Les constantes et les variables sont utilisées pour stocker les valeurs des données dans la programmation. Une variable fait généralement référence à une valeur qui peut changer dans le temps. Une constante est un type de variable dont la valeur ne peut pas être modifiée lors de l'exécution du programme.
Il n'y a que six constantes intégrées disponibles en Python, elles sont False, True, None, Not Implemented, Ellipsis(...) et __debug__. Hormis ces constantes, Python ne dispose d'aucun type de données intégré pour stocker des valeurs constantes.
Exemple
Un exemple de constante est illustré ci-dessous -
False = 100
Sortie
SyntaxError: cannot assign to False
False est une constante intégrée à Python, utilisée pour stocker la valeur booléenne false. Lui attribuer une valeur est illégal et générera une SyntaxError.
Mais dans la norme PEP 8, les constantes sont en majuscules. Cela aide l'utilisateur à savoir qu'il s'agit d'une valeur constante. Si nous rencontrons des variables en majuscules, par convention plut?t que par règle, nous ne devons pas modifier leurs valeurs. Regardons un exemple.
Exemple
π est une constante mathématique, approximativement égale à 3,14159. Déclarons la valeur de la constante π en Python.
# declare constants PI = 3.14159 print(PI)
Sortie
3.14
Dans l'exemple ci-dessus, la constante mathématique pi est déclarée en utilisant toutes les lettres majuscules.
Exemple
Comme mentionné dans la section Constantes de PEP 8, nous devons utiliser des lettres majuscules et des traits de soulignement pour séparer les mots.
# declare constants LUMINOUS_EFFICACY = 683 VALUE_A = 100 COLOR = 'RED' print(LUMINOUS_EFFICACY) print(VALUE_A) print(COLOR)
Sortie
683 100 RED
Comme nous pouvons le voir, les constantes sont également créées exactement comme les variables. Les variables et les constantes suivent des règles de dénomination similaires, la seule différence est que les constantes n'utilisent que des lettres majuscules.
Exemple
Normalement, en Python, les constantes sont déclarées dans les modules. Prenons un exemple et créons des constantes.
Déclarez les constantes dans un fichier séparé et nommez le fichier avec une extension .py.
Fichier Constants.py
# declare constants SPEED_OF_LIGHT_IN_VACUUM = 299792458 PI = 3.141592653589793 LUMINOUS_EFFICACY = 683 VALUE = 20
Fichier Exemple.py
import Constants print(Constants.VALUE) print(Constants.SPEED_OF_LIGHT_IN_VACUUM) print(Constants.PI)
Sortie
20 299792458 3.141592653589793
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons créé le fichier Constants.py, appelé module Constants. Ensuite, nous avons déclaré quelques valeurs constantes. Après cela, nous créons un autre fichier python qui est un fichier Exemple.py et dans ce fichier nous importons le module Constant en utilisant le mot-clé import. Enfin, accédez à la valeur constante.
Le but de l'utilisation de lettres majuscules est d'indiquer que le nom actuel est considéré comme une constante. Mais cela n’empêche pas réellement la réaffectation de valeurs constantes.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Utilisez le plot conjoint de Seaborn pour visualiser rapidement la relation et la distribution entre deux variables; 2. Le tracé de diffusion de base est implémenté par sn.jointplot (data = pointes, x = "total_bill", y = "Tip", kind = "dispers"), le centre est un tracé de dispersion et l'histogramme est affiché sur les c?tés supérieur et inférieur et droit; 3. Ajouter des lignes de régression et des informations de densité à un kind = "reg" et combiner marginal_kws pour définir le style de tracé de bord; 4. Lorsque le volume de données est important, il est recommandé d'utiliser "Hex"

Les listes de cha?nes peuvent être fusionnées avec la méthode join (), telles que '' .join (mots) pour obtenir "HelloworldFrompython"; 2. Les listes de nombres doivent être converties en cha?nes avec MAP (STR, nombres) ou [STR (x) Forxinnumbers] avant de rejoindre; 3. Toute liste de types peut être directement convertie en cha?nes avec des supports et des devis, adaptées au débogage; 4. Les formats personnalisés peuvent être implémentés par des expressions de générateur combinées avec join (), telles que '|' .join (f "[{item}]" ForIteminitems)

Installez PYODBC: utilisez la commande PiPInstallpyodbc pour installer la bibliothèque; 2. Connectez SQLServer: utilisez la cha?ne de connexion contenant le pilote, le serveur, la base de données, l'UID / PWD ou TrustEd_Connection via la méthode pyoDBC.Connect () et prendre en charge l'authentification SQL ou l'authentification Windows respectivement; 3. Vérifiez le pilote installé: exécutez pyodbc.Drivers () et filtrez le nom du pilote contenant ?SQLServer? pour vous assurer que le nom du pilote correct est utilisé tel que ?ODBCDriver17 pour SQLServer?; 4. Paramètres clés de la cha?ne de connexion

pandas.melt () est utilisé pour convertir les données de format larges en format long. La réponse consiste à définir de nouveaux noms de colonne en spécifiant id_vars conserver la colonne d'identification, Value_Vars Sélectionnez la colonne à fondre, var_name et valeur_name, 1.id_vars = 'name' signifie que la colonne de nom reste inchangée, 2.Value_vars = [Math ',' English ',' Science '. du nom de colonne d'origine, 4.value_name = 'score' définit le nouveau nom de colonne de la valeur d'origine et génère enfin trois colonnes, notamment le nom, le sujet et le score.

Définissez d'abord un formulaire ContactForm contenant le nom, la bo?te aux lettres et les champs de message; 2. De l'avis, la soumission du formulaire est traitée en jugeant la demande de poste, et après la vérification, nettoyée_data est obtenue et la réponse est retournée, sinon le formulaire vide sera rendu; 3. Dans le modèle, utilisez {{form.as_p}} pour rendre le champ et ajouter {% csrf_token%} pour empêcher les attaques CSRF; 4. Configurer le routage d'URL vers Point / Contact / vers la vue Contact_View; Utilisez Modelform pour associer directement le modèle pour obtenir un stockage de données. Djangoforms implémente le traitement intégré de la vérification des données, le rendu HTML et les invites d'erreur, qui convient au développement rapide des fonctions de forme s?re.

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L'introduction à l'arbitrage statistique L'arbitrage statistique est une méthode commerciale qui capture l'inadéquation des prix sur le marché financier basé sur des modèles mathématiques. Sa philosophie principale découle de la régression moyenne, c'est-à-dire que les prix des actifs peuvent s'écarter des tendances à long terme à court terme, mais reviendront éventuellement à leur moyenne historique. Les traders utilisent des méthodes statistiques pour analyser la corrélation entre les actifs et rechercher des portefeuilles qui changent généralement de manière synchrone. Lorsque la relation de prix de ces actifs est anormalement déviée, des opportunités d'arbitrage se présentent. Sur le marché des crypto-monnaies, l'arbitrage statistique est particulièrement répandu, principalement en raison de l'inefficacité et des fluctuations drastiques du marché lui-même. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, les crypto-monnaies fonctionnent 24h / 24 et leurs prix sont très susceptibles de briser les nouvelles, les sentiments des médias sociaux et les améliorations technologiques. Cette fluctuation des prix constante crée fréquemment un biais de prix et fournit aux arbitrageurs un

Iter () est utilisé pour obtenir l'objet Iterator, et Next () est utilisé pour obtenir l'élément suivant; 1. Utilisez Iterator () pour convertir des objets itérables tels que les listes en itérateurs; 2. Appelez Next () pour obtenir des éléments un par un et déclenchez l'exception de l'arrêt lorsque les éléments sont épuisés; 3. Utilisez Suivant (iterator, par défaut) pour éviter les exceptions; 4. Les itérateurs personnalisés doivent implémenter les méthodes __iter __ () et __Next __ () pour contr?ler la logique d'itération; L'utilisation de valeurs par défaut est un moyen courant de parcourir la traversée et l'ensemble du mécanisme est concis et pratique.
