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因為項目趕進度,逼迫我學會了這些Python高效程式設計技巧

工作中經常要處理各種各樣的資料,遇到項目趕進度的時候自己寫函數容易浪費時間。 Python 中有很多内置函數幫你提高工作效率!

一:在清單,字典中根據條件篩選資料

1.假設有一個數字清單 data, 過濾清單中的負數 清單推導式

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

           

filter

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

           

2.學生的數學分數以字典形式存儲,篩選其中分數大于 80 分的同學

d = {x:randint(50, 100) for x in range(1, 21)}

           
{k: v for k, v in d.items() if v > 80}

           

二:對字典的鍵值對進行翻轉

使用 zip() 函數

zip() 函數用于将可疊代的對象作為參數,将對象中對應的元素打包成一個個元組,然後傳回由這些元組組成的清單。
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>>> 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'}

           

二. 統計序列中元素出現的頻度

1.某随機序列中,找到出現次數最高的3個元素,它們出現的次數是多少?

随機序列如下:

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

           

方法1: 可以使用字典來統計,以清單中的資料為鍵,以出現的次數為值

from random import randint

def demo():
    data = [randint(0, 20) for _ in range(30)]
    # 清單中出現數字出現的次數
    d = dict.fromkeys(data, 0)
    for v in li:
        d[v] += 1
    return d

           

方法2:直接使用 collections 子產品下面的 Counter 對象

>>> 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)  # 統計頻度出現最高的3個數
[(17, 4), (11, 4), (16, 3)]

           

2. 對某英文文章單詞進行統計,找到出現次數最高的單詞以及出現的次數

通過上面的練習,我們知道可以用 Counter 來解決

import re
from collections import Counter

# 統計某個文章中英文單詞的詞頻

with open('test.txt', 'r', encoding='utf-8')as f:
    d = f.read()

total = re.split('\W+', d)  # 所有的單詞清單
result = Counter(total)
print(result.most_common(10))

           

三.根據字典中值的大小,對字典中的項進行排序

比如班級中學生的數學成績以字典的形式存儲:

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

           

請按數學成績從高到底進行排序!

方法1: 利用 zip 将字典轉化為元祖,再用 sorted 進行排序

>>> 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 函數的 key 參數

>>> 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)]

           

四. 在多個字典中找到公共鍵

實際場景:在足球聯賽中,統計每輪比賽都有進球的球員

第一輪: {“C羅”: 1, “蘇亞雷斯”:2, “托雷斯”: 1…} 第二輪: {“内馬爾”: 1, “梅西”:2, “姆巴佩”: 3…} 第三輪: {“姆巴佩”: 2, “C羅”:2, “内馬爾”: 1…}

模拟随機的進球球員和進球數

>>> 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}

           

首先擷取字典的 keys,然後取每輪比賽 key 的交集 由于比賽輪次數是不定的,是以使用 map 來批量操作

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

           

然後一直累積取其交集, 使用 reduce 函數

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

           

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