Python 高效编程技巧分享

一、根据条件在序列中筛选数据

  • 假设有一个数字列表 data, 过滤列表中的负数

data = [1, 2, 3, 4, -5]

# 使用列表推导式

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

# 使用 fliter 过滤函数

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

  • 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

from random import randint

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

r = {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。

from random import randint, sample

s1 = {x: randint(1, 4) for x in sample("abfcdrg", randint(1, 5))}

d = {k: v for k, v in zip(s1.values(), s1.keys())}

三、统计序列中元素出现的频度

  • 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

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

# 构造随机序列

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 d:

d[v] += 1

方法2:

# 直接使用 collections 模块下面的 Counter 对象

from collections import Counter

from random import randint

data = [randint(0, 20) for _ in range(30)]

c2 = Counter(data)

# 查询元素出现次数

c2[14]

# 统计频度出现最高的3个数

c2.most_common(3)

  • 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

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()

# 所有的单词列表

total = re.split("\W+", d)

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,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

from random import randint

data = {x: randint(60, 100) for x in "xyzfafs"}

sorted(data)

data = sorted(zip(data.values(), data.keys()))

方法2:

# 利用 sorted 函数的 key 参数

from random import randint

data = {x: randint(60, 100) for x in "xyzfafs"}

data.items()

sorted(data.items(), key=lambda x: x[1])

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..}

from random import randint, sample

from functools import reduce

# 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))}

s2 = {x: randint(1, 4) for x in sample("abfcdrg", randint(1, 5))}

s3 = {x: randint(1, 4) for x in sample("abfcdrg", randint(1, 5))}

# 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]))

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