用于将可迭代的对象作为参数,将对象中对应的元素打包成一个个元组,然后返回由这些元组组成的列表。

    >>> s1 = {x: randint(1, 4) for x in sample('abfcdrg', randint(1,5))}
    >>> s1
    {'b': 1, 'f': 4, 'g': 3, 'r': 1}
    >>> d = {k:v for k, v in zip(s1.values(), s1.keys())}
    >>> d
    {1: 'r', 4: 'f', 3: 'g'}
    
    

    三. 统计序列中元素出现的频度
    1.某随机序列中,找到出现次数最高的3个元素,它们出现的次数是多少?
    构造随机序列如下:

    data = [randint(0,20) for _ in range(20)]
    
    

    方法1: 可以使用字典来统计,以列表中的数据为键,以出现的次数为值

    from random import randint
    
    def demo():
        data = [randint(0, 20) for _ in range(30)]
        # 列表中出现数字出现的次数
        d = dict.fromkeys(data, 0)
        for v in li:
            d[v] += 1
        return d
    
    

    方法2:直接使用 collections 模块下面的 Counter 对象

    >>> data = [randint(0, 20) for _ in range(30)]
    >>> data
    [7, 8, 5, 16, 10, 16, 8, 17, 11, 18, 11, 17, 15, 7, 2, 19, 5, 16, 17, 17, 12, 19, 9, 10, 0, 20, 11, 2, 11, 10]
    >>> c2 = Counter(data)
    >>> c2
    Counter({17: 4, 11: 4, 16: 3, 10: 3, 7: 2, 8: 2, 5: 2, 2: 2, 19: 2, 18: 1, 15: 1, 12: 1, 9: 1, 0: 1, 20: 1})
    >>> c2[14]
    4
    >>> c2.most_common(3)  # 统计频度出现最高的3个数
    [(17, 4), (11, 4), (16, 3)]
    
    
    1. 对某英文文章单词进行统计,找到出现次数最高的单词以及出现的次数
      通过上面的练习,我们知道可以用 Counter 来解决
    import re
    from collections import Counter
    
    # 统计某个文章中英文单词的词频
    
    with open('test.txt', 'r', encoding='utf-8')as f:
        d = f.read()
    
    total = re.split('\W+', d)  # 所有的单词列表
    result = Counter(total)
    print(result.most_common(10))
    
    

    四.根据字典中值的大小,对字典中的项进行排序
    比如班级中学生的数学成绩以字典的形式存储:

    {"Lnad": 88, "Jim", 71...}
    
    

    请按数学成绩从高到底进行排序!

    方法1: 利用 zip 将字典转化为元组,再用 sorted 进行排序

    >>> data = {x: randint(60, 100) for x in "xyzfafs"}
    >>> data
    {'x': 73, 'y': 69, 'z': 76, 'f': 61, 'a': 64, 's': 100}
    >>> sorted(data)
    ['a', 'f', 's', 'x', 'y', 'z']
    >>> data = sorted(zip(data.values(), data.keys()))
    >>> data
    [(61, 'f'), (64, 'a'), (69, 'y'), (73, 'x'), (76, 'z'), (100, 's')]
    
    

    方法2: 利用 sorted 函数的 key 参数

    
    >>> data.items()
    >>> dict_items([('x', 64), ('y', 74), ('z', 66), ('f', 62), ('a', 80), ('s', 72)])
    >>> sorted(data.items(), key=lambda x: x[1])
    [('f', 62), ('x', 64), ('z', 66), ('s', 72), ('y', 74), ('a', 80)]
    
    

    五. 在多个字典中找到公共键
    实际场景:在足球联赛中,统计每轮比赛都有进球的球员

    第一轮: {“C罗”: 1, “苏亚雷斯”:2, “托雷斯”: 1…}
    第二轮: {“内马尔”: 1, “梅西”:2, “姆巴佩”:
    3…} 第三轮: {“姆巴佩”: 2, “C罗”:2, “内马尔”: 1…}

    模拟随机的进球球员和进球数

    >>> s1 = {x: randint(1, 4) for x in sample('abfcdrg', randint(1,5))}
    >>> s1
    {'d': 3, 'g': 2}
    >>> s2 = {x: randint(1, 4) for x in sample('abfcdrg', randint(1,5))}
    >>> s2
    {'b': 4, 'g': 1, 'f': 1, 'r': 4, 'd': 3}
    >>> s3 = {x: randint(1, 4) for x in sample('abfcdrg', randint(1,5))}
    >>> s3
    {'b': 4, 'r': 4, 'a': 2, 'g': 3, 'c': 4}
    
    

    首先获取字典的 keys,然后取每轮比赛 key 的交集。由于比赛轮次数是不定的,所以使用 map 来批量操作

    map(dict.keys, [s1, s2, s3])
    
    

    然后一直累积取其交集,使用 reduce 函数

    reduce(lambda x,y: x & y, map(dict.keys, [s1, s2, s3]))
    
    

    一行代码搞定!

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