符串函数的使用。已知字符串S="Python porogramming language" 在IDLE交互方式下,利用字符串函数,实现如下功能: (1)利用lower 函数将s全部转换成小写字母并显示。 (2)利用upper 函数将s全部转换成大写字母并显示。 (3)利用count函数统计s中出现字母“n”的个数。 (4)利用split函数将s按单词分离到列表中。 (5)利用replace函数将s中出现的空格由“”替换。 (6)利用tile函数将s中每个单词的首字符大写并显示。

时间: 2023-05-20 20:01:43 浏览: 135
(1) s.lower() (2) s.upper() (3) s.count('n') (4) s.split() (5) s.replace(' ', '') (6) ' '.join([word.capitalize() for word in s.split()])
相关问题

字符串函数的使用。已知字符串S="Py利用lower 函数将s全部转换成小写字母并显示。thon porogramming language" 在IDLE交互方式下,利用字符串函数,

可以使用S.lower()函数将字符串S中的所有字母转换为小写字母,代码如下: S = "Python programming language" S_lower = S.lower() print(S_lower) 输出结果为:python programming language

如何用idle 利用运算符重载,定义类charSub实现两个字符串相减,如"abcd"-"b"="acd"。

首先,我们需要定义一个`charSub`类来实现字符串相减的运算。这个类需要重载减号运算符。 下面是代码示例: ```python class charSub: def __init__(self, s): self.s = s def __sub__(self, other): new_s = "" for c in self.s: if c not in other: new_s += c return charSub(new_s) ``` 在上面的代码中: - `__init__`方法用于初始化一个`charSub`对象。它接收一个字符串`s`作为参数,并将其保存在对象的`s`属性中。 - `__sub__`方法是减号运算符的重载方法。它接收另一个`charSub`对象`other`作为参数,然后将两个字符串相减。具体地,它遍历`self.s`中的每个字符,如果这个字符不在`other.s`中,就将它加入一个新的字符串中。最后,它将这个新的字符串作为一个新的`charSub`对象返回。 现在我们可以创建两个`charSub`对象,并使用减号运算符对它们进行相减。下面是一个示例: ```python s1 = charSub("abcd") s2 = charSub("b") s3 = s1 - s2 print(s3.s) # 输出 "acd" ``` 在上面的示例中,我们首先创建了两个`charSub`对象`s1`和`s2`,分别表示字符串"abcd"和"b"。然后,我们使用减号运算符将它们相减,得到一个新的`charSub`对象`s3`,它表示字符串"acd"。最后,我们输出`s3.s`,即新字符串"acd"。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Python的3种运行方式:命令行窗口、Python解释器、IDLE的实现

1 命令行窗口 开始栏搜索command,打开命令提示符,即为命令行窗口。 运行一个Python程序,需要输入:Python ...Python交互式环境会把每一行Python代码的结果自动打印出来。 但是,命令行窗口模式运行Python代码却不会
recommend-type

Python IDLE 错误:IDLE''s subprocess didn''t make connection 的解决方案

主要介绍了Python IDLE 错误:IDLE's subprocess didn't make connection 的解决方案的相关资料,需要的朋友可以参考下
recommend-type

通用的I/O模拟串口程序

1. UART功能:提供了通用的UART功能,包括接收和传输字符的缓冲区、 putchar()、 getchar()、 kbhit() 和 flush_input_buffer() 函数。 2. 定时器控制:使用定时器来控制串口的波特率,通过 timer_set() 函数设置...
recommend-type

如何在Anaconda中打开python自带idle

但是因为python不是像Pycharm编译器那样独立安装的,于是每次想要使用python自带idle时都不知道应该去哪里寻找,今天我们来说一说如何在Anaconda中打开python自带的idle编译器。 第一步:打开Anaconda Powershell ...
recommend-type

【Python】详解 collections 模块之 namedtuple 函数

在 IDLE 输入 help(collections) 可查看帮助文档,其中常见的类/函数如下: 名称 功能 namedtuple 用于创建具有命名字段的 tuple 子类的 factory 函数 (具名元组) deque 类似 list 的容器,两端都能实现快速...
recommend-type

数据结构课程设计:模块化比较多种排序算法

本篇文档是关于数据结构课程设计中的一个项目,名为“排序算法比较”。学生针对专业班级的课程作业,选择对不同排序算法进行比较和实现。以下是主要内容的详细解析: 1. **设计题目**:该课程设计的核心任务是研究和实现几种常见的排序算法,如直接插入排序和冒泡排序,并通过模块化编程的方法来组织代码,提高代码的可读性和复用性。 2. **运行环境**:学生在Windows操作系统下,利用Microsoft Visual C++ 6.0开发环境进行编程。这表明他们将利用C语言进行算法设计,并且这个环境支持高效的性能测试和调试。 3. **算法设计思想**:采用模块化编程策略,将排序算法拆分为独立的子程序,比如`direct`和`bubble_sort`,分别处理直接插入排序和冒泡排序。每个子程序根据特定的数据结构和算法逻辑进行实现。整体上,算法设计强调的是功能的分块和预想功能的顺序组合。 4. **流程图**:文档包含流程图,可能展示了程序设计的步骤、数据流以及各部分之间的交互,有助于理解算法执行的逻辑路径。 5. **算法设计分析**:模块化设计使得程序结构清晰,每个子程序仅在被调用时运行,节省了系统资源,提高了效率。此外,这种设计方法增强了程序的扩展性,方便后续的修改和维护。 6. **源代码示例**:提供了两个排序函数的代码片段,一个是`direct`函数实现直接插入排序,另一个是`bubble_sort`函数实现冒泡排序。这些函数的实现展示了如何根据算法原理操作数组元素,如交换元素位置或寻找合适的位置插入。 总结来说,这个课程设计要求学生实际应用数据结构知识,掌握并实现两种基础排序算法,同时通过模块化编程的方式展示算法的实现过程,提升他们的编程技巧和算法理解能力。通过这种方式,学生可以深入理解排序算法的工作原理,同时学会如何优化程序结构,提高程序的性能和可维护性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

STM32单片机小车智能巡逻车设计与实现:打造智能巡逻车,开启小车新时代

![stm32单片机小车](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/c16e9788716a4704af8ec37f1276c4dc.png) # 1. STM32单片机简介及基础** STM32单片机是意法半导体公司推出的基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器系列。它具有低功耗、高性能、丰富的外设资源等特点,广泛应用于工业控制、物联网、汽车电子等领域。 STM32单片机的基础架构包括CPU内核、存储器、外设接口和时钟系统。其中,CPU内核负责执行指令,存储器用于存储程序和数据,外设接口提供与外部设备的连接,时钟系统为单片机提供稳定的时钟信号。 S
recommend-type

devc++如何监视

Dev-C++ 是一个基于 Mingw-w64 的免费 C++ 编程环境,主要用于 Windows 平台。如果你想监视程序的运行情况,比如查看内存使用、CPU 使用率、日志输出等,Dev-C++ 本身并不直接提供监视工具,但它可以在编写代码时结合第三方工具来实现。 1. **Task Manager**:Windows 自带的任务管理器可以用来实时监控进程资源使用,包括 CPU 占用、内存使用等。只需打开任务管理器(Ctrl+Shift+Esc 或右键点击任务栏),然后找到你的程序即可。 2. **Visual Studio** 或 **Code::Blocks**:如果你习惯使用更专业的
recommend-type

哈夫曼树实现文件压缩解压程序分析

"该文档是关于数据结构课程设计的一个项目分析,主要关注使用哈夫曼树实现文件的压缩和解压缩。项目旨在开发一个实用的压缩程序系统,包含两个可执行文件,分别适用于DOS和Windows操作系统。设计目标中强调了软件的性能特点,如高效压缩、二级缓冲技术、大文件支持以及友好的用户界面。此外,文档还概述了程序的主要函数及其功能,包括哈夫曼编码、索引编码和解码等关键操作。" 在数据结构课程设计中,哈夫曼树是一种重要的数据结构,常用于数据压缩。哈夫曼树,也称为最优二叉树,是一种带权重的二叉树,它的构造原则是:树中任一非叶节点的权值等于其左子树和右子树的权值之和,且所有叶节点都在同一层上。在这个文件压缩程序中,哈夫曼树被用来生成针对文件中字符的最优编码,以达到高效的压缩效果。 1. 压缩过程: - 首先,程序统计文件中每个字符出现的频率,构建哈夫曼树。频率高的字符对应较短的编码,反之则对应较长的编码。这样可以使得频繁出现的字符用较少的位来表示,从而降低存储空间。 - 接着,使用哈夫曼编码将原始文件中的字符转换为对应的编码序列,完成压缩。 2. 解压缩过程: - 在解压缩时,程序需要重建哈夫曼树,并根据编码序列还原出原来的字符序列。这涉及到索引编码和解码,通过递归函数如`indexSearch`和`makeIndex`实现。 - 为了提高效率,程序采用了二级缓冲技术,它能减少磁盘I/O次数,提高读写速度。 3. 软件架构: - 项目包含了两个可执行文件,`DosHfm.exe`适用于DOS系统,体积小巧,运行速度快;而`WinHfm.exe`则为Windows环境设计,提供了更友好的图形界面。 - 程序支持最大4GB的文件压缩,这是Fat32文件系统的限制。 4. 性能特点: - 除了基本的压缩和解压缩功能外,软件还提供了一些额外的特性,如显示压缩进度、文件一致性检查等。 - 哈夫曼编码的使用提高了压缩率,而二级缓冲技术使压缩速度提升了75%以上。 这个项目不仅展示了数据结构在实际问题中的应用,还体现了软件工程的实践,包括需求分析、概要设计以及关键算法的实现。通过这样的课程设计,学生可以深入理解数据结构和算法的重要性,并掌握实际编程技能。