㈠ 各位大蝦, 剛學python 3.:寫了寫 name=input('name :') if name=='2' : print('hello') 為甚麼會報語法
我把你的換行寫沒有問題:
name=raw_input('name:')
ifname=='2':
print'Hello'
>>>
name:2
Hello
如果將if/else寫在一行,就是python的三目運算。語法格式為:do-something if statement else do-another, 例如:
Python2.7.4(default,Apr192013,18:32:33)
[GCC4.7.3]onlinux2
Type"right","credits"or"license()"formoreinformation.
>>>print'Iamtrue'ifTrueelse'Iamfalse'
Iamtrue
>>>print'Iamtrue'ifFalseelse'Iamfalse'
Iamfalse
>>>
也就是說,在這種語法格式下,python先回去執行if語句。
而在你的if語句中所引用的
ifname=='2'
中的name是需要通過if語句之前的語句來賦值的 (name=input('name :'))。
所以如果先執行if語句時,name還未被賦值,則會報錯。
我認為樓主是誤將python的三目運算當成了簡單的if/else來執行。
所以分開寫就是對的。
㈡ python3.6與3.9有什麼區別
python3.9相對於3.6更新了一些新的功能,比如字典更新和合並,基於PEG的高性能解析器,3.9提議用高性能和穩定的基於PEG的解析器替換當前基於LL(1)的Python解析器。
相關內容
Python的設計哲學是「優雅」、「明確」、「簡單」。因此,Perl語言中「總是有多種方法來做同一件事」的理念在Python開發者中通常是難以忍受的。Python開發者的哲學是「用一種方法,最好是只有一種方法來做一件事」。
在設計Python語言時,如果面臨多種選擇,Python開發者一般會拒絕花俏的語法,而選擇明確的沒有或者很少有歧義的語法。由於這種設計觀念的差異,Python源代碼通常被認為比Perl具備更好的可讀性,並且能夠支撐大規模的軟體開發。這些准則被稱為Python格言。在Python解釋器內運行import this可以獲得完整的列表。
㈢ python語法 fp = open(r'c:\io.sys', 'rb' )是什麼意思 為什麼前面有個r
申明路徑中\不用轉義,以二進制的方式打開io.sys文件
㈣ 青少兒編程中的Python是什麼 小學生能看懂嗎
鏈接:https://pan..com/s/1U5H4VnW9Q22wPMdwUM9ABA
python編程冬令營-進階級
「名師教學,「降維」打擊。」
課程由美國大學計算機終身教授設計講解,曾為亞馬遜No.1 兒童編程書作者,國際注冊信息系統安全認證專家CISSP,TEDx演講者,近20年編程教學經驗,學生進入 FaceBook、暴雪、拳頭游戲等知名公司,真正的「降維打擊」。外灘教育聯合佩恩教授中班推出的,面向8-15歲青少年。
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課程目錄:
彩蛋:Python與AI
39工具包下載.mp4
40AI析語氣.mp4
41電影預評測.mp4
42微信機器人.mp4
43泡泡球宇宙.mp4
44跳跳跳跳球.mp4
第0章 溫故而知新
第1課繪制螺旋花.mp4
第2課指尖妙生花.mp4
第3課函數解方程.mp4
第4課調試與糾錯.mp4
......
㈤ [小白自學python]基礎語法中'.'(點)的應用方法該如何理解
.點就是對象成員訪問運算符,通過他可以訪問對象中的任何成員變數和方法
比如p=Person("張三",'男',20)
p.age取到的是20
如果是import中的點,就表示路徑的層級結構相當於java中的包路徑
㈥ python語法,for循環 lst = [['N' for _ in range(23)] for _ in range(23)]是啥意思
這個是python非常常見的列表推導式,或者叫列表生成式
它等效於圖中紅框部分
㈦ 風變編程的Python課程學完效果如何
一、Python簡介
Python是一種用來編寫應用程序的高級程序設計語言,TIOBE程序語言排行榜2015年12月的排名如下:
Python實現強勢逆襲,而且我相信,隨著時間的推移,國內Python語言未來前景也是一片向好。
Python的特點是優雅簡單,易學易用(雖然我感覺還是有一些概念不容易理解),Python的哲學是盡量用最少的,最簡單易懂的代碼實現需要的功能。Python適宜於開發網路應用,腳本寫作,日常簡單小工具等等。Python的缺點是效率較低,但是在大量的場合效率卻不是那麼重要或者說Python不是其性能瓶頸,所以不要太在意。其次是2.x-3.x的過渡使得許多3.x還缺少很多2.x下的模塊,不過也在完善中。其次就是源代碼無法加密,發布Python程序其實就是發布源代碼。
二、基礎語法要點
1.如果一個字元串中有許多需要轉義的字元,而又不想寫那麼多'',那麼可以用 r'...' 表示 '...'內的內容不轉義。
2.Python可用'''...'''來表示多行內容,如:
123456>>>print('''line1line2line3''')line1line2line3
3.Python的邏輯運算and, or, not 分別對應C語言中的&&, ||, !.
4.Python的整數與浮點數大小都沒有范圍。
5.Python中除法有兩種: '/'除出來必是浮點數, '//'除出來是整數,即地板除。
6.Python中一切皆引用。每個對象都有一個引用計數器(內部跟蹤變數)進行跟蹤,引用計數值表示該對象有多少個引用,當初次產生賦給變數時,引用計數為1,其後沒進行下列行為中的任意一種都會增加引用計數:
123賦值: a=b用作函數參數傳遞: func(a)成為容器對象的一個元素: lis=[1,2,a]
以下任意一種行為都會減少引用計數:
1234del銷毀:dela變數另賦給其他對象:a=False對象從容器中刪除: lis.remove(a)身在的容器被銷毀:dellis
7.深拷貝與淺拷貝的概念與對比,有點復雜,看這篇文章
8.list,tuple和dict,set
list:為列表,是一個有序集合,類似於數組但又比數組功能強大,可以隨時append,pop元素,下標從0開始,且下標為加n模n制,即lis[-1] = lis[len-1],下標范圍[-len,len-1].
tuple:為元組,類似於list,但list為可變類型,而tuple不可變,即沒有append,pop等函數。一個建議是為了安全起見,能用tuple代替list盡量用tuple。如果tuple只有一個元素,要寫成如(1,)以避免歧義。
dict:字典類型,存放key-value鍵值對,可以根據key迅速地找出value,當然,key必須是不可變類型,如下是錯誤的:
12345>>> dic={[1,2]:'value'}Traceback (most recent call last):File"<pyshell#10>", line1,in<mole>dic={[1,2]:'value'}TypeError: unhashabletype:'list'
list與dict的優劣對比:
1234567dict:1.插入,查找速度快,跟key的數目無關2.需佔用大量內存,內存浪費嚴重list:1.插入,查找速度慢,O(n)的復雜度,隨元素個數增加而增加2.佔用內存小
dict內部存放的順序和key放入的順序是沒有關系的
set:set與dict類似,相當於只有key沒有value的dict,每個key不同,set間有 &, | 等操作對應集合的交,並操作。
三、函數
1.函數是對象,函數名即是指向對應函數對象的引用,所以可以將函數名賦給一個變數,相當於給函數起一個『別名』。
123>>> mmm=max>>> mmm(1,2,3)3
2.Python函數可以返回」多個值「,之所以打引號,是因為實際上返回的多個值拼成了一個元組,返回這個元組。
3.定義默認參數需要牢記:默認參數必須指向不變對象。否則第一次調用和第二次調用結果會不一樣,因為可變的默認參數調用後改變了。
4.可變參數:傳入的參數個數是可變的,可以是0個或多個。可變參數會將你傳入的參數自動組裝為一個tuple。在你傳入的list或tuple名字前加一個 * 即說明傳入的是可變參數。習慣寫法為*args。
5.關鍵字參數:傳入0個或多個含參數名的參數,這些參數被自動組裝成一個dict。習慣寫法**kw,如**a表示把a中所有的鍵值對以關鍵字參數的形式傳入kw,獲得一個dict,這個dict是a的一份拷貝,對kw改動不會傳遞到a
6.命名關鍵字在函數定義中跟在一個*分割符後,如
12deffunc(a,b,*,c,d):pass
c,d為命名關鍵字參數,可以限制調用者可以傳入的參數名,同時可以提供默認值。
7.參數定義順序:必選參數,默認參數,可變參數/命名關鍵字參數,關鍵字參數。
8.切片操作格式為lis[首下標:尾下標:間隔],如果都不填,即lis[::]則代表整個容器lis
9.用圓括弧()括起來一個列表生成式創建一個生成器generator,generator保存生成演算法,我們可以用next(g)取得生成器g的下一個返回值。生成器的好處就是我們不需要提前生成所有列表元素,而是需要時再生成,這在某些情況下可以節省許多內存。演算法也可以不是列表生成式而是自定義函數,只需在函數定義中包含yield關鍵字。
10.map()和rece(): 二者都是高階函數。map()接收兩個參數,一個是函數,一個是Iterable序列,map將傳入的函數依次作用在序列每一個元素上,並把結果作為新的Iterator返回。rece()類似累積計算版的map(),把一個函數作用在一個序列上,每次接收兩個參數,將結果繼續與序列的下一個元素做累積計算。
利用map和rece編寫一個str2float函數,如把字元串'123.456'轉換成浮點數123.456:
123456789101112131415(s):deff1(x,y):returnx*10+ydefchar2num(s):return{'0':0,'1':1,'2':2,'3':3,'4':4,'5':5,'6':6,'7':7,'8':8,'9':9}[s]deff2(x,y):returnx*0.1+ya,b=s.split('.')print('a=',a)print('b=',b)returnrece(f1,map(char2num,a))+0.1*rece(f2,map(char2num,b[::-1]))print('str2float('123.456') =', str2float('123.456'))
11.fliter()函數過濾序列,類似於map()作用於每一元素,根據返回值是True或者False決定舍棄還是保留該元素。函數返回一個Iterator。
12.sorted()函數可實現排序,類似於C++庫中的sort()函數,但是比其更加簡潔,語法為sorted(lis,key=func,reverse=T/F)
key函數可實現自定義的排序規則,reverse表示升序還是降序。
13.一個函數可以返回一個函數,但是返回時該函數並未執行,所以返回函數中不要引用任何可能發生變化的變數,否則會出現邏輯錯誤。
14.裝飾器(decorator): 當需要增強函數的功能卻不希望修改函數本身,那麼可以採用裝飾器這種運行時動態增加功能的方式,增加的功能卸載裝飾器函數中。如在執行前後列印'begin call'和'end call',可以這樣做:
12345678910111213141516importfunctoolsdeflog(func):@functools.wraps(func)#為了校正函數簽名,最好寫上defwrapper(*args,**kw):print('begin call')f=func(*args,**kw)print('end call')returnfreturnwrapper@logdefhah():print('hahahaha')hah()
123
begin callhahahahaend call
15.偏函數: functools.partial(),作用是將一個函數的某些參數固定住,作為新函數的參數,即固定住該參數,返回一個新函數,使調用更簡單。
四、面向對象編程
1.Python實例變數可以自由地綁定任何屬性
2.為了不讓內部屬性不被外部訪問,在屬性的名稱前加上兩個下劃線__,這樣就變成了一個私有變數(private),注意,不能直接訪問不代表一定不能訪問,事實上,加雙下劃線後Python就會將其改名為『_class名__name』,所以還是可以這樣來訪問這個『私有』變數。
3.對於靜態語言,如果要求傳入一個class類型的對象,那麼傳入的對象必須是class類型或者其子類,否則將無法調用class中的方法,而Python這樣的動態語言有『鴨子類型』一說,即不一定要傳入class類型或其子類,而只要保證傳入的對象中有要使用的方法即可。
4.如果想要限制實例可以綁定的屬性,那麼在定義class時定義一個__slots__變數即可,例如:
12classStudent(object):__slots__=(『name』,』age』)
注意,__slots__限制的屬性對當前類實例起完全限製作用,且與子類共同定義其__slots__,也就是說子類可以定義自己的__slots__,子類實例允許定義的屬性就是自身的__slots__加上父類的__slots__,即並集。
5.@ property裝飾器可以使一個getter方法變成屬性,如果方法名為me,那麼@me.setter裝飾器則可使一個setter方法變成屬性。這樣可以使代碼更簡短,同時可對參數進行必要的檢查。
6.通過多重繼承,可使子類擁有多個父類的所有功能。
7.在類中__call__方法可使實例對象像函數那樣直接調用,作用即是該方法定義的過程。
8.ORM(Object Relational Mapping 對象關系映射),就是把關系資料庫的一行映射為一個對象,也就是一個類對應一個表。ORM的實現需要通過metaclass元類修改類的定義。元類可以改變類創建時的行為。
五、調試
1.Python調試方法:
(1)直接列印
(2)斷言
(3)pdb
(4)IDE
六、IO編程
1.序列化: 把變數從內存中變成可存儲或傳輸的過程稱之為序列化。Python用pickle模塊實現序列化。序列化之後,就可以把序列化後的內容存儲到磁碟上或者通過網路進行傳輸。pickle.mps()將對象序列化成一個bytes,而pickle.loads()可以根據bytes反序列化出對象。
2.pickle雖好,但是它專為Python而生,所以要在不同語言間傳遞對象,最好還是xml或者json,而json表示格式是一個字元串,更易讀取,且比xml快,所以更加適宜於對象序列化。Python內置了json模塊,相應方法仍然是mps()和loads()。
3.但是在默認情況下,有些對象是無法序列化的,所以我們有時還需要定製轉換方法,告訴json該如何將某類對象轉換成可序列為json格式的{}對象。如下即是一個轉換方法:
123456defmantodict(std):return{'name': std.name,'age': std.age,'id': std.id}
七、進程與線程
1.Python用mutiprocessing模塊來實現多進程。
2.如果要大量創建子進程,可以使用進程池:
1frommultiprocessingimportPool
示例如下:
12345678....p=Pool(4)foriinrange(5):p.apply_async(long_time_task, args=(i,))print('Waiting for all subprocesses done...')p.close()p.join()print('All subprocesses done.')
要使用進程池需新建Pool對象,對Pool對象調用join()使等待池中所有子進程運行完畢,調用join()方法之前必須調用close(),且此後無法再新加子進程。
3.使用subprocess模塊可以方便的啟動並管理一個子進程,控制其輸入輸出。
4.進程間通信使用Queue,Pipes實現。
5.threading模塊管理線程。threading.lock()創建線程鎖,防止同時訪問互斥資源造成的錯誤,示例如下:
1234567lock=threading.Lock()...lock.acquire()...change(mutex)...lock.release()
6.ThreadLocal可以解決參數在一個線程中各個函數之間互相傳遞的問題。
7.managers模塊實現分布式進程。
八、正則表達式與常用內建模塊
1.re模塊進行正則表達式編譯和匹配,如果該表達式需要匹配很多次,那麼最好進行編譯從而大大節省時間。
正則表達式匹配郵箱例子:
12345678910importrehah=re.compile('[0-9a-zA-Z]+[.[0-9a-zA-Z]+]*@[0-9a-zA-Z]+.[a-z]{2,3}')print(hah.match('[email protected]').group())print(hah.match('[email protected]').group())i=1whilei <10:r=input('請輸入郵箱:')print(hah.match(r).group())i=i+1
2.datetime模塊進行日期和時間的處理,每一個時間對應一個timestamp,我們把1970年1月1日 00:00:00 UTC+00:00時區的時刻稱為epoch time,記為0(1970年以前的時間timestamp為負數),當前時間就是相對於epoch time的秒數,稱為timestamp。字元串和datetime也可以相互轉換,採用strptime()方法,字元串轉換為datetime時需要設定一個識別格式,其中
1%Y-%m-%d%H:%M:%S
分別表示年-月-日 時-分-秒。
從datetime得出月份,星期等字元串用strftime()方法,其中:
1%a,%b%d%H:%M
分別表示星期, 月份 日期 時:分。
示例:
12345678910fromdatetimeimportdatetimer='2015-11-23 12:01'dt=datetime.strptime(r,'%Y-%m-%d %H:%M')print(dt)week=dt.strftime('%a %b %d, %H:%M')print(week)2015-11-2312:01:00Mon Nov23,12:01
3.collections是Python內建的一個集合模塊,提供了許多有用的集合類。
4.Base64是一種任意二進制到文本字元串的編碼方法,常用於在URL、Cookie、網頁中傳輸少量二進制數據。
5.struct模塊用來解決bytes和其他二進制數據類型的轉換。
6.Python的hashlib提供了常見的哈希演算法,如MD5,SHA1等等。hashlib實現簡單登錄:
importhashlibdb={'michael':'','bob':'','alice':''}defget_md5(ostr):md5=hashlib.md5()md5.update(ostr.encode())returnmd5.hexdigest()deflogin(user, password):r=get_md5(password)fornameindb:ifdb[name]==r:returnTruereturnFalseprint(login('bob','abc999'))True
7.Python的內建模塊itertools提供了非常有用的用於操作迭代對象的函數。
8.urllib提供了一系列用於操作URL的功能。如GET,POST...
9.PIL(Python Imaging Library Python圖像庫)是一個強大的圖像處理標准庫,功能強大卻又簡單易用。現在的名字叫做Pillow。可以如下安裝Pillow:
1pip3 install pillow
從下面生成數字驗證碼的程序可以窺其一斑:
九、網路編程和電子郵件
1.網路編程主要是TCP和UDP的編程,示例見【Python網路編程】利用Python進行TCP、UDP套接字編程
2.SMTP是發送郵件的協議,Python內置對SMTP的支持,可以發送純文本郵件、HTML郵件以及帶附件的郵件。Python對SMTP支持有smtplib和email兩個模塊,email負責構造郵件,smtplib負責發送郵件。Python內置一個poplib模塊,實現了POP3協議,可以直接用來收郵件。由於現在絕大多數大型郵件服務商都採取了反垃圾郵件措施,所以這部分的簡單實驗並沒有成功,還需進一步研究,等遇到具體情況再說。
3.Python內嵌了sqlite資料庫,還可以自行安裝連接mysql,MySQL是當前最流行的開源資料庫,在行業內有著廣泛的應用。
十、Web開發和非同步IO
1.WSGI(Web Server Gateway Interface) 伺服器網關介面。
2.Python web 開發框架:
-Flask:流行的Web框架
-Django:全能型Web框架
-web.py:一個小巧的Web框架
-Bottle:和Flask類似的Web框架
-Tornado:Facebook的開源非同步Web框架
3.協程
㈧ python裡面元組是什麼意思
元組其實和列表的差距並不是很大,但是也有其獨立的特點:
①元組是一系列不可變的Python對象。元組是一種序列,就像列表一樣;列表通常用來存儲相同類型的數據;而元組在實際開發中,通常用來存儲不同類型的數據。
②元組和列表之間的主要區別是元組不能像列表那樣改變元素的值,可以簡單地理解為「只讀列表」。 元組使用小括弧 -(),而列表使用方括弧 -[];
③元組創建很簡單,只需要在括弧中添加元素,並使用逗號隔開即可。
<p class="ztext-empty-paragraph">
創建元組:需使用逗號分隔值放入小括弧的一個序列。 或者,也可以將這些逗號分隔值放在括弧之間。
元組元素的訪問:請使用方括弧進行指定索引切片或索引,以獲取該索引處的值。
更改元組:元組是不可變的,但是可以使用現有元組的一部分來創建新的元組。
刪除元組元素:元組中的元素值是不允許刪除的,但我們可以使用del語句來刪除整個元組。
python元組構建了對象的簡單組合,元組與列表非常相似,但元組不能在原位置修改,通常寫成包在圓括弧中的一系列項,且具有列表的大多數屬性。
元組是:
任意對象的有序集合:與字元串和列表類似,元組是一個基於位置的有序對象集合,可以嵌入任何類型的對象。
通過偏移量存取:同字元串、列表一樣,元組中的元素也是通過偏移量來訪問的,支持索引和分片。
屬於「不可變序列」:與字元串相同,元組是不可變的,不支持適用於列表的任何原位置修改操作。
固定長度、多樣性、任意嵌套:元組不可變,所以不能改變元組長度,元組可以包含復合對象,支持任意嵌套。
對象引用數組:與列表相似,元組也是對象引用的數組,存儲了指向其他對象的存取點。
㈨ 數據分析員用python做數據分析是怎麼回事,需要用到python中的那些內容,具體是怎麼操作的
大數據!大數據!其實是離不開數據二字,但是總體來講,自己之前對數據的認知是不太夠的,更多是在關注技術的提升上。換句話講,自己是在做技術,這些技術處理的是數據,而不能算是自己是在做數據的。大規模數據的處理是一個非常大的課題,但是這一點更偏向於是搞技術的。
與數據分析相關的Python庫很多,比如Numpy、pandas、matplotlib、scipy等,數據分析的操作包括數據的導入和導出、數據篩選、數據描述、數據處理、統計分析、可視化等等。接下來我們看一下如何利用Python完成數據的分析。
生成數據表
常見的生成方法有兩種,第一種是導入外部數據,第二種是直接寫入數據,Python支持從多種類型的數據導入。在開始使用Python進行數據導入前需要先導入pandas庫,為了方便起見,我們也同時導入Numpy庫。代碼是最簡模式,裡面有很多可選參數設置,例如列名稱、索引列、數據格式等等。
檢查數據表
Python中使用shape函數來查看數據表的維度,也就是行數和列數。你可以使用info函數查看數據表的整體信息,使用dtypes函數來返回數據格式。Isnull是Python中檢驗空值的函數,你可以對整個數據表進行檢查,也可以單獨對某一列進行空值檢查,返回的結果是邏輯值,包含空值返回True,不包含則返回False。使用unique函數查看唯一值,使用Values函數用來查看數據表中的數值。
數據表清洗
Python中處理空值的方法比較靈活,可以使用Dropna函數用來刪除數據表中包含空值的數據,也可以使用fillna函數對空值進行填充。Python中dtype是查看數據格式的函數,與之對應的是astype函數,用來更改數據格式,Rename是更改列名稱的函數,drop_plicates函數刪除重復值,replace函數實現數據替換。
數據預處理
數據預處理是對清洗完的數據進行整理以便後期的統計和分析工作,主要包括數據表的合並、排序、數值分列、數據分組及標記等工作。在Python中可以使用merge函數對兩個數據表進行合並,合並的方式為inner,此外還有left、right和outer方式。使用ort_values函數和sort_index函數完成排序,使用where函數完成數據分組,使用split函數實現分列。
數據提取
主要是使用三個函數:loc、iloc和ix,其中loc函數按標簽值進行提取,iloc按位置進行提取,ix可以同時按標簽和位置進行提取。除了按標簽和位置提起數據以外,還可以按具體的條件進行數據,比如使用loc和isin兩個函數配合使用,按指定條件對數據進行提取。
數據篩選匯總
Python中使用loc函數配合篩選條件來完成篩選功能,配合sum和 count函數還能實現excel中sumif和countif函數的功能。Python中使用的主要函數是groupby和pivot_table。groupby是進行分類匯總的函數,使用方法很簡單,制定要分組的列名稱就可以,也可以同時制定多個列名稱,groupby 按列名稱出現的順序進行分組。