Liste:
Liste wird dargestellt durch
Liste ist eine Sammlung heterogener Daten (unterschiedlicher Datentyp).
Die Liste ist index_basiert
Die Liste ist ver?nderbar (ver?nderbar)
Beispiel:
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] print(student_data)
['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6]
Beispiel für die Verwendung einer While-Schleife:
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] i = 0 while i<len(student_data): print(student_data[i],end=' ') i+=1
Pritha B.E 30 True 5.6
Beispiel für die Verwendung einer for-Schleife:
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] for data in student_data: print(data, end=" ")
Pritha B.E 30 True 5.6
enumerate():
Es wird verwendet, um den Index in der Schleife zu erstellen.
Wird auch zur Gruppierung und Indexverfolgung verwendet.
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] index = 0 for index,data in enumerate(student_data): print(index, data) index+=1
0 Pritha 1 B.E 2 30 3 True 4 5.6
Liste ist ver?nderbar, sodass wir jedes Element aus der Liste ?ndern k?nnen.
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] print(student_data) student_data[1] = 'M.E' print(student_data)
['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] ['Pritha', 'M.E', 30, True, 5.6]
append():
Es wird verwendet, um ein Element am Ende einer Liste hinzuzufügen.
Es ?ndert die Liste direkt und gibt keine neue Liste zurück.
Erstellen Sie eine Liste mit append():
employee = [] employee.append('Raja') employee.append('Madurai') employee.append('B.Sc.,') employee.append(5.2) employee.append(True) print(employee)
['Raja', 'Madurai', 'B.Sc.,', 5.2, True]
insert():
Es wird verwendet, um ein Element an einer bestimmten Position in einer Liste einzufügen.
employee = ['Raja', 'Madurai', 'B.Sc.,', 5.2, True] employee.insert(2, 'Tamil Nadu') print(employee)
['Raja', 'Madurai', 'Tamil Nadu', 'B.Sc.,', 5.2, True]
remove():
Es wird verwendet, um das erste Vorkommen eines bestimmten Elements aus einer Liste zu entfernen.
Wenn das Element gefunden wird, wird es entfernt und die Liste wird an Ort und Stelle ge?ndert.
Wenn das Element nicht in der Liste vorhanden ist, wird ein ValueError ausgel?st.
employee = ['Raja', 'Madurai', 'B.Sc', 5.2, True] employee.remove('Madurai') print(employee)
['Raja', 'B.Sc', 5.2, True]
pop():
Es wird verwendet, um ein Element aus einer Liste an einem bestimmten Index zu entfernen und zurückzugeben.
employee = ['Raja', 'Madurai', 'B.Sc', 5.2, True] employee.pop(3) print(employee)
['Raja', 'Madurai', 'B.Sc', True]
del-Anweisung:
Es wird verwendet, um ein Element aus einer Liste nach Index zu l?schen.
Es wird kein Wert zurückgegeben; Es entfernt einfach das Element oder Objekt aus dem Speicher.
l = [10,20,30,40,50,60] del l[2] print(l)
[10, 20, 40, 50, 60]
Wir k?nnen del verwenden, um ein Element aus einer Liste zu entfernen, indem wir einen Slice angeben.
l = [10,20,30,40,50,60] del l[2:4] print(l)
[10, 20, 50, 60]
Unterschied zwischen pop() und del:
l = [10,20,30,40,50,60] del l[:] print(l) l = [10,20,30,40,50,60] print(l.pop())
[] 60
del[:]- Alles aus der Liste l?schen
pop() – Letztes Element aus der Liste l?schen.
Schreiben Sie ein Programm zur Berechnung der Gesamtpunktzahl und des Prozentsatzes:
marks_list = [90,97,97,65,78] total = 0 l=len(marks_list) for mark in marks_list: total+=mark print(total) percentage=total/l print("percentage:",percentage)
427 percentage: 85.4
Schreiben Sie ein Programm, um die h?chste Note aus der gegebenen Note zu finden:
highest = 0 marks_list = [90,97,96,65,98] for mark in marks_list: if mark>highest: highest = mark #90 97 print(highest)
98
Schreiben Sie ein Programm, um die niedrigste Note aus der gegebenen Note zu finden:
lowest = 100 marks_list = [90,97,96,65,98] for mark in marks_list: if mark<lowest: lowest = mark print(lowest)
65
scores = [90,167, 208,45,32] lowest = scores[0] for score in scores: if score<lowest: lowest = score print(lowest)
32
isinstance() – wird verwendet, um zu prüfen, ob ein Objekt eine Instanz einer bestimmten Klasse oder einer ihrer Unterklassen ist.
Es gibt True zurück, wenn das Objekt mit der angegebenen Klasse oder dem angegebenen Typ übereinstimmt, andernfalls gibt es False zurück.
Schreiben Sie ein Programm, um den str-Datentyp zu finden:
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] print(student_data)
['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6]
Schreiben Sie ein Programm, um den str-Datentyp zu finden und ihn nach oben zu verschieben:
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] i = 0 while i<len(student_data): print(student_data[i],end=' ') i+=1
Pritha B.E 30 True 5.6
Schreiben Sie ein Programm, um den str-Datentyp zu finden und ihn für die ersten beiden Buchstaben nach oben zu verschieben:
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] for data in student_data: print(data, end=" ")
Pritha B.E 30 True 5.6
Aufgabe:
1) enth?lt n --> Namen
2) Namen haben 5 Buchstaben
3) t --> Namen enden mit
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] index = 0 for index,data in enumerate(student_data): print(index, data) index+=1
0 Pritha 1 B.E 2 30 3 True 4 5.6
# SaChIn DhOnI rOhIt vIrAt
student_data = ['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] print(student_data) student_data[1] = 'M.E' print(student_data)
['Pritha', 'B.E', 30, True, 5.6] ['Pritha', 'M.E', 30, True, 5.6]
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTag – Liste und Listenfunktionen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Pythons untestestes und PyTest sind zwei weit verbreitete Test -Frameworks, die das Schreiben, Organisieren und Ausführen automatisierter Tests vereinfachen. 1. Beide unterstützen die automatische Entdeckung von Testf?llen und liefern eine klare Teststruktur: Unittest definiert Tests durch Erben der Testpase -Klasse und beginnt mit Test \ _; PyTest ist pr?gnanter, ben?tigen nur eine Funktion, die mit Test \ _ beginnt. 2. Sie alle haben eine integrierte Behauptungsunterstützung: Unittest bietet AssertEqual, AssertRue und andere Methoden, w?hrend PyTest eine erweiterte Anweisung für die Assert verwendet, um die Fehlerdetails automatisch anzuzeigen. 3. Alle haben Mechanismen für die Vorbereitung und Reinigung von Tests: un

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Die dynamische Programmierung (DP) optimiert den L?sungsprozess, indem komplexe Probleme in einfachere Unterprobleme zerlegt und deren Ergebnisse gespeichert werden, um wiederholte Berechnungen zu vermeiden. Es gibt zwei Hauptmethoden: 1. Top-Down (Memorisierung): Das Problem rekursiv zerlegen und Cache verwenden, um Zwischenergebnisse zu speichern; 2. Bottom-up (Tabelle): Iterativ L?sungen aus der grundlegenden Situation erstellen. Geeignet für Szenarien, in denen maximale/minimale Werte, optimale L?sungen oder überlappende Unterprobleme erforderlich sind, wie Fibonacci -Sequenzen, Rucksackprobleme usw. In Python k?nnen sie durch Dekoratoren oder Arrays implementiert werden, und die Aufmerksamkeit sollte für die Identifizierung rekursiver Beziehungen gezahlt werden, und die Optimierung der Komplexit?t des Raums.

Um einen benutzerdefinierten Iterator zu implementieren, müssen Sie die Methoden __iter__ und __next__ in der Klasse definieren. ① Die __iter__ -Methode gibt das Iteratorobjekt selbst, normalerweise selbst, um mit iterativen Umgebungen wie für Schleifen kompatibel zu sein. ② Die __Next__ -Methode steuert den Wert jeder Iteration, gibt das n?chste Element in der Sequenz zurück, und wenn es keine weiteren Elemente mehr gibt, sollte die Ausnahme der Stopperation geworfen werden. ③ Der Status muss korrekt nachverfolgt werden und die Beendigungsbedingungen müssen festgelegt werden, um unendliche Schleifen zu vermeiden. ④ Komplexe Logik wie Filterung von Dateizeilen und achten Sie auf die Reinigung der Ressourcen und die Speicherverwaltung; ⑤ Für eine einfache Logik k?nnen Sie stattdessen die Funktionsertrags für Generator verwenden, müssen jedoch eine geeignete Methode basierend auf dem spezifischen Szenario ausw?hlen.

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Das Python-Socket-Modul ist die Grundlage für die Netzwerkprogrammierung und bietet Niveau-Netzwerkkommunikationsfunktionen, die für das Erstellen von Client- und Serveranwendungen geeignet sind. Um einen grundlegenden TCP -Server einzurichten, müssen Sie Socket. Um einen TCP -Client zu erstellen, müssen Sie ein Socket -Objekt erstellen und .Connect () anrufen, um eine Verbindung zum Server herzustellen, und dann .Sendall () zum Senden von Daten und .recv () zum Empfangen von Antworten verwenden. Um mehrere Clients zu handhaben, k?nnen Sie 1. Threads verwenden: Starten Sie jedes Mal einen neuen Thread, wenn Sie eine Verbindung herstellen. 2. Asynchrone E/O: Zum Beispiel kann die Asyncio-Bibliothek eine nicht blockierende Kommunikation erreichen. Dinge zu beachten

Der Polymorphismus ist ein Kernkonzept in der objektorientierten Programmierung von Python-Objekte und bezieht sich auf "eine Schnittstelle, mehrere Implementierungen" und erm?glicht eine einheitliche Verarbeitung verschiedener Arten von Objekten. 1. Polymorphismus wird durch Umschreiben durch Methode implementiert. Unterklassen k?nnen übergeordnete Klassenmethoden neu definieren. Zum Beispiel hat die Spoke () -Methode der Tierklasse unterschiedliche Implementierungen in Hunde- und Katzenunterklassen. 2. Die praktischen Verwendungen des Polymorphismus umfassen die Vereinfachung der Codestruktur und die Verbesserung der Skalierbarkeit, z. 3. Die Python -Implementierungspolymorphismus muss erfüllen: Die übergeordnete Klasse definiert eine Methode, und die untergeordnete Klasse überschreibt die Methode, erfordert jedoch keine Vererbung derselben übergeordneten Klasse. Solange das Objekt dieselbe Methode implementiert, wird dies als "Ententyp" bezeichnet. 4. Zu beachten ist die Wartung

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