a=input("input:")
b=str(a)
result=""
for i in b:
result=result + i +","
print result
在除去完美的、有意义的语句不用而代之以晦涩的、嵌套的表达式的工作后,一个很自然的问题是:“为什么!”我对
FP
的所有描述都是使用Python
代码做到的。但最重要的特性
--
可能也是具体情况中最有用的特性。它消除了副作用(或者至少对一些特殊领域,例如单一体,有一些牵制作用)。绝大部分程序错误
--
和促使程序员求助于调试来解决的问题
--
之所以会发生,是因为在程序执行过程期间,变量包含了意外的值。函数程序只不过根本就不为变量分配值,从而避免了这一特殊问题。
让我们看一段相当普通的命令代码。它的目的是打印出乘积大于
25
的几对数字的列表。组成各对的数字本身是从另外两个列表中挑选出的。这种 *** 作与程序员在他们程序段中实际执行的 *** 作差不多。深度剖析Python函数编程技巧设计Python目标何在总结Python版本大集合讲述Python模块中的Zipfile解析初学Python时注意事项实现这一目的的命令方法如下:这个项目太小,以至于没有什么可能出错。但我们的目的可能嵌在要同时实现许多其它目的的代码中。用
"more
stuff"
注释的那些部分是副作用可能导致错误发生的地方。在这些地方中的任何一处,变量
xs
、
ys
、
bigmuls
、
x
、
y
有可能获得假设节略代码中的意外值。而且,在执行完这一段代码后,所有变量都可能具有稍后代码可能需要也可能不需要的一些值。很明显,可以使用函数/实例形式的封装和有关作用域的考虑来防止出现这种类型的错误。而且,您总是可以在执行完变量后
del
它们。但在实际中,这些指出类型的错误非常普遍。
目标的函数方法完全消除了这些副作用错误。以下是可能的一段代码:bigmuls
=
lambda
xs,ys:
filter(
lambda
(x,y):xy
>
25,
combine(xs,ys))
combine
=
lambda
xs,ys:
map(None,
xslen(ys),
dupelms(ys,len(xs)))
dupelms
=
lambda
lst,n:
reduce(
lambda
s,t:s+t,
map(
lambda
l,nn=n:
[l]n,
lst))
bigmuls((1,2,3,4),(10,15,3,22))
在示例中,我们将匿名
Python
代码与名称进行绑定,但这不是一定必要的。我们可以只嵌套定义。这样做是出于可读性目的;但也是因为
combine()
是一种随处可得的很好实用程序函数(从两个输入列表中产生所有元素对的列表)。随后的
dupelms()
主要只是帮助
combine()
发挥作用的一种方法。即使这一函数示例比命令示例更冗长,但一旦考虑到实用程序函数可以重用,那么
bigmuls()
中的新代码本身可能比命令版本中的代码数量还要少一些。
这种函数示例真正的优势在于绝对不会有变量更改其中的任何值。稍后的代码中没有
可能的不曾预料到的副作用(较早的代码中也不会有)。很明显,它本身没有副作用并不能保证代码
正确,但即使这样,这也是个优点。
在交互式环境的提示符>>>下,直接输入代码,按回车,就可以立刻得到代码执行结果。现在,试试输入100+200,看看计算结果是不是300:
>>> 100+200300
很简单吧,任何有效的数学计算都可以算出来。
如果要让Python打印出指定的文字,可以用print语句,然后把希望打印的文字用单引号或者双引号括起来,但不能混用单引号和双引号:
>>> print 'hello, world'hello, world
这种用单引号或者双引号括起来的文本在程序中叫字符串,今后我们还会经常遇到。
最后,用exit()退出Python,我们的第一个Python程序完成!唯一的缺憾是没有保存下来,下次运行时还要再输入一遍代码。
小结
在Python交互式命令行下,可以直接输入代码,然后执行,并立刻得到结果。
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