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Python list 你知道怎样初始化list吗

发布时间:2025-05-13 10:18:38    发布人:远客网络

Python list 你知道怎样初始化list吗

一、Python list 你知道怎样初始化list吗

在编程语言Python中,列表(list)是一种常见且强大的数据结构。它能容纳多种类型的数据,对不确定结构的数据处理尤为方便。本文将总结几种初始化列表的方法,并探讨它们的异同与原理,以帮助在实际数据处理时选择合适的方法,实现高效操作。

创建一个空列表或包含特定元素的列表,只需使用方括号`[]`。例如:`my_list= []`创建一个空列表,`my_list= [1,'a', 3.14]`创建一个包含不同数据类型的列表。

**方法二:使用list函数初始化**

通过`list()`函数将其他数据结构(如元组、集合等)转换为列表。例如:`my_list= list((1,'a', 3.14))`将元组转换为列表。

**方法三:初始化为全零的一维数组**

如果需要初始化一个全零的一维数组,可使用列表推导式。例如:`my_list= [0]* n`创建长度为n的全零列表。

**方法四:使用for循环进行初始化**

若需初始化特定元素的列表,可以使用for循环。例如:`my_list= ['example']* n`创建长度为n的列表,所有元素均为"example"。

**方法五:初始化项数固定的数组(推荐)**

推荐使用列表推导式或直接定义长度的方法。列表推导式简洁高效,例如`my_list= [initial_value for _ in range(n)]`。直接定义长度并初始化每个元素,例如`my_list= [None]* n`创建长度为n的列表,初始值为`None`。

总结,选择初始化列表的方法取决于具体需求。直接使用`[]`灵活方便;`list()`函数适用于数据结构转换;初始化全零数组使用列表推导式简洁;for循环适合自定义初始化元素;直接定义长度并初始化元素则适用于特定需求。根据应用场景选择合适的方法,可提高代码效率与可读性。

二、Python中内置数据类型list,tuple,dict,set的区别和用法

这篇文章主要给大家介绍了Python中内置数据类型list,tuple,dict,set的区别和用法,都是非常基础的知识,十分的细致全面,有需要的小伙伴可以参考下。

Python语言简洁明了,可以用较少的代码实现同样的功能。这其中Python的四个内置数据类型功不可没,他们即是list, tuple, dict, set。这里对他们进行一个简明的总结。

字面意思就是一个集合,在Python中List中的元素用中括号[]来表示,可以这样定义一个List:

L= [12,'China', 19.998]

可以看到并不要求元素的类型都是一样的。当然也可以定义一个空的List:

Python中的List是有序的,所以要访问List的话显然要通过序号来访问,就像是数组的下标一样,一样是下标从0开始:

Traceback(most recent call last):

File"<stdin>", line 1, in<module>

IndexError: list index out of range

List也可以倒序访问,通过“倒数第x个”这样的下标来表示序号,比如-1这个下标就表示倒数第一个元素:

>>> L= [12,'China', 19.998]

Traceback(most recent call last):

File"<pyshell#2>", line 1, in<module>

IndexError: list index out of range

List通过内置的append()方法来添加到尾部,通过insert()方法添加到指定位置(下标从0开始):

>>> L= [12,'China', 19.998]

>>> L.append('Jack')

[12,'China', 19.998,'Jack']

>>> L.insert(1, 3.14)

[12, 3.14,'China', 19.998,'Jack']

通过pop()删除最后尾部元素,也可以指定一参数删除指定位置:

[12, 3.14,'China', 19.998]

[3.14,'China', 19.998]

>>> L[1]='America'

[3.14,'America', 19.998]

Tuple可以看做是一种“不变”的List,访问也是通过下标,用小括号()表示:

>>> t=(3.14,'China','Jason')

(3.14,'China','Jason')

>>> t[1]='America'

Traceback(most recent call last):

File"<pyshell#21>", line 1, in<module>

TypeError:'tuple' object does not support item assignment

也没有pop和insert、append方法。

或者单元素tuple(比如加一个逗号防止和声明一个整形歧义):

那么tuple这个类型到底有什么用处呢?要知道如果你希望一个函数返回多个返回值,其实只要返回一个tuple就可以了,因为tuple里面的含有多个值,而且是不可变的(就像是java里面的final)。当然,tuple也是可变的,比如:

>>> t=(3.14,'China','Jason', ['A','B'])

(3.14,'China','Jason', ['A','B'])

(3.14,'China','Jason', [122, 233])

这是因为Tuple所谓的不可变指的是指向的位置不可变,因为本例子中第四个元素并不是基本类型,而是一个List类型,所以t指向的该List的位置是不变的,但是List本身的内容是可以变化的,因为List本身在内存中的分配并不是连续的。

Dict是Python中非常重要的数据类型,就像它的字面意思一样,它是个活字典,其实就是Key-Value键值对,类似于HashMap,可以用花括号{}通过类似于定义一个C语言的结构体那样去定义它:

{'Lisa': 85,'Paul': 75,'Adam': 95,'Bart': 59}

可以看到打印出来的结果都是Key:Value的格式,可以通过len函数计算它的长度(List,tuple也可以):

可以直接通过键值对方式添加dict中的元素:

{'Lisa': 85,'Paul': 75,'Adam': 95,'Bart': 59}

>>> d['Jone']= 99

{'Lisa': 85,'Paul': 75,'Adam': 95,'Jone': 99,'Bart': 59}

List和Tuple用下标来访问内容,而Dict用Key来访问:(字符串、整型、浮点型和元组tuple都可以作为dict的key)

>>> print d['Adam']

>>> print d['Jack']

Traceback(most recent call last):

File"<pyshell#40>", line 1, in<module>

所以访问之前最好先查询下key是否存在:

>>> if'Adam' in d: print'exist key'

>>> print d.get('Adam')

>>> print d.get('Jason')

至于遍历一个dict,实际上是在遍历它的所有的Key的集合,然后用这个Key来获得对应的Value:

>>> for key in d: print key,':', d.get(key)

查找速度快。无论是10个还是10万个,速度都是一样的,但是代价是耗费的内存大。List相反,占用内存小,但是查找速度慢。这就好比是数组和链表的区别,数组并不知道要开辟多少空间,所以往往开始就会开辟一个大空间,但是直接通过下标查找速度快;而链表占用的空间小,但是查找的时候必须顺序的遍历导致速度很慢

没有顺序。Dict是无顺序的,而List是有序的集合,所以不能用Dict来存储有序集合

Key不可变,Value可变。一旦一个键值对加入dict后,它对应的key就不能再变了,但是Value是可以变化的。所以List不可以当做Dict的Key,但是可以作为Value:

{'Lisa': 85,'Paul': 75,'Adam': 95,'Jone': 99,'Bart': 59}

>>> d['NewList']= [12, 23,'Jack']

{'Bart': 59,'NewList': [12, 23,'Jack'],'Adam': 95,'Jone': 99,'Lisa': 85,'Paul': 75}

Key不可重复。(下面例子中添加了一个'Jone':0,但是实际上原来已经有'Jone'这个Key了,所以仅仅是改了原来的value)

{'Bart': 59,'NewList': [12, 23,'Jack'],'Adam': 95,'Jone': 99,'Lisa': 85,'Paul': 75}

>>> d['Jone']= 0

{'Bart': 59,'NewList': [12, 23,'Jack'],'Adam': 95,'Jone': 0,'Lisa': 85,'Paul': 75}

Dict的合并,如何将两个Dict合并为一个,可以用dict函数:

>>> d1={'mike':12,'jack':19}

>>> d2={'jone':22,'ivy':17}

>>> dMerge= dict(d1.items()+ d2.items())

{'mike': 12,'jack': 19,'jone': 22,'ivy': 17}

>>> dMerge2= dict(d1,**d2)

{'mike': 12,'jack': 19,'jone': 22,'ivy': 17}

方法2比方法1速度快很多,方法2等同于:

>>> dMerge3= dict(d1)

>>> dMerge3.update(d2)

{'mike': 12,'jack': 19,'jone': 22,'ivy': 17}

set就像是把Dict中的key抽出来了一样,类似于一个List,但是内容又不能重复,通过调用set()方法创建:

>>> s= set(['A','B','C'])

就像dict是无序的一样,set也是无序的,也不能包含重复的元素。

对于访问一个set的意义就仅仅在于查看某个元素是否在这个集合里面:

>>> print'A' in s

>>> print'D' in s

s= set([('Adam', 95),('Lisa', 85),('Bart', 59)])

通过add和remove来添加、删除元素(保持不重复),添加元素时,用set的add()方法:

>>> s= set([1, 2, 3])

如果添加的元素已经存在于set中,add()不会报错,但是不会加进去了:

>>> s= set([1, 2, 3])

删除set中的元素时,用set的remove()方法:

>>> s= set([1, 2, 3, 4])

如果删除的元素不存在set中,remove()会报错:

>>> s= set([1, 2, 3])

Traceback(most recent call last):

File"<stdin>", line 1, in<module>

所以如果我们要判断一个元素是否在一些不同的条件内符合,用set是最好的选择,下面例子:

months= set(['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec',])

三、python语句list(range(1,10,3))执行结果为

Python语句list(range(1,10,3))执行结果为[1,4,7]。

语法是:range(start,stop[,step])

(1)start:计数从start开始,默认是从0开始。例如range(5)等价于range(0,5);

(2)stop:计数到stop结束,但不包括stop。例如:range(0,5)是[0,1,2,3,4]没有5;

(3)step:步长,默认为1。例如:range(0,5)等价于range(0,5,1)。

因此,range(1,10,3)的意思是1到10之间的tuple,间隔为3,所以结果是(1,4,7)。

列表(List)是最常用的Python数据类型,它可以作为一个方括号内的逗号分隔值出现。

所以,list(range(1,10,3))执行结果为[1,4,7]。

1、cmp(list1, list2):比较两个列表的元素;

3、max(list):返回列表元素最大值;

4、min(list):返回列表元素最小值;

5、list(seq):将元组转换为列表。

1、list.append(obj):在列表末尾添加新的对象;

2、list.count(obj):统计某个元素在列表中出现的次数;

3、list.extend(seq):在列表末尾一次性追加另一个序列中的多个值(用新列表扩展原来的列表);

4、list.index(obj):从列表中找出某个值第一个匹配项的索引位置;

5、list.insert(index, obj):将对象插入列表;

6、list.pop([index=-1]):移除列表中的一个元素(默认最后一个元素),并且返回该元素的值;

7、list.remove(obj):移除列表中某个值的第一个匹配项;

8、list.reverse():反向列表中元素;

9、list.sort(cmp=None, key=None, reverse=False):对原列表进行排序。