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哈希表-集合(set)和字典(dict)

集合

简介
set:set对象是由hashable 对象所组成的无序集合,set对象的每一个元素要求可进行哈希运算,set 会对内部元素进行去重,每个元素在同一个set 中只会出现一次,由于set对象可变性,所以set 对象自身不可哈希。
frozenset: frozenset 对象可以看成一个不可变set对象,是一个可哈希对象,可以最为frozenset、set 的元素或 dict 的 key 。
创建set对象
可哈希对象:在python常见的数据类型中,数值类型,字符串,元组,frozenset,bytes等属于可哈希对象。

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# 直接创建
s1 = {1, 2, (1, 4), 'b', 0x23, "\x61"}  # 内部元素为可哈希对象
s2 = set()                                        # 空set,不可使用s = { } 

# set( iter ) # 可迭代对象
s3 = set(range(5))

集合常用方法
frozenset的创建方法和set相同, 其他 共同的方法如下

  • len(s):返回集合 s 中的元素数量(即 s 的基数)。
  • x in s:检测 x 是否为 s 中的成员。
  • x not in s:检测 x 是否非 s 中的成员。
    set方法
    对于可变的set 对象,可以对其进行增加(add),删除(remoe、pop、discard、clear)等操作
    # 向集合增加一个元素
    s1 = set(range(5))
    s1.add(6)
    s1.add(4)        # 当元素在set中已经存在,添加后set会自动对其去重
    # 集合中删除元素
    s1.remove(6)  # 从集合中移除元素 6。如果 6 不存在于集合中则会引发KeyError。
    s1.discard(4)        # 如果元素 4 存在于集合中则将其移除,无返回值
    s1.pop()                # 从集合中移除并返回任意一个元素。如果集合为空则会引发KeyError。
    s1.clear()              # 从集合中移除所有元素

    集合运算

    1. isdisjoint(other)
      如果集合中没有与 other 共有的元素则返回 True。当且仅当两个集合的交集为空集合时,两者为不相交集合。
    2. issubset(other)
      set <= other
      检测是否集合中的每个元素都在 other 之中。
      set < other
      检测集合是否为 other 的真子集,即 set <= other and set != other。
    3. issuperset(other)
      set >= other
      检测是否 other 中的每个元素都在集合之中。
      set > other
      检测集合是否为 other 的真超集,即 set >= other and set != other。
    4. union(*others)
      set | other | ...
      返回一个新集合,其中包含来自原集合以及 others 指定的所有集合中的元素。
    5. intersection(*others)
      set & other & ...
      返回一个新集合,其中包含原集合以及 others 指定的所有集合中共有的元素。
    6. difference(*others)
      set - other - ...
      返回一个新集合,其中包含原集合中在 others 指定的其他集合中不存在的元素。
    7. symmetric_difference(other)
      set ^ other
      返回一个新集合,其中的元素或属于原集合或属于 other 指定的其他集合,但不能同时属于两者。
    8. copy()
      返回原集合的浅拷贝。

可以使用set运算直接进行运算,运算方式和数学中集合运算方式相同,例如:

s1 = set(range(10))
s2 = set(range(5,15))
# s1 ==> {0, 1, 2, 3,  4,  5,   6,   7,   8,   9}
# s2 ==> {5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14}
# 交集
s3 = s1 & s2     #   {5, 6, 7, 8, 9}
# 并集
s3 = s1 | s2      #   {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}
# 差集:从s1 中减去s2 中存在的元素
s5 = s1 - s2     #   {10, 11, 12, 13, 14}
# 子集: 
{1,2,4} <= {1,2,3,4}  # True
# 对称差集: 返回两个集合中不同的元素
s6 = s1 ^ s2     #  {0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14}

frozenset 和 set 对象的比较是基于内部元素的比较,两个对象之间仍可以进行以上运算,但是运算结果是一个frozenset 对象,而不是set对象;

字典dict

字典可以将一个可哈希值映射到一个任意对象,可以通过映射关系快速查找对应数据;所以在dict中的每一项由一个key-value对组成(也称pairs) ,其中key 会作为字典快速查找的的一个关键数据,所以要求一个字典中键必须是唯一,并可哈希,若在赋值过程中出现相同的key值,后者将会覆盖之前的内容。
创建dict对象

  1. class dict(**kwarg)
  2. class dict(mapping, **kwarg)
  3. class dict(iterable, **kwarg)
# key = value 键值对方式
d1 = dict( a=1,b=2,c=3 )       #   {'a':1, 'b':2, 'c':3}
# mapping 对象创建
d2 = dict(d1, d =4 )               # {'a':1, 'b':2, 'c':3, 'd':4}
# iterable对象,对象中每一个元素必须有两个值分别作为key 和 value
d3 = dicrt([(1,2),(3,4),(5,6)]) # {1:2, 3:4, 5:6}

字典中方法

  • len(d):返回字典 d 中 的项数(长度)
  • d[key]:返回 d 中以 key 为键的项。如果映射中不存在 key 则会引发KeyError;如果dict的子类中重新定义了__massing__()方法,d[key]将会以__missing__()的return值作为d[key] 的内容
# 该类实现了collections.defaultdict() 类相同的方法 
class MyDict(dict):
    def __init__(self, seq=list):
        super().__init__
        self.seq = seq

    def __missing__(self, key):
        return self.setdefault(key,self.seq())

mydic = MyDict(set)

for i in "abc":
    mydic[i].add(1)

mydic["c"]          # {1}
mydic               # {'a': {1}, 'b': {1}, 'c': {1}}
  • d[key] = value:将 d[key] 设为 value。
  • del d[key]:将 d[key] 从 d 中移除。如果映射中不存在 key 则会引发KeyError。
  • key in d:如果 d 中存在键 key 则返回 True,否则返回 False。
  • iter(d):返回以字典的键为元素的迭代器。
  • clear():移除字典中的所有元素。
  • copy():对字典进行浅拷贝。
  • dict.fromkeys(iterable[, value]):使用来自 iterable 的键创建一个新字典,并将键值设为 value。fromkeys() 属于类方法,会返回一个新字典。 value 默认为 None。
    # 批量造 key, 用列表,字符串,
    # .fromkeys(iter, value)
    d8 = dict.fromkeys(range(4), 100)
    d8       #  {0: 100, 1: 100, 2: 100, 3: 100}
  • get(key[, default]):如果 key 存在于字典中则返回 key 的值,否则返回 default。如果 default 未给出则默认为 None,因
    而此方法绝不会引发KeyError。
    d = {'a':1, 'b':2, 'c':3, 'd':4}
    d["k"]                                          # 找不到"k",将会报错
    d.get("k", -1)  # .get(key, default)    # 找不到会返回设定的默认值-1
    d.setdefault("k", 10)                   # 若"k" 存在,返回k的值,若不存在"k"不存在将会执行赋值操作d["k"] = 10,并返回 10
  • setdefault(key[, default]):如果字典存在键 key ,返回它的值。如果不存在,插入值为 default 的键 key ,并返回 default 。 default
    默认为 None。
    d = {'a':1, 'b':2, 'c':3, 'd':4}
    d.setdefault("k",100) # setdefault(k, default=None)  
    d                                                # {'a':1, 'b':2, 'c':3, 'd':4,'k':100}
  • items():返回由字典项 ((键, 值) 对) 组成的一个新视图。参见视图对象文档。
  • keys():返回由字典键组成的一个新视图。参见视图对象文档。
  • pop(key[, default]):如果 key 存在于字典中则将其移除并返回其值,否则返回 default。如果 default 未给出且 key 不存
    在于字典中,则会引发KeyError。
  • popitem():从字典中移除并返回一个 (键, 值) 对。键值对会按 LIFO (后进先出) 的顺序被返回。
  • popitem():适用于对字典进行消耗性的迭代,这在集合算法中经常被使用。如果字典为空,调用popitem() 将引发KeyError。
    在 3.7 版更改: 现在会确保采用 LIFO 顺序。在之前的版本中, * popitem() 会返回一个任意的键/值
    对。

update([other]):使用来自 other 的键/值对更新字典,覆盖原有的键。返回 None。

  • update() 接受另一个字典对象,或者一个包含键/值对(以长度为2的元组或其他可迭代对象表示)的可迭代对象。如果给出了关键字参数,则会以其所指定的键/值对更新字典: d.update(red=1,blue=2)。
  • values():返回由字典值组成的一个新视图。参见视图对象文档。
    两个字典的比较当且仅当具有相同的 (键, 值) 对时才会相等。顺序比较 (’<’, ’<=’, ’>=’, ’>’) 会引发TypeError。
    字典会保留插入时的顺序。请注意对键的更新不会影响顺序。删除并再次添加的键将被插入到末尾。
    字典的遍历
    当字典进行遍历时候,遍历字典的dict.keys(), dict.values() 和dict.items() 时,所返回的对象是视图对象。该对象提供字典条目的一个动态视图,这意味着当字典改变时,视图也会相应改变,当字典发生值修改时,字典将会立即反应,但当字典的长度发生修改时候,将会立即停止遍历,并返回错误信息,但之前做的遍历修改已经保存。
d = {'a':1, 'b':2, 'c':3, 'd':4}
for key in d.keys():
    d.pop(key)                   #  改变字典长度,将会报错

# 解决方案
d = {'a':1, 'b':2, 'c':3, 'd':4}
for key in list(d.keys()):   # 此时将dict视图对象提前遍历生成列表,再对列表进行遍历,不是对视图对象的遍历,将不会报错
    d.pop(key)

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