Python 3.10已经在10月4日发布了,要不要更新呢?

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3.10版没有添加新的模块,但是引入了很多新的并且有用的特性。让我们来一起看看吧。
在调试代码时,能够提供更多的错误新信息和提示了,报告可以指出错误的语法,而不仅仅是提供“Syntax Error”。
这是个新的特性简直是太好了,不仅对于刚开始学习python的人来说对于所有人都是一个好消息,再也不需要去一个字一个字的看了。python 3.10会提示我们错误的位置,再也不需要StackOverflow了,哈。
结构模式匹配以 match 语句和 case 语句的形式使用。 模式可以是序列、映射、python原始数据类型和类实例。 我们可以把它看作switch 语句的加强版, 一个简单的例子:-
- numbers = [1,2,3,4]
 - for n in numbers:
 - match n:
 - case 1:
 - print("Number is 1")
 - case 2:
 - print("Number is 2")
 - case 3:
 - print("Number is 3")
 - case _:
 - print("Number is not 1,2 or 3")
 
关键字match后跟变量名称。 如果匹配,则将执行 case 块内的语句。
如果没有匹配,则执行 case _ 块内的语句。
上面的程序结果如下所示:
- Number is 1
 - Number is 2
 - Number is 3
 - Number is not 1,2 or 3
 
这种结构模式匹配还适用于复杂模式。
- def human_age(person): # person = (name, age, gender)
 - match person:
 - case (name, _, "male"):
 - print(f"{name} is man.")
 - case (name, _, "female"):
 - print(f"{name} is woman.")
 - case (name, age, gender):
 - print(f"{name} is {age} old.")
 
结果是这样的:
- human_age(("Carol", 25, "female"))
 - Carol is woman.
 
很像Scala啊,使用3.10的Pyspark应该会简单很多,这里贴个Scala代码,看看是不是很像
- import scala.util.Random
 - val x: Int = Random.nextInt(10)
 - x match {
 - case 0 => "zero"
 - case 1 => "one"
 - case 2 => "two"
 - case _ => "other"
 - }
 
以 X|Y 的形式引入了新的类型联合运算符。 这提供了表达 X 型或 Y 型的清晰形式。
- def square(number: int|float):
 - return number ** 2
 
结果:
- square(2.5)
 - 6.25
 
新的运算符也可以用作 isinstance() 和 issubclass() 的第二个参数。
- isinstance("3",int|str)
 - Trueisinstance("GoodBye",int|str)
 - True
 
pprint() 添加了一个新的关键字参数-underscore_numbers。
- >>> pprint.pformat(int(1e9),underscore_numbers=True)
 - '1_000_000_000'
 
我们可以使用int.bit_count() 来计算整数的二进制表示中的位数。
- value = 50
 - print(bin(value))
 - 0b101010
 - print(value.bit_count())
 - 3
 
有点像numpy的bincount啊
Statistics增加了协方差函数
- >>> import statistics
 - >>> x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 - >>> y = [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
 - >>> statistics.covariance(x,y)
 - 0.75
 
statistics.correlation()还能计算Pearson。
这俩我没想明白为什么要加,可能我作为AI开发,np,scipy和pandas都是必装,web开发也用不到这些吧,实在没懂加这个是为什么。
statistics.linear_regression()这个就好玩了,虽然也没什么用,但是statistics可以计算线性回归了。
根据此线性函数描述自变量 x 和因变量 y 之间的关系:-
y = 斜率 * x + 截距 + 噪声
其中斜率和截距是估计的回归参数,噪声表示数据的可变性。
- >>> years = [2001,2005,2010]
 - >>> houses_built = [5,8,14]
 - >>> slope, intercept = statistics.linear_regression(years, houses_built)
 - >>> round(slope * 2017 + intercept)
 - 21
 
下一步加个梯度的反向传播,statistics模块就可以训练MLP了,哈
其他的像Cpython之类的我觉得关系不大的就不细说了,3.10的语法提示真是太香了,绝对可以节省不少的开发调试时间,模式匹配也是个好东西,用过Scala的都知道。
最后就是我们到底要不要升级呢?对于我来说,我的python版本是根据Pytorch走的,Pytorch支持哪版我就用那版。虽然有Conda可以管理版本,但是还有很多其他的Python包还不知道支持不支持3.10,所以我的建议是再等等看吧,毕竟我们是拿来用的自己用的舒服才好。但是要是不考虑其他包兼容的问题3.10我肯定优先升级。
                名称栏目:Python3.10的几个好用的新特性
                
                文章网址:http://www.csdahua.cn/qtweb/news13/545013.html
            
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