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30个极简Python代码,拿走即用

学 Python 怎样才最快,当然是实战各种小项目,只有自己去想与写,才记得住规则。本文是 30 个极简任务,初学者可以尝试着自己实现;本文同样也是 30 段代码,Python 开发者也可以看看是不是有没想到的用法。


、1

重复元素判定



以下方法可以检查给定列表是不是存在重复元素,它会使用 set() 函数来移除所有重复元素。


def all_unique(lst):return len(lst)== len(set(lst))x = [1,1,2,2,3,2,3,4,5,6]y = [1,2,3,4,5]all_unique(x) # Falseall_unique(y) # True


2

字符元素组成判定



检查两个字符串的组成元素是不是一样的。


from collections import Counterdef anagram(first, second):return Counter(first) == Counter(second)anagram("abcd3", "3acdb") # True


3

内存占用



import sysvariable = 30print(sys.getsizeof(variable)) # 24


4

字节占用



下面的代码块可以检查字符串占用的字节数。


def byte_size(string):return(len(string.encode('utf-8')))byte_size('') # 4byte_size('Hello World') # 11


5

打印 N 次字符串



该代码块不需要循环语句就能打印 N 次字符串。


n = 2s ="Programming"print(s * n)# ProgrammingProgramming


大写第一个字母



以下代码块会使用 title() 方法,从而大写字符串中每一个单词的首字母。


s = "programming is awesome"print(s.title())# Programming Is Awesome


7

分块



给定具体的大小,定义一个函数以按照这个大小切割列表。


from math import ceildef chunk(lst, size):return list(map(lambda x: lst[x * size:x * size + size],list(range(0, ceil(len(lst) / size)))))chunk([1,2,3,4,5],2)# [[1,2],[3,4],5]


8

压缩



个方法可以将布尔型的值去掉,例如(False,None,0,“”),它使用 filter() 函数。

def compact(lst):return list(filter(bool, lst))compact([0, 1, False, 2, '', 3, 'a', 's', 34])# [ 1, 2, 3, 'a', 's', 34 ]


9

解包



如下代码段可以将打包好的成对列表解开成两组不同的元组。


array = [['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]transposed = zip(*array)print(transposed)# [('a', 'c', 'e'), ('b', 'd', 'f')]


10 链式对比



我们可以在一行代码中使用不同的运算符对比多个不同的元素。


a = 3print( 2 < a < 8) # Trueprint(1 == a < 2) # False


11 逗号连接



下面的代码可以将列表连接成单个字符串,且每一个元素间的分隔方式设置为了逗号。


hobbies = ["basketball", "football", "swimming"]print("My hobbies are: " + ", ".join(hobbies))# My hobbies are: basketball, football, swimming


12 元音统计



以下方法将统计字符串中的元音 (‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’) 的个数,它是通过正则表达式做的。


import redef count_vowels(str):return len(len(re.findall(r'[aeiou]', str, re.IGNORECASE)))count_vowels('foobar') # 3count_vowels('gym') # 0


13 首字母小写



如下方法将令给定字符串的第一个字符统一为小写。


def decapitalize(string):return str[:1].lower() + str[1:]decapitalize('FooBar') # 'fooBar'decapitalize('FooBar') # 'fooBar'


14 展开列表



该方法将通过递归的方式将列表的嵌套展开为单个列表。


def spread(arg):ret = []for i in arg:if isinstance(i, list):ret.extend(i)else:ret.append(i)return retdef deep_flatten(lst):result = []result.extend(spread(list(map(lambda x: deep_flatten(x) if type(x) == list else x, lst))))return resultdeep_flatten([1, [2], [[3], 4], 5]) # [1,2,3,4,5]


15 列表的差



该方法将返回第一个列表的元素,其不在第二个列表内。如果同时要反馈第二个列表独有的元素,还需要加一句 set_b.difference(set_a)。


def difference(a, b):set_a = set(a)set_b = set(b)comparison = set_a.difference(set_b)return list(comparison)difference([1,2,3], [1,2,4]) # [3]


16 通过函数取差



如下方法首先会应用一个给定的函数,然后再返回应用函数后结果有差别的列表元素。


def difference_by(a, b, fn):b = set(map(fn, b))return [item for item in a if fn(item) not in b]from math import floordifference_by([2.1, 1.2], [2.3, 3.4],floor) # [1.2]difference_by([{ 'x': 2 }, { 'x': 1 }], [{ 'x': 1 }], lambda v : v['x'])# [ { x: 2 } ]


17 链式函数调用



你可以在一行代码内调用多个函数。


def add(a, b):return a + bdef subtract(a, b):return a - ba, b = 4, 5print((subtract if a > b else add)(a, b)) # 9


18 检查重复项



如下代码将检查两个列表是不是有重复项。


def has_duplicates(lst):return len(lst) != len(set(lst))x = [1,2,3,4,5,5]y = [1,2,3,4,5]has_duplicates(x) # Truehas_duplicates(y) # False


19 合并两个字典



下面的方法将用于合并两个字典。


def merge_two_dicts(a, b):c = a.copy() # make a copy of a c.update(b) # modify keys and values of a with the once from breturn ca={'x':1,'y':2}b={'y':3,'z':4}print(merge_two_dicts(a,b))#{'y':3,'x':1,'z':4}


在 Python 3.5 或更高版本中,我们也可以用以下方式合并字典:


def merge_dictionaries(a, b)return {**a, **b}a = { 'x': 1, 'y': 2}b = { 'y': 3, 'z': 4}print(merge_dictionaries(a, b))# {'y': 3, 'x': 1, 'z': 4}


20 将两个列表转化为字典



如下方法将会把两个列表转化为单个字典。


def to_dictionary(keys, values):return dict(zip(keys, values))keys = ["a", "b", "c"]values = [2, 3, 4]print(to_dictionary(keys, values))#{'a': 2, 'c': 4, 'b': 3}


21 使用枚举



我们常用 For 循环来遍历某个列表,同样我们也能枚举列表的索引与值。


list = ["a", "b", "c", "d"]for index, element in enumerate(list): print("Value", element, "Index ", index, )# ('Value', 'a', 'Index ', 0)# ('Value', 'b', 'Index ', 1)#('Value', 'c', 'Index ', 2)# ('Value', 'd', 'Index ', 3)


22 执行时间



如下代码块可以用来计算执行特定代码所花费的时间。


import timestart_time = time.time()a = 1b = 2c = a + bprint(c) #3end_time = time.time()total_time = end_time - start_timeprint("Time: ", total_time)# ('Time: ', 1.1205673217773438e-05) 


23 Try else



我们在使用 try/except 语句的时候也可以加一个 else 子句,如果没有触发错误的话,这个子句就会被运行。


try:2*3except TypeError:print("An exception was raised")else:print("Thank God, no exceptions were raised.")#Thank God, no exceptions were raised.


24 元素频率



下面的方法会根据元素频率取列表中最常见的元素。


def most_frequent(list):return max(set(list), key = list.count)list = [1,2,1,2,3,2,1,4,2]most_frequent(list)


25 回文序列



以下方法会检查给定的字符串是不是回文序列,它首先会把所有字母转化为小写,并移除非英文字母符号。最后,它会对比字符串与反向字符串是否相等,相等则表示为回文序列。


def palindrome(string):from re import subs = sub('[\W_]', '', string.lower())return s == s[::-1]palindrome('taco cat') # True


26 不使用 if-else 的计算子



这一段代码可以不使用条件语句就实现加减乘除、求幂操作,它通过字典这一数据结构实现:


import operatoraction = {"+": operator.add,"-": operator.sub,"/": operator.truediv,"*": operator.mul,"**": pow}print(action['-'](50, 25)) # 25


27 Shuffle



该算法会打乱列表元素的顺序,它主要会通过 Fisher-Yates 算法对新列表进行排序:


from copy import deepcopyfrom random import randintdef shuffle(lst):temp_lst = deepcopy(lst)m = len(temp_lst)while (m):m -= 1i = randint(0, m)temp_lst[m], temp_lst[i] = temp_lst[i], temp_lst[m]return temp_lstfoo = [1,2,3]shuffle(foo) # [2,3,1] , foo = [1,2,3]


28 展开列表



将列表内的所有元素,包括子列表,都展开成一个列表。


def spread(arg):ret = []for i in arg:if isinstance(i, list):ret.extend(i)else:ret.append(i)return retspread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9]) # [1,2,3,4,5,6,7,8,9]


29 交换值



不需要额外的操作就能交换两个变量的值。


def swap(a, b):return b, aa, b = -1, 14swap(a, b) # (14, -1)spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9]) # [1,2,3,4,5,6,7,8,9]


30 字典默认值



通过 Key 取对应的 Value 值,可以通过以下方式设置默认值。如果 get() 方法没有设置默认值,那么如果遇到不存在的 Key,则会返回 None。


d = {'a': 1, 'b': 2}print(d.get('c', 3)) # 3


End.

作者:Fatos Morina(机器之心编译)

参考链接:https://towardsdatascience.com/30-helpful-python-snippets-that-you-can-learn-in-30-seconds-or-less-69bb49204172

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