Python教程:list.sort()和函数sorted(list)

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1.sort()是列表的方法,修改原列表使得它按照大小排序,没有返回值,返回None
  1. In [90]: x = [4, 6, 2, 1, 7, 9]
  2. In [91]: x.sort()
  3. In [92]: x
  4. Out[92]: [1, 2, 4, 6, 7, 9]
  5. In [98]: aa = x.sort()
  6. In [99]: aa #  返回None
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2.sorted()是函数,不改变列表,重新生成一个按大小排序的列表
  1. In [94]: a = sorted(x)
  2. In [95]: a
  3. Out[95]: [1, 2, 4, 6, 7, 9]
  4. In [96]: x
  5. Out[96]: [4, 6, 2, 1, 7, 9]
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3.可选参数 列表sort方法还有两个可选参数:key和reverse
  1. ## 1、key在使用时必须提供一个排序过程总调用的函数:
  2. x = ['mmm', 'mm', 'mm', 'm']
  3. x.sort(key=len)
  4. print(x)  # 输出 ['m', 'mm', 'mm', 'mmm']
  5. ## 2、reverse实现降序排序,需要提供一个布尔值:
  6. y = [3, 2, 8, 0, 1]
  7. y.sort(reverse=True)
  8. print(y)  # [8, 3, 2, 1, 0]
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4.优先级排序(具体的我也不太懂)
  1. def sort_priority(values,group):
  2.     def helper(x):
  3.         if x in group:
  4.             print('在group',0,x)
  5.             return (0,x)
  6.             # print(values)
  7.         print('不在group',1,x)
  8.         return (1,x)
  9.     values.sort(key=helper)
  10.     # values.sort()
  11. numbers = [8,3,1,2,5,4,7,6]
  12. group = {2,3,5,7}
  13. sort_priority(numbers,group)
  14. print(numbers)
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输出:
  1. 不在group 1 8
  2. 在group 0 3
  3. 不在group 1 1
  4. 在group 0 2
  5. 在group 0 5
  6. 不在group 1 4
  7. 在group 0 7
  8. 不在group 1 6
  9. [2, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 8]
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这个函数之所以能够正常运作,是基于下列三个原因:

  • Python支持闭包( closure):闭包是一种定义在某个作用域中的函数,这种函数引用了那个作用域里面的变量。helper函数之所以能够访问sort_priority的group参数,原因就在于它是闭包。
  • Python的函数是一级对象(first-class object),也就是说,我们可以直接引用函数、把函数赋给变量、把函数当成参数传给其他函数,并通过表达式及if语句对其进行比较和判断,等等。于是,我们可以把 helper这个闭包函数,传给sort方法的key参数。
  • Python使用特殊的规则来比较两个元组°。它首先比较各元组中下标为0的对应元素,如果相等,再比较下标为1的对应元素,如果还是相等,那就继续比较下标为2的对应元素,依次类推。
5.闭包修改标志变量
  1. def sort_priority2(values,group):
  2.     found = False
  3.     def helper(x):
  4.         if x in group:
  5.             found = True
  6.             return (0,x)
  7.         return (1,x)
  8.     values.sort(key=helper)
  9.     return found
  10. numbers = [8,3,1,2,5,4,7,6]
  11. group = [8,5,2,3,4,7,9]
  12. found = sort_priority2(numbers,group)
  13. print('最后的numbers',numbers)
  14. print("found",found)
  15. 输出:最后的numbers [2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 6]
  16. found False
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6.闭包修改标志变量2, 新增nonlocal

下面用nonlocal来实现这个函数:
Python 3中有一种特殊的写法,能够获取闭包内的数据。我们可以用nonlocal语句来表明这样的意图,也就是:给相关变量赋值的时候,应该在上层作用域中查找该变量。
nonlocal的唯一限制在于,它不能延伸到模块级别,这是为了防止它污染全局作用域。
  1. def sort_priority2(values,group):
  2.     found = False
  3.     def helper(x):
  4.         if x in group:
  5.             nonlocal found
  6.             found = True
  7.             return (0,x)
  8.         return (1,x)
  9.     values.sort(key=helper)
  10.     return found
  11. numbers = [8,3,1,2,5,4,7,6]
  12. group = [8,5,2,3,4,7,9]
  13. found = sort_priority2(numbers,group)
  14. print('最后的numbers',numbers)
  15. print("found",found)
  16. 输出:最后的numbers [2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 6]
  17. found True
复制代码
nonlocal语句清楚地表明:如果在闭包内给该变量赋值,那么修改的其实是闭包外那个作用域中的变量。这与global语句互为补充,global用来表示对该变量的赋值操作,将会直接修改模块作用域里的那个变量。
然而,nonlocal也会像全局变量那样,遭到滥用,所以,建议大家只在极其简单的函数里使用这种机制。nonlocal的副作用很难追踪,尤其是在比较长的函数中,修饰某变量的nonlocal语句可能和修改该变量的赋值操作离得比较远,从而导致代码更加难以理解。
如果使用nonlocal的那些代码,已经写得越来越复杂,那就应该将相关的状态封装成辅助类(helper class)。下面定义的这个类,与nonlocal所达成的功能相同。它虽然有点长,但是理解起来相当容易(其中有个名叫_call_的特殊方法
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  5. class Sorter(object):
  6.     def __init__(self,group):
  7.         self.group = group
  8.         self.found = False
  9.     def __call__(self,x):
  10.         if x in self.group:
  11.             self.found = True
  12.             return (0,x)
  13.         return (1,x)
  14. group = [8,5,2,3,4,7,9]
  15. numbers = [8,3,1,2,5,4,7,6]
  16. sorter = Sorter(group)
  17. numbers.sort(key=sorter)
  18. assert sorter.found is True
  19. print(sorter.found)
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sorted的关键字排序
  1. student_tuples = [
  2.     ('john', 'A',20, 15),
  3.     ('jane', 'B',21, 12),
  4.     ('dave', 'B', 22,10),
  5. ]
  6. print(sorted(student_tuples, key=lambda student: student[0]))   # sort by age
  7. # [('dave', 'B', 10), ('jane', 'B', 12), ('john', 'A', 15)]
  8. L = [{1:5,3:4},{1:3,6:3},{1:1,2:4,5:6},{1:9}]
  9. def f(x):
  10.     return len(x)
  11. L.sort(key=f) #reverse = True #怎样在此处天加速reverse
  12. print (L)
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输出:
  1. student_tuples = [
  2.     ('john', 'A',20, 15),
  3.     ('jane', 'B',21, 12),
  4.     ('dave', 'B', 22,10),
  5. ]
  6. print(sorted(student_tuples, key=lambda student: student[0]))   # sort by age
  7. # [('dave', 'B', 10), ('jane', 'B', 12), ('john', 'A', 15)]
  8. L = [{1:5,3:4},{1:3,6:3},{1:1,2:4,5:6},{1:9}]
  9. def f(x):
  10.     return len(x)
  11. L.sort(key=f) #reverse = True #怎样在此处天加速reverse
  12. print (L)
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