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以下测试代码全部基于 Python3
1、查找最大或最小的 N 个元素
工作中有时会遇到这样的需求,取出数据中前面 10% 的值,或者最后 10% 的值。
我们可以先对这个列表进行排序,然后再进行切片操作,很轻松的解决这个问题。但是,有没有更好的方法呢?
heapq 模块有两个函数 nlargest() 和 nsmallest() 可以完美解决这个问题。
1 | 复制代码In [50]: import heapq |
如果是取排在前面的 10% 应该怎么做?
1 | 复制代码heapq.nlargest(round(len(n)/10), n) |
而且,使用这两个函数还会有更好的性能,因为在底层实现里面,会先把数据进行堆排序后放入一个列表中,然后再进行后续操作。大家如果对堆数据结构感兴趣的话,可以继续进行深入研究,由于我了解的并不深,也没办法再展开了。
但是也并不是什么时候都是这两个函数效果更好,比如只取一个最大值或者最小值,那还是 min() 或 max() 效果更好;如果要查找的元素个数已经跟集合元素个数接近时,那还是用 sorted(items)[:N] 更好,具体情况具体分析吧。
2、序列中出现次数最多的元素
以前碰到这类问题时,我都会手动创建一个字典,然后以列表中元素作为 key,进而统计出 key 出现的次数,再进行比较得到出现次数最多的元素。
殊不知 collections 中就有专门为这类问题设计的类 Counter,瞬间感觉自己蠢爆了,话不多说,直接上代码。
1 | 复制代码In [54]: from collections import Counter |
可以看到,Counter 返回的就是一个字典,想知道哪个元素出现几次,直接取,是不是很方便?
而且还有 most_common 函数,简直不要太棒。
3、过滤序列元素
有一个列表,如下:
1 | 复制代码In [61]: a = [1, 2, 3, 4, 5, -3] |
要求过滤所有负数。需要新建一个列表?直接一行代码搞定。
1 | 复制代码In [64]: [n for n in a if n > 0] |
如果要把负数替换成 0 呢?
1 | 复制代码In [67]: [n if n > 0 else 0 for n in a] |
但是有时候过滤条件可能比较复杂,这时就需要借助于 filter() 函数了。
1 | 复制代码values = ['1', '2', '-3', '-', '4', 'N/A', '5'] |
4、通过某个关键字将记录分组
有下面这个字典:
1 | 复制代码rows = [ |
那么怎么对这个字典按照 date 进行分组呢?借助于 itertools.groupby() 函数可以解决这个问题,代码如下:
1 | 复制代码# Sort by the desired field first |
输出结果如下:
1 | 复制代码07/01/2012 |
需要注意的是,groupby() 函数仅仅检查连续相同的元素,所以在分组之前,一定要先对数据,按照分组字段进行排序。如果没有排序,便得不到想要的结果。
5、映射名称到序列元素
我常常有这样的苦恼,就是有一个列表,然后通过下标来取值,取值时很认真的数所需要元素在第几个,很怕取错值。取到值后开始下面的运算。
一段时间之后,再看这段代码,感觉很陌生,已经忘了带下标的值是什么了,还需要重新看一下这个列表的由来,才找到回忆。
如果能有一个名称映射到元素上就好了,直接通过名称就可以知道元素的含义。collections.namedtuple() 函数就可以解决这个问题。
1 | 复制代码In [76]: from collections import namedtuple |
这样就可以通过名称来取值了,代码可读性也更高。
需要注意的是,这种命名元祖的方式不能直接修改其中的值,直接修改会报错
1 | 复制代码In [82]: a = namedtuple('SSS', ['name', 'shares', 'price']) |
想要修改的话可以使用 _replace() 函数。
1 | 复制代码In [85]: _a._replace(shares=4) |
但是还有一个疑问,如果这个列表元素比较多的话,那就需要定义很多的名称,也比较麻烦,还有更好的方式吗?
未完待续。。。
本文转载自: 掘金