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1、说明
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可以使用find或者index来查询字符串,可以使用replace函数来替换字符串。
2、示例
1)查询
'abcdefg'.find('cde')
结果为2
'abcdefg'.find('acde')
结果为-1
'abcdefg'.index('cde')
结果为2
2)替换
'abcdefg'.replace('abc','cde')
结果为'cdedefg'
3、函数说明
1)find(...)
S.find(sub[, start[, end]]) - int
返回S中找到substring sub的最低索引,使得sub包含在S [start:end]中。 可选的 参数start和end解释为切片表示法。
失败时返回-1。
2)index(...)
S.index(sub[, start[, end]]) - int
与find函数类似,但是当未找到子字符串时引发ValueError。
3)replace(...)
S.replace(old, new[, count]) - str
返回S的所有出现的子串的副本旧换新。 如果可选参数计数为给定,只有第一个计数出现被替换。
楼主搞生物的?很像碱基对啊。replace是替换整串字符串的,但是这里不方便,因为你把AA替换成TT后,就变成TTTT,然后再替换,变为AAAA,没有达到效果,除非你用另外的字符代替,不过,这样就没有python的简洁优美了,所以这个问题用re最方便,下面是代码:
# coding=utf-8
import re
astr = 'AATTCCGG'
charmap = {'AA':'TT','TT':'AA','CC':'GG','GG':'CC'}
new = re.sub(r'AA|TT|CC|GG', lambda x: charmap[x.group(0)], astr)
print(new)#python2为print new
1.1 例如:print(hex(2))案例
1.2 输出函数:print(hex(2))
1.3 输出结果:0x2
1.4 解析说明:返回16进制的数。
2.1 例如:print(chr(10))案例
2.2 输出函数:print(chr(10))
2.3 输出结果:0o12
2.4 解析说明:返回当前整数对应的ASCll码
3.1 例如:print(ord("b"))案例
3.2 输出函数:print(ord("b"))
3.3 输出结果:98
3.4 解析说明:返回当前ASCll码的10进制数
4.1 例如:print(chr(97))
4.2 输出函数:print(chr(97))
4.3 输出结果:b
4.4 解析说明:返回当前ASCll码的10进制数。
案例一:给你一个字符串,s = 'hello kitty'
1.1 输出函数:print(s.capitalize())
1.2 输出结果:0x2
1.3 解析说明:返回16进制的数。
2.1输出函数:print(s.replace('kitty','kuang'))
2.2 输出结果:hello kuang
2.3 解析说明:替换功能,将kitty换成kuang。
2.4 输出函数:print(s.replace('4','KK'))
2.5 输出结果:12KK12KK
2.6 解析说明:所有的4都替换成KK
2.7 输出函数:print(s.replace('4','KK'))
2.8 输出结果:12KK12KK124
2.9 解析说明:将前两个的4替换成go
案例一:给你一个字符串,ip = '192.168.1.1'
3.1 输出函数:print(ip.split(','))
3.2 输出结果:['192.168.1.1']
3.3 解析说明:将字符串分割成列表
案例一:给你一个字符串,ip = '192.168.1.1'
3.3 输出函数:print(ip.split(',',2))
3.4 输出结果:['192.168.1.1']
3.5 解析说明:从第二个开始分割成列表
python实现字符串替换时,可利用replace函数来实现,
具体代码为:stringold.replace(strfrom,strto),其中stringold就是需要更改的字符串,strfrom是需要替换的子字符串,strto是需要转换成的子字符串。Python是一种跨平台的计算机程序设计语言,也是一种面向对象的动态类型语言,最初被设计用于编写自动化脚本。随着版本的不断更新和语言新功能的添加,越来越多被用于独立的.大型项目的开发。Python语言具有简洁性.易读性以及可扩展性,在国外用Python做科学计算的研究机构日益增多,一些知名大学已经采用Python来教授程序设计课程。
正则表达式一个比较常见的用途是找到所有模式匹配的字符串并用不同的字符串来替换它们。sub方法提供一个替换值,可以是字符串或函数,和一个要被处理的字符串。
1、这里的sub方法,是被编译成‘RegexObject’实例后的实例的方法
Sub(replacement,string[,count =0 ])
1)返回的字符串是在字符串中用RE最左边不重复的匹配来替换。如果模式没有被发现,字符将没有被改变的返回。
2)可选参数count是模式匹配后替换的最大次数;count必须是非负整数。缺省值是0表示替换所有的匹配。
例子:
2、模块级函数:sub方法
注:这些函数(包括sub函数)使用RE字符串作为第一个参数,而后面的参数与相应的“RegexObject”方法的参数相同,返回要么是None,要么是一个‘MatchObject’实例。
(实际sub返回的是字符串,,两者说法不一致,以实际为准)
Re.sub的作用在于:使用给定的替换内容将匹配模式的子字符串(最左端并且非重叠的子字符串)替换掉
3、作为替换的组号
在2的例子中,只是把一个字符串用其他的内容替换掉了。用replace这个字符串方法能轻松达到同样的效果。而正则表达式允许以更灵活的方式进行搜索,同时它们也允许进行功能更强大的替换。
见证re.sub强大功能的最简单方式就是在替换字符串中使用组号。在替换内容中以‘\\n’型式出现的任何转义序列都会被模式中与组n匹配的字符串替换掉。例如,假设要把‘*something*’用‘emsometing/em’替换掉,前者是在普通文本文档(比如Email)中进行强调的常用方法,而后者则是相应的HTML代码(用于网页)
这里把所有的* *含的字符串都替换掉了。刚开始我以为只替换*world*。记一笔。
这篇文章主要介绍了Python函数式编程指南(一):函数式编程概述,本文讲解了什么是函数式编程概述、什么是函数式编程、为什么使用函数式编程、如何辨认函数式风格等核心知识,需要的朋友可以参考下1pareTo(o2))相信从这个小小的例子你也能感受到强大的生产效率:)封装控制结构的内置模板函数为了避开边界效应,函数式风格尽量避免使用变量,而仅仅为了控制流程而定义的循环变量和流程中产生的临时变量无疑是最需要避免的。假如我们需要对刚才的数集进行过滤得到所有的正数,使用指令式风格的代码应该像是这样:代码如下:lst2 = list()for i in range(len(lst)): #模拟经典for循环if lst[i] 0:lst2.append(lst[i])这段代码把从创建新列表、循环、取出元素、判断、添加至新列表的整个流程完整的展示了出来,俨然把解释器当成了需要手把手指导的傻瓜。然而,“过滤”这个动作是很常见的,为什么解释器不能掌握过滤的流程,而我们只需要告诉它过滤规则呢?在Python里,过滤由一个名为filter的内置函数实现。有了这个函数,解释器就学会了如何“过滤”,而我们只需要把规则告诉它:代码如下:lst2 = filter(lambda n: n 0, lst)这个函数带来的好处不仅仅是少写了几行代码这么简单。封装控制结构后,代码中就只需要描述功能而不是做法,这样的代码更清晰,更可读。因为避开了控制结构的干扰,第二段代码显然能让你更容易了解它的意图。另外,因为避开了索引,使得代码中不太可能触发下标越界这种异常,除非你手动制造一个。函数式编程语言通常封装了数个类似“过滤”这样的常见动作作为模板函数。唯一的缺点是这些函数需要少量的学习成本,但这绝对不能掩盖使用它们带来的好处。闭包(closure)闭包是绑定了外部作用域的变量(但不是全局变量)的函数。大部分情况下外部作用域指的是外部函数。闭包包含了自身函数体和所需外部函数中的“变量名的引用”。引用变量名意味着绑定的是变量名,而不是变量实际指向的对象;如果给变量重新赋值,闭包中能访问到的将是新的值。闭包使函数更加灵活和强大。即使程序运行至离开外部函数,如果闭包仍然可见,则被绑定的变量仍然有效;每次运行至外部函数,都会重新创建闭包,绑定的变量是不同的,不需要担心在旧的闭包中绑定的变量会被新的值覆盖。回到刚才过滤数集的例子。假设过滤条件中的 0 这个边界值不再是固定的,而是由用户控制。如果没有闭包,那么代码必须修改为:代码如下:class greater_than_helper:def __init__(self, minval):self.minval = minvaldef is_greater_than(self, val):return val self.minvaldef my_filter(lst, minval):helper = greater_than_helper(minval)return filter(helper.is_greater_than, lst)请注意我们现在已经为过滤功能编写了一个函数my_filter。如你所见,我们需要在别的地方(此例中是类greater_than_helper)持有另一个操作数minval。如果支持闭包,因为闭包可以直接使用外部作用域的变量,我们就不再需要greater_than_helper了:代码如下:def my_filter(lst, minval):return filter(lambda n: n minval, lst)可见,闭包在不影响可读性的同时也省下了不少代码量。函数式编程语言都提供了对闭包的不同程度的支持。在Python 2.x中,闭包无法修改绑定变量的值,所有修改绑定变量的行为都被看成新建了一个同名的局部变量并将绑定变量隐藏。Python 3.x中新加入了一个关键字 nonlocal 以支持修改绑定变量。但不管支持程度如何,你始终可以访问(读取)绑定变量。内置的不可变数据结构为了避开边界效应,不可变的数据结构是函数式编程中不可或缺的部分。不可变的数据结构保证数据的一致性,极大地降低了排查问题的难度。例如,Python中的元组(tuple)就是不可变的,所有对元组的操作都不能改变元组的内容,所有试图修改元组内容的操作都会产生一个异常。函数式编程语言一般会提供数据结构的两种版本(可变和不可变),并推荐使用不可变的版本。递归递归是另一种取代循环的方法。递归其实是函数式编程很常见的形式,经常可以在一些算法中见到。但之所以放到最后,是因为实际上我们一般很少用到递归。如果一个递归无法被编译器或解释器优化,很容易就会产生栈溢出;另一方面复杂的递归往往让人感觉迷惑,不如循环清晰,所以众多最佳实践均指出使用循环而非递归。这一系列短文中都不会关注递归的使用。第一节完
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