- Python вывести строку с определенного символа
- 2. Срезы (slices)
- 3. Методы
- 3.1. Методы find и rfind
- 3.2. Метод replace
- 3.3. Метод count
- 10 примеров использования методов строк в python
- 1. Выравнивание строки по центру
- 2. Сколько раз символ встречается в строке
- 3. Поиск подстроки в строке
- 4. Зеркальное изменение регистра строки
- 5. Поиск в начале или в конце строки
- 6. Превращение строки в список
- 7. Изменение регистра строки
- 7.1. Первый символ в верхний регистр
- 7.2. Все символы в верхний регистр
- 7.3. Все первые буквы слов в верхний регистр
- 8. Выравнивание строк по левому или правому краю
- 9. Удаление пробелов вокруг строки
- 10. Добавление нулей в начале строки
- Выводы
- Python 3: Строки. Функции и методы строк¶
- Базовые операции¶
- Другие функции и методы строк¶
- Форматирование строк¶
- Примеры¶
- Python: Определение позиции подстроки (функции str.find и str.rfind)¶
- Python: Извлекаем имя файла из URL¶
- Способ №1¶
- Способ №2¶
- Строки в python 3: методы, функции, форматирование
- Строковые операторы
- Оператор сложения строк +
- Оператор умножения строк *
- Оператор принадлежности подстроки in
- Встроенные функции строк в python
- Индексация строк
- Срезы строк
- Шаг для среза строки
- Форматирование строки
- Изменение строк
- Встроенные методы строк в python
- Изменение регистра строки
- Найти и заменить подстроку в строке
- Классификация строк
- Выравнивание строк, отступы
- Методы преобразование строки в список
- Заключение
Python вывести строку с определенного символа
Строка считывается со стандартного ввода функцией input() . Напомним, что для двух строк определена операция сложения (конкатенации), также определена операция умножения строки на число.
Строка состоит из последовательности символов. Узнать количество символов (длину строки) можно при помощи функции len .
Любой другой объект в Питоне можно перевести к строке, которая ему соответствует. Для этого нужно вызвать функцию str() , передав ей в качестве параметра объект, переводимый в строку.
2. Срезы (slices)
Срез (slice) — извлечение из данной строки одного символа или некоторого фрагмента подстроки или подпоследовательности.
Есть три формы срезов. Самая простая форма среза: взятие одного символа строки, а именно, S[i] — это срез, состоящий из одного символа, который имеет номер i . При этом считается, что нумерация начинается с числа 0. То есть если , то , , , , .
Номера символов в строке (а также в других структурах данных: списках, кортежах) называются индексом.
Если указать отрицательное значение индекса, то номер будет отсчитываться с конца, начиная с номера -1 . То есть , , , , .
Или в виде таблицы:
Строка S | H | e | l | l | o |
Индекс | S[0] | S[1] | S[2] | S[3] | S[4] |
Индекс | S[-5] | S[-4] | S[-3] | S[-2] | S[-1] |
Если же номер символа в срезе строки S больше либо равен len(S) , или меньше, чем -len(S) , то при обращении к этому символу строки произойдет ошибка IndexError: string index out of range .
Срез с двумя параметрами: S[a:b] возвращает подстроку из b — a символов, начиная с символа c индексом a , то есть до символа с индексом b , не включая его. Например, S[1:4] == ‘ell’ , то же самое получится если написать S[-4:-1] . Можно использовать как положительные, так и отрицательные индексы в одном срезе, например, S[1:-1] — это строка без первого и последнего символа (срез начинается с символа с индексом 1 и заканчиватеся индексом -1, не включая его).
При использовании такой формы среза ошибки IndexError никогда не возникает. Например, срез S[1:5] вернет строку ‘ello’ , таким же будет результат, если сделать второй индекс очень большим, например, S[1:100] (если в строке не более 100 символов).
Если опустить второй параметр (но поставить двоеточие), то срез берется до конца строки. Например, чтобы удалить из строки первый символ (его индекс равен 0), можно взять срез S[1:] . Аналогично если опустить первый параметр, то можно взять срез от начала строки. То есть удалить из строки последний символ можно при помощи среза S[:-1] . Срез S[:] совпадает с самой строкой S .
Любые операции среза со строкой создают новые строки и никогда не меняют исходную строку. В Питоне строки вообще являются неизменяемыми, их невозможно изменить. Можно лишь в старую переменную присвоить новую строку.
На самом деле в питоне нет и переменных. Есть лишь имена, которые связаны с какими-нибудь объектами. Можно сначала связать имя с одним объектом, а потом — с другим. Можно несколько имён связать с одним и тем же объектом.
Если задать срез с тремя параметрами S[a:b:d] , то третий параметр задает шаг, как в случае с функцией range , то есть будут взяты символы с индексами a , , и т. д. При задании значения третьего параметра, равному 2, в срез попадет кажый второй символ, а если взять значение среза, равное -1 , то символы будут идти в обратном порядке. Например, можно перевернуть строку срезом S[::-1] .
3. Методы
Метод — это функция, применяемая к объекту, в данном случае — к строке. Метод вызывается в виде Имя_объекта.Имя_метода(параметры) . Например, S.find(«e») — это применение к строке S метода find с одним параметром «e» .
3.1. Методы find и rfind
Метод find находит в данной строке (к которой применяется метод) данную подстроку (которая передается в качестве параметра). Функция возвращает индекс первого вхождения искомой подстроки. Если же подстрока не найдена, то метод возвращает значение -1.
Аналогично, метод rfind возвращает индекс последнего вхождения данной строки (“поиск справа”).
Если вызвать метод find с тремя параметрами S.find(T, a, b) , то поиск будет осуществляться в срезе S[a:b] . Если указать только два параметра S.find(T, a) , то поиск будет осуществляться в срезе S[a:] , то есть начиная с символа с индексом a и до конца строки. Метод S.find(T, a, b) возращает индекс в строке S , а не индекс относительно среза.
3.2. Метод replace
Метод replace заменяет все вхождения одной строки на другую. Формат: S.replace(old, new) — заменить в строке S все вхождения подстроки old на подстроку new . Пример:
Если методу replace задать еще один параметр: S.replace(old, new, count) , то заменены будут не все вхождения, а только не больше, чем первые count из них.
3.3. Метод count
Подсчитывает количество вхождений одной строки в другую строку. Простейшая форма вызова S.count(T) возвращает число вхождений строки T внутри строки S . При этом подсчитываются только непересекающиеся вхождения, например:
При указании трех параметров , будет выполнен подсчет числа вхождений строки T в срезе S[a:b] .
Источник
10 примеров использования методов строк в python
Строка — это последовательность символов. Встроенный строковый класс в Python представляет собой строки, основанные на наборе символов Юникод — международного стандарта кодирования символов. Строки работают с базовыми операциями Python и некоторыми дополнительными эксклюзивными методами.
В этом материале изучим самые используемые. Здесь важно отметить, что все строковые методы всегда возвращают новые значения, а не меняют оригинальную строку.
1. Выравнивание строки по центру
Метод center() выравнивает строку по центру. Выравнивание происходит за счет определенного символа (по умолчанию — это пробел).
Синтаксис
str.center(length, fillchar), где:
- length — длина строки (обязательно);
- fillchar — символ, который определяет выравнивание (необязательно);
Пример кода
2. Сколько раз символ встречается в строке
Метод count() возвращает, сколько раз конкретное значение встречалось в строке.
Синтаксис
str.count(value, start, end), где:
- value — подстрока, которую нужно искать в строке (обязательно);
- start — начальный индекс строки, откуда нужно начинать поиск (необязательно);
- end — конечный индекс строки, где поиск значения должен завершиться (необязательно);
Пример кода
3. Поиск подстроки в строке
Метод find() возвращает наименьший индекс позиции, где указанная подстрока встречается в строке. Если она не найдена, возвращает -1 .
Синтаксис
str.find(value, start, end), где:
- value — подстрока, которую нужно искать в строке (обязательно);
- start — начальный индекс строки, откуда нужно начинать поиск (необязательно);
- end — конечный индекс строки, где поиск значения должен завершиться (необязательно);
Типы
- rfind() — метод rfind() похож на find() , но он возвращает самый большой индекс.
Пример кода
4. Зеркальное изменение регистра строки
Метод swapcase() возвращает копию строки, где все буквы в нижнем регистре написаны в верхнем и наоборот.
Синтаксис
Пример кода
5. Поиск в начале или в конце строки
Метод startswith() возвращает True , если строка начинается с заданного значения; в противном случае — False .
Метод endswith() возвращает False , если строка заканчивается конкретным значением; в противном случае — False .
Синтаксис
string.startswith(value, start, end)
string.endsswith(value, start, end)
- value — это значение, которое нужно искать в строке (обязательно);
- start — начальный индекс строки, откуда нужно начинать поиск (необязательно);
- end — конечный индекс строки, где поиск значения должен завершиться (необязательно);
Пример кода
6. Превращение строки в список
Метод split() возвращает список из слов строки, где разделителем по умолчанию выступает пробел.
Синтаксис
string.split(sep, maxsplit)
- sep — разделитель, которые используется для разделения строки. Если ничего не указано, то им выступает пробел (необязательно);
- maxsplit() — обозначает количество разделений. Значение по умолчанию (-1) означает «во всех случаях» (необязательно);
Типы
- rsplit() — разбивает строку, начиная с правой стороны.
Пример кода
7. Изменение регистра строки
7.1. Первый символ в верхний регистр
Метод capitalize() делает заглавным только первый символ строки.
Синтаксис
string.capitalize()
7.2. Все символы в верхний регистр
Метод upper() делает все символы строки в верхнем регистре.
Синтаксис
7.3. Все первые буквы слов в верхний регистр
Метод title() делает заглавными все первые буквы в словах заданной строки.
Синтаксис
8. Выравнивание строк по левому или правому краю
Метод ljust() возвращает выровненную по левому краю строку с помощью заданного символа (пробел по умолчанию). Метод rjust() выравнивает строку по правому краю.
Синтаксис
string.rjust/ljust(length, character)
- length — длина строки, которую нужно вернуть (обязательно);
- character — символ, используемый для заполнения пустого пространства, пробел по умолчанию (необязательно);
Пример кода
9. Удаление пробелов вокруг строки
Метод strip() возвращает копию строки, в которой удалены определенные символы в начале и конце строки. Пробел — символ по умолчанию.
Синтаксис
string.strip(character)
Типы
- rstrip() — убирает символы с правой части строки.
- lstrip() — удаляет символы с левой стороны строки.
Пример
10. Добавление нулей в начале строки
Метод zfill() добавляет нули (0) в начале строки. Длина возвращаемой строки зависит от указанной ширины.
Синтаксис
string.zfill(width)
- width — определяет длину возвращаемой строки. Нули не добавляются, если параметр ширины меньше длины оригинальной строки.
Пример
Выводы
Это лишь некоторые полезные встроенные в Python строковые методы. Есть и другие, не менее важные. Статья Строки в python 3: методы, функции, форматирование — отличный ресурс для углубления во все подробности.
Источник
Python 3: Строки. Функции и методы строк¶
Базовые операции¶
Другие функции и методы строк¶
Форматирование строк¶
Примеры¶
Python: Определение позиции подстроки (функции str.find и str.rfind)¶
Определение позиции подстроки в строке с помощью функций str.find и str.rfind .
Функция str.find показывает первое вхождение подстроки. Все позиции возвращаются относительно начало строки.
Можно определить вхождение в срезе. первое число показывает начало среза, в котором производится поиск. Второе число — конец среза. В случае отсутствия вхождения подстроки выводится -1.
Функция str.rfind осуществляет поиск с конца строки, но возвращает позицию подстроки относительно начала строки.
Python: Извлекаем имя файла из URL¶
Понадобилось мне отрезать от URL всё, что находится после последнего слэша, т.е.названия файла. URL можеть быть какой угодно. Знаю, что задачу запросто можно решить с помощью специального модуля, но я хотел избежать этого. Есть, как минимум, два способа справиться с поставленным вопросом.
Способ №1¶
Достаточно простой способ. Разбиваем строку по слэшам с помощью функции split() , которая возвращает список. А затем из этого списка извлекаем последний элемент. Он и будет названием файла.
Повторим шаг с присвоением переменной:
Способ №2¶
Второй способ интереснее. Сначала с помощью функции rfind() находим первое вхождение с конца искомой подстроки. Функция возвращает позицию подстроки относительно начала строки. А далее просто делаем срез.
Источник
Строки в python 3: методы, функции, форматирование
В уроке по присвоению типа переменной в Python вы могли узнать, как определять строки: объекты, состоящие из последовательности символьных данных. Обработка строк неотъемлемая частью программирования на python. Крайне редко приложение, не использует строковые типы данных.
Из этого урока вы узнаете: Python предоставляет большую коллекцию операторов, функций и методов для работы со строками. Когда вы закончите изучение этой документации, узнаете, как получить доступ и извлечь часть строки, а также познакомитесь с методами, которые доступны для манипулирования и изменения строковых данных.
Ниже рассмотрим операторы, методы и функции, доступные для работы с текстом.
Строковые операторы
Вы уже видели операторы + и * в применении их к числовым значениям в уроке по операторам в Python . Эти два оператора применяются и к строкам.
Оператор сложения строк +
+ — оператор конкатенации строк. Он возвращает строку, состоящую из других строк, как показано здесь:
Оператор умножения строк *
* — оператор создает несколько копий строки. Если s это строка, а n целое число, любое из следующих выражений возвращает строку, состоящую из n объединенных копий s :
Вот примеры умножения строк:
Значение множителя n должно быть целым положительным числом. Оно может быть нулем или отрицательным, но этом случае результатом будет пустая строка:
Если вы создадите строковую переменную и превратите ее в пустую строку, с помощью ‘py’ * -6 , кто-нибудь будет справедливо считать вас немного глупым. Но это сработает.
Оператор принадлежности подстроки in
Python также предоставляет оператор принадлежности, который можно использоваться для манипуляций со строками. Оператор in возвращает True , если подстрока входит в строку, и False , если нет:
Есть также оператор not in , у которого обратная логика:
Встроенные функции строк в python
Python предоставляет множество функций, которые встроены в интерпретатор. Вот несколько, которые работают со строками:
Функция | Описание |
---|---|
chr() | Преобразует целое число в символ |
ord() | Преобразует символ в целое число |
len() | Возвращает длину строки |
str() | Изменяет тип объекта на string |
Более подробно о них ниже.
Функция ord(c) возвращает числовое значение для заданного символа.
На базовом уровне компьютеры хранят всю информацию в виде цифр. Для представления символьных данных используется схема перевода, которая содержит каждый символ с его репрезентативным номером.
Самая простая схема в повседневном использовании называется ASCII . Она охватывает латинские символы, с которыми мы чаще работает. Для этих символов ord(c) возвращает значение ASCII для символа c :
ASCII прекрасен, но есть много других языков в мире, которые часто встречаются. Полный набор символов, которые потенциально могут быть представлены в коде, намного больше обычных латинских букв, цифр и символом.
Unicode — это современный стандарт, который пытается предоставить числовой код для всех возможных символов, на всех возможных языках, на каждой возможной платформе. Python 3 поддерживает Unicode, в том числе позволяет использовать символы Unicode в строках.
Функция ord() также возвращает числовые значения для символов Юникода:
Функция chr(n) возвращает символьное значение для данного целого числа.
chr() действует обратно ord() . Если задано числовое значение n , chr(n) возвращает строку, представляющую символ n :
chr() также обрабатывает символы Юникода:
Функция len(s) возвращает длину строки.
len(s) возвращает количество символов в строке s :
Функция str(obj) возвращает строковое представление объекта.
Практически любой объект в Python может быть представлен как строка. str(obj) возвращает строковое представление объекта obj :
Индексация строк
Часто в языках программирования, отдельные элементы в упорядоченном наборе данных могут быть доступны с помощью числового индекса или ключа. Этот процесс называется индексация.
В Python строки являются упорядоченными последовательностями символьных данных и могут быть проиндексированы. Доступ к отдельным символам в строке можно получить, указав имя строки, за которым следует число в квадратных скобках [] .
Индексация строк начинается с нуля: у первого символа индекс 0 , следующего 1 и так далее. Индекс последнего символа в python — ‘‘длина строки минус один’’.
Например, схематическое представление индексов строки ‘foobar’ выглядит следующим образом:
Отдельные символы доступны по индексу следующим образом:
Попытка обращения по индексу большему чем len(s) — 1 , приводит к ошибке IndexError :
Индексы строк также могут быть указаны отрицательными числами. В этом случае индексирование начинается с конца строки: -1 относится к последнему символу, -2 к предпоследнему и так далее. Вот такая же диаграмма, показывающая как положительные, так и отрицательные индексы строки ‘foobar’ :
Вот несколько примеров отрицательного индексирования:
Попытка обращения по индексу меньшему чем -len(s) , приводит к ошибке IndexError :
Для любой непустой строки s , код s[len(s)-1] и s[-1] возвращают последний символ. Нет индекса, который применим к пустой строке.
Срезы строк
Python также допускает возможность извлечения подстроки из строки, известную как ‘‘string slice’’. Если s это строка, выражение формы s[m:n] возвращает часть s , начинающуюся с позиции m , и до позиции n , но не включая позицию:
Помните: индексы строк в python начинаются с нуля. Первый символ в строке имеет индекс 0 . Это относится и к срезу.
Опять же, второй индекс указывает символ, который не включен в результат. Символ ‘n’ в приведенном выше примере. Это может показаться немного не интуитивным, но дает результат: выражение s[m:n] вернет подстроку, которая является разницей n — m , в данном случае 5 — 2 = 3 .
Если пропустить первый индекс, срез начинается с начала строки. Таким образом, s[:m] = s[0:m] :
Аналогично, если опустить второй индекс s[n:] , срез длится от первого индекса до конца строки. Это хорошая, лаконичная альтернатива более громоздкой s[n:len(s)] :
Для любой строки s и любого целого n числа ( 0 ≤ n ≤ len(s) ), s[:n] + s[n:] будет s :
Пропуск обоих индексов возвращает исходную строку. Это не копия, это ссылка на исходную строку:
Если первый индекс в срезе больше или равен второму индексу, Python возвращает пустую строку. Это еще один не очевидный способ сгенерировать пустую строку, если вы его искали:
Отрицательные индексы можно использовать и со срезами. Вот пример кода Python:
Шаг для среза строки
Существует еще один вариант синтаксиса среза, о котором стоит упомянуть. Добавление дополнительного : и третьего индекса означает шаг, который указывает, сколько символов следует пропустить после извлечения каждого символа в срезе.
Например , для строки ‘python’ срез 0:6:2 начинается с первого символа и заканчивается последним символом (всей строкой), каждый второй символ пропускается. Это показано на следующей схеме:
Иллюстративный код показан здесь:
Как и в случае с простым срезом, первый и второй индексы могут быть пропущены:
Вы также можете указать отрицательное значение шага, в этом случае Python идет с конца строки. Начальный/первый индекс должен быть больше конечного/второго индекса:
В приведенном выше примере, 5:0:-2 означает «начать с последнего символа и делать два шага назад, но не включая первый символ.”
Когда вы идете назад, если первый и второй индексы пропущены, значения по умолчанию применяются так: первый индекс — конец строки, а второй индекс — начало. Вот пример:
Это общая парадигма для разворота (reverse) строки:
Форматирование строки
В Python версии 3.6 был представлен новый способ форматирования строк. Эта функция официально названа литералом отформатированной строки, но обычно упоминается как f-string.
Возможности форматирования строк огромны и не будут подробно описана здесь.
Одной простой особенностью f-строк, которые вы можете начать использовать сразу, является интерполяция переменной. Вы можете указать имя переменной непосредственно в f-строковом литерале ( f’string’ ), и python заменит имя соответствующим значением.
Например, предположим, что вы хотите отобразить результат арифметического вычисления. Это можно сделать с помощью простого print() и оператора , , разделяющего числовые значения и строковые:
Но это громоздко. Чтобы выполнить то же самое с помощью f-строки:
- Напишите f или F перед кавычками строки. Это укажет python, что это f-строка вместо стандартной.
- Укажите любые переменные для воспроизведения в фигурных скобках ( <> ).
Код с использованием f-string, приведенный ниже выглядит намного чище:
Любой из трех типов кавычек в python можно использовать для f-строки:
Изменение строк
Строки — один из типов данных, которые Python считает неизменяемыми, что означает невозможность их изменять. Как вы ниже увидите, python дает возможность изменять (заменять и перезаписывать) строки.
Такой синтаксис приведет к ошибке TypeError :
На самом деле нет особой необходимости изменять строки. Обычно вы можете легко сгенерировать копию исходной строки с необходимыми изменениями. Есть минимум 2 способа сделать это в python. Вот первый:
Есть встроенный метод string.replace(x, y) :
Читайте дальше о встроенных методах строк!
Встроенные методы строк в python
В руководстве по типам переменных в python вы узнали, что Python — это объектно-ориентированный язык. Каждый элемент данных в программе python является объектом.
Вы также знакомы с функциями: самостоятельными блоками кода, которые вы можете вызывать для выполнения определенных задач.
Методы похожи на функции. Метод — специализированный тип вызываемой процедуры, тесно связанный с объектом. Как и функция, метод вызывается для выполнения отдельной задачи, но он вызывается только вместе с определенным объектом и знает о нем во время выполнения.
Синтаксис для вызова метода объекта выглядит следующим образом:
Вы узнаете намного больше об определении и вызове методов позже в статьях про объектно-ориентированное программирование. Сейчас цель усвоить часто используемые встроенные методы, которые есть в python для работы со строками.
В приведенных методах аргументы, указанные в квадратных скобках ( [] ), являются необязательными.
Изменение регистра строки
Методы этой группы выполняют преобразование регистра строки.
string.capitalize() приводит первую букву в верхний регистр, остальные в нижний.
s.capitalize() возвращает копию s с первым символом, преобразованным в верхний регистр, и остальными символами, преобразованными в нижний регистр:
Не алфавитные символы не изменяются:
string.lower() преобразует все буквенные символы в строчные.
s.lower() возвращает копию s со всеми буквенными символами, преобразованными в нижний регистр:
string.swapcase() меняет регистр буквенных символов на противоположный.
s.swapcase() возвращает копию s с заглавными буквенными символами, преобразованными в строчные и наоборот:
string.title() преобразует первые буквы всех слов в заглавные
s.title() возвращает копию, s в которой первая буква каждого слова преобразуется в верхний регистр, а остальные буквы — в нижний регистр:
Этот метод использует довольно простой алгоритм. Он не пытается различить важные и неважные слова и не обрабатывает апострофы, имена или аббревиатуры:
string.upper() преобразует все буквенные символы в заглавные.
s.upper() возвращает копию s со всеми буквенными символами в верхнем регистре:
Найти и заменить подстроку в строке
Эти методы предоставляют различные способы поиска в целевой строке указанной подстроки.
Каждый метод в этой группе поддерживает необязательные аргументы и аргументы. Они задают диапазон поиска: действие метода ограничено частью целевой строки, начинающейся в позиции символа и продолжающейся вплоть до позиции символа , но не включая его. Если указано, а нет, метод применяется к части строки от конца.
string.count([, [, ]]) подсчитывает количество вхождений подстроки в строку.
s.count() возвращает количество точных вхождений подстроки в s :
Количество вхождений изменится, если указать и :
string.endswith( [, [, ]]) определяет, заканчивается ли строка заданной подстрокой.
s.endswith( ) возвращает, True если s заканчивается указанным и False если нет:
Сравнение ограничено подстрокой, между и , если они указаны:
string.find([, [, ]]) ищет в строке заданную подстроку.
s.find() возвращает первый индекс в s который соответствует началу строки :
Этот метод возвращает, -1 если указанная подстрока не найдена:
Поиск в строке ограничивается подстрокой, между и , если они указаны:
string.index([, [, ]]) ищет в строке заданную подстроку.
Этот метод идентичен .find() , за исключением того, что он вызывает исключение ValueError , если не найден:
string.rfind([, [, ]]) ищет в строке заданную подстроку, начиная с конца.
s.rfind() возвращает индекс последнего вхождения подстроки в s , который соответствует началу :
Как и в .find() , если подстрока не найдена, возвращается -1 :
Поиск в строке ограничивается подстрокой, между и , если они указаны:
string.rindex([, [, ]]) ищет в строке заданную подстроку, начиная с конца.
Этот метод идентичен .rfind() , за исключением того, что он вызывает исключение ValueError , если не найден:
Сравнение ограничено подстрокой, между и , если они указаны:
Классификация строк
Методы в этой группе классифицируют строку на основе символов, которые она содержит.
string.isalnum() определяет, состоит ли строка из букв и цифр.
s.isalnum() возвращает True , если строка s не пустая, а все ее символы буквенно-цифровые (либо буква, либо цифра). В другом случае False :
string.isalpha() определяет, состоит ли строка только из букв.
s.isalpha() возвращает True , если строка s не пустая, а все ее символы буквенные. В другом случае False :
string.isdigit() определяет, состоит ли строка из цифр (проверка на число).
s.digit() возвращает True когда строка s не пустая и все ее символы являются цифрами, а в False если нет:
string.isidentifier() определяет, является ли строка допустимым идентификатором Python.
s.isidentifier() возвращает True , если s валидный идентификатор (название переменной, функции, класса и т.д.) python, а в False если нет:
Важно: .isidentifier() вернет True для строки, которая соответствует зарезервированному ключевому слову python, даже если его нельзя использовать:
Вы можете проверить, является ли строка ключевым словом Python, используя функцию iskeyword() , которая находится в модуле keyword . Один из возможных способов сделать это:
Если вы действительно хотите убедиться, что строку можно использовать как идентификатор python, вы должны проверить, что .isidentifier() = True и iskeyword() = False .
string.islower() определяет, являются ли буквенные символы строки строчными.
s.islower() возвращает True , если строка s не пустая, и все содержащиеся в нем буквенные символы строчные, а False если нет. Не алфавитные символы игнорируются:
string.isprintable() определяет, состоит ли строка только из печатаемых символов.
s.isprintable() возвращает, True если строка s пустая или все буквенные символы которые она содержит можно вывести на экран. Возвращает, False если s содержит хотя бы один специальный символ. Не алфавитные символы игнорируются:
Важно: Это единственный .is****() метод, который возвращает True , если s пустая строка. Все остальные возвращаются False .
string.isspace() определяет, состоит ли строка только из пробельных символов.
s.isspace() возвращает True , если s не пустая строка, и все символы являются пробельными, а False , если нет.
Наиболее часто встречающиеся пробельные символы — это пробел ‘ ‘ , табуляция ‘\t’ и новая строка ‘\n’ :
Тем не менее есть несколько символов ASCII, которые считаются пробелами. И если учитывать символы Юникода, их еще больше:
‘\f’ и ‘\r’ являются escape-последовательностями для символов ASCII; ‘\u2005’ это escape-последовательность для Unicode.
string.istitle() определяет, начинаются ли слова строки с заглавной буквы.
s.istitle() возвращает True когда s не пустая строка и первый алфавитный символ каждого слова в верхнем регистре, а все остальные буквенные символы в каждом слове строчные. Возвращает False , если нет:
string.isupper() определяет, являются ли буквенные символы строки заглавными.
s.isupper() возвращает True , если строка s не пустая, и все содержащиеся в ней буквенные символы являются заглавными, и в False , если нет. Не алфавитные символы игнорируются:
Выравнивание строк, отступы
Методы в этой группе влияют на вывод строки.
string.center( [, ]) выравнивает строку по центру.
s.center( ) возвращает строку, состоящую из s выровненной по ширине . По умолчанию отступ состоит из пробела ASCII:
Если указан необязательный аргумент , он используется как символ заполнения:
Если s больше или равна , строка возвращается без изменений:
string.expandtabs(tabsize=8) заменяет табуляции на пробелы
s.expandtabs() заменяет каждый символ табуляции ( ‘\t’ ) пробелами. По умолчанию табуляция заменяются на 8 пробелов:
tabsize необязательный параметр, задающий количество пробелов:
string.ljust( [, ]) выравнивание по левому краю строки в поле.
s.ljust( ) возвращает строку s , выравненную по левому краю в поле шириной . По умолчанию отступ состоит из пробела ASCII:
Если указан аргумент , он используется как символ заполнения:
Если s больше или равна , строка возвращается без изменений:
string.lstrip([ ]) обрезает пробельные символы слева
s.lstrip() возвращает копию s в которой все пробельные символы с левого края удалены:
Необязательный аргумент , определяет набор символов, которые будут удалены:
string.replace(
- , [, ]) заменяет вхождения подстроки в строке.
s.replace(
- , ) возвращает копию s где все вхождения подстроки
- Часть s до
- Разделитель
- Часть s после
- , заменены на :
Если указан необязательный аргумент , выполняется количество замен:
string.rjust( [, ]) выравнивание по правому краю строки в поле.
s.rjust( ) возвращает строку s , выравненную по правому краю в поле шириной . По умолчанию отступ состоит из пробела ASCII:
Если указан аргумент , он используется как символ заполнения:
Если s больше или равна , строка возвращается без изменений:
string.rstrip([ ]) обрезает пробельные символы справа
s.rstrip() возвращает копию s без пробельных символов, удаленных с правого края:
Необязательный аргумент , определяет набор символов, которые будут удалены:
string.strip([ ]) удаляет символы с левого и правого края строки.
s.strip() эквивалентно последовательному вызову s.lstrip() и s.rstrip() . Без аргумента метод удаляет пробелы в начале и в конце:
Как в .lstrip() и .rstrip() , необязательный аргумент определяет набор символов, которые будут удалены:
Важно: Когда возвращаемое значение метода является другой строкой, как это часто бывает, методы можно вызывать последовательно:
string.zfill( ) дополняет строку нулями слева.
s.zfill( ) возвращает копию s дополненную ‘0’ слева для достижения длины строки указанной в :
Если s содержит знак перед цифрами, он остается слева строки:
Если s больше или равна , строка возвращается без изменений:
.zfill() наиболее полезен для строковых представлений чисел, но python с удовольствием заполнит строку нулями, даже если в ней нет чисел:
Методы преобразование строки в список
Методы в этой группе преобразовывают строку в другой тип данных и наоборот. Эти методы возвращают или принимают итерируемые объекты — термин Python для последовательного набора объектов.
Многие из этих методов возвращают либо список, либо кортеж. Это два похожих типа данных, которые являются прототипами примеров итераций в python. Список заключен в квадратные скобки ( [] ), а кортеж заключен в простые ( () ).
Теперь давайте посмотрим на последнюю группу строковых методов.
string.join( ) объединяет список в строку.
s.join( ) возвращает строку, которая является результатом конкатенации объекта с разделителем s .
Обратите внимание, что .join() вызывается строка-разделитель s . должна быть последовательностью строковых объектов.
Примеры кода помогут вникнуть. В первом примере разделителем s является строка ‘, ‘ , а список строк:
В результате получается одна строка, состоящая из списка объектов, разделенных запятыми.
В следующем примере указывается как одно строковое значение. Когда строковое значение используется в качестве итерируемого, оно интерпретируется как список отдельных символов строки:
Таким образом, результатом ‘:’.join(‘corge’) является строка, состоящая из каждого символа в ‘corge’ , разделенного символом ‘:’ .
Этот пример завершается с ошибкой TypeError , потому что один из объектов в не является строкой:
Это можно исправить так:
Как вы скоро увидите, многие объекты в Python можно итерировать, и .join() особенно полезен для создания из них строк.
string.partition( ) делит строку на основе разделителя.
s.partition( ) отделяет от s подстроку длиной от начала до первого вхождения . Возвращаемое значение представляет собой кортеж из трех частей:
Вот пара примеров .partition() в работе:
Если не найден в s , возвращаемый кортеж содержит s и две пустые строки:
s.rpartition( ) делит строку на основе разделителя, начиная с конца.
s.rpartition( ) работает как s.partition( ) , за исключением того, что s делится при последнем вхождении вместо первого:
string.rsplit(sep=None, maxsplit=-1) делит строку на список из подстрок.
Без аргументов s.rsplit() делит s на подстроки, разделенные любой последовательностью пробелов, и возвращает список:
Если указан, он используется в качестве разделителя:
Если = None , строка разделяется пробелами, как если бы не был указан вообще.
Когда явно указан в качестве разделителя s , последовательные повторы разделителя будут возвращены как пустые строки:
Это не работает, когда не указан. В этом случае последовательные пробельные символы объединяются в один разделитель, и результирующий список никогда не будет содержать пустых строк:
Если указан необязательный параметр , выполняется максимальное количество разделений, начиная с правого края s :
Значение по умолчанию для — -1 . Это значит, что все возможные разделения должны быть выполнены:
string.split(sep=None, maxsplit=-1) делит строку на список из подстрок.
s.split() ведет себя как s.rsplit() , за исключением того, что при указании , деление начинается с левого края s :
Если не указано, между .rsplit() и .split() в python разницы нет.
string.splitlines([ ]) делит текст на список строк.
s.splitlines() делит s на строки и возвращает их в списке. Любой из следующих символов или последовательностей символов считается границей строки:
Разделитель | Значение |
---|---|
\n | Новая строка |
\r | Возврат каретки |
\r\n | Возврат каретки + перевод строки |
\v или же \x0b | Таблицы строк |
\f или же \x0c | Подача формы |
\x1c | Разделитель файлов |
\x1d | Разделитель групп |
\x1e | Разделитель записей |
\x85 | Следующая строка |
\u2028 | Новая строка (Unicode) |
\u2029 | Новый абзац (Unicode) |
Вот пример использования нескольких различных разделителей строк:
Если в строке присутствуют последовательные символы границы строки, они появятся в списке результатов, как пустые строки:
Если необязательный аргумент указан и его булевое значение True , то символы границы строк сохраняются в списке подстрок:
Заключение
В этом руководстве было подробно рассмотрено множество различных механизмов, которые Python предоставляет для работы со строками, включая операторы, встроенные функции, индексирование, срезы и встроенные методы.
Python есть другие встроенные типы данных. В этих урока вы изучите два наиболее часто используемых:
Источник