Python高效编程技巧

来自:Python编程与实战(微信号:pthon1024),作者:Jerryning

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(50100for x in range(121)}
{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(14for 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(0,20for _ 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(020for _ 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(020for _ in range(30)]
>>> data
[78516101681711181117157219516171712199100201121110]
>>> c2 = Counter(data)
>>> c2
Counter({174114163103728252221921811511219101201})
>>> c2[14]
4
>>> c2.most_common(3)  # 统计频度出现最高的3个数
[(174), (114), (163)]

2. 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(60100for 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(14for x in sample('abfcdrg', randint(1,5))}
>>> s1
{'d'3'g'2}
>>> s2 = {x: randint(14for x in sample('abfcdrg', randint(1,5))}
>>> s2
{'b'4'g'1'f'1'r'4'd'3}
>>> s3 = {x: randint(14for 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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