Python 中文排序
Python 中默认的排序
Python比较字符串大小时,根据的是ord函数得到的编码值。基于它的排序函数sort可以很容易为数字和英文字母排序,因为它们在编码表中就是顺序排列的。
>> print \',\'< \'1\'<\'A\'<\'a\'<\'阿\'True
中文汉字编码的排序方法
但要很处理中文就没那么容易了。中文通常有拼音和笔画两种排序方式,在最常用中文标准字符集GB2312中,3755个一级中文汉字是按照拼音序进行编码的,而3008个二级汉字则是按部首笔画排列,
中文汉字GB2312/GBK排序方法
>> print \'曙\'< \'鲑\',\'曾\'<\'怡\'True True
出现这样的结果是因为‘曙’和‘曾’都是常用字,而‘鲑’和‘怡’都是次常用字,但无论从笔画还是拼音来看,这两对顺序都应该反过来。后来扩充的GBK和GB18030编码为了向下兼容,都没有更改之前的汉字顺序,于是sort之后的次序就很乱了。
中文汉字Unicode的排序方法
另一方面unicode编码的中文是按《康熙字典》的偏旁部首和笔画数来排列的,所以排序结果和GB编码又不一样。
python"># encoding=utf8char=[\'赵\',\'钱\',\'孙\',\'李\',\'佘\']
char.sort()
for item in char:
print item.decode(\'utf-8\').encode(\'gb2312\')
的输出是:”佘孙李赵钱”;而保存成gb2312编码后
# encoding=gb2312char=[\'赵\',\'钱\',\'孙\',\'李\',\'佘\']
char.sort()
for item in char:
print item
输出是:“李钱孙赵佘”。显然,这两个结果都不是我们想要的。那我们究竟怎样才能对中文正确排序呢?
中文词典的排序规则
先要弄清楚中文词典的排序规则:先按拼音排列,区分四声,拼音相同的就看笔画数目多少,笔画数也相同的再按笔顺中的具体笔划类型来区分,新华字典采用的顺序是一丨丿丶乙,也称作“天上人间”,应该没有笔划类型也完全一样的。所以中文排序不仅需要带音调的汉字拼音对照表,还需要有具体笔顺的数据。
本以为有现成的模块,试了几个都不理想。pyzh的转换代码只支持不到7千字,而且还没有音调。水木的roy的代码涵盖了2万多字符,但需要pysqlite支持……还是自立更生吧~
中文汉字排序的Python实现
我找到最全的数据是slowwind9999上传到csdn的unicode汉字编码表,包括全部20902个汉字的全拼、五笔、郑码、UNICODE、GBK、笔画数 部首,以及笔顺编号(拼音部分没有音调,而且个别注音有误,如 囍,猤,啹等字,使用需注意。)我提取了其中的笔顺数据,又用江志键的“实用汉字转拼音”程序制作了unicode汉字音调版,其中中文汉字用四声标注,319个日韩汉字没有音调以示区别,并根据汉典的数据略作修正(但仍可能存在错误)。有了这两个对照表,下面的工作就简单了。
# 建立拼音辞典dic_py = dict()
f_py = open(\'py.txt\',\'r\')
content_py = f_py.read()
lines_py = content_py.split(\'\n\')
n=len(lines_py)
for i in range(0,n-1):
word_py, mean_py = lines_py[i].split(\'\t\', 1)
dic_py[word_py]=mean_py
f_py.close()
笔顺字典的处理方法也完全相同,虽然文本有两万行,导入还是很快的,0.5秒左右。如果把这两个文件合并起来统一处理,应该可以更快。
# 辞典查找函数def searchdict(dic,uchar):
if isinstance(uchar, str):
uchar = unicode(uchar,\'utf-8\')
if uchar >= u\'\u4e00\' and uchar < = u\'\u9fa5\':
value=dic.get(uchar.encode(\'utf-8\'))
if value == None:
value = \'*\'
else:
value = uchar
return value
查找中文,一律转为UTF8字符串,汉字外的其他字符不做处理,原样输出。如果需要声母,只输出拼音的第一个字符就是了。只要资料准确,比较起来就很轻松了。数字在字母之前,爱(ai4)便会比昂(ang2)靠前,而笔顺值的位数代表了笔画数,数值对应笔划权重,直接比较数字大小就可以得到正确的顺序。代码如下:
#比较单个字符def comp_char_PY(A,B):
if A==B:
return -1
pyA=searchdict(dic_py,A)
pyB=searchdict(dic_py,B)
if pyA > pyB:
return 1
elif pyA < pyB:
return 0
else:
bhA=eval(searchdict(dic_bh,A))
bhB=eval(searchdict(dic_bh,B))
if bhA > bhB:
return 1
elif bhA < bhB:
return 0
else:
return \'Are you kidding?\'
#比较字符串
def comp_char(A,B):
charA = A.decode(\'utf-8\')
charB = B.decode(\'utf-8\')
n=min(len(charA),len(charB))
i=0
while i < n:
dd=comp_char_PY(charA[i],charB[i])
if dd == -1:
i=i+1
if i==n:
dd=len(charA)>len(charB)
else:
break
return dd
# 排序函数
def cnsort(nline):
n = len(nline)
lines=\'\n\'.join(nline)
for i in range(1, n): #插入法
tmp = nline[i]
j = i
while j > 0 and comp_char(nline[j-1],tmp):
nline[j] = nline[j-1]
j -= 1
nline[j] = tmp
return nline
现在我们就可以按照字典的规范给中文排序了。
char=[\'赵\',\'钱\',\'孙\',\'李\',\'佘\']char=cnsort(char)
for item in char:
print item.decode(\'utf-8\').encode(\'gb2312\')
终于得到了“李钱佘孙赵”,样例文件点此下载cnsort.zip。
这里我没有考虑多音字的情况。如果想让程序自动识别,可以增加多音词组对照表,通过上下文来判断。我不知道哪里有这样的数据,反正对于多音字不太多的情形,手动调整也就够了。
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