Python是学什么的?能做什么?

Python是一个万能工具。不论你是不是IT工作者。熟练的使用Python都可以提高你的工作效率。尤其是经常需要做数据处理的工作。

数据处理和分析你可以利用pandas python 库来处理excel文件,做数据分析和报告。比如下面这样的一个excel。

你可以用一句python就可以读出来:

sheet = pd.read_excel(data/services.xlsx)

打印出来是这样的:

之后你就可以很方便的用python来分析和操作这个excel了。

画图你可以利用graphviz Python 库来绘制图像。比如下面的图像就是用20行python代码绘制出来的。我有一个视频《20行python代码画出微服务的调用热点监控图像》做了详细讲解。

好入门,用python编程很有乐趣。python 比较好入门,不需要很多的计算机专业的背景。很多小学生都开始学习python。我分享了一些python的入门学习的视频。欢迎观看。祝你学的愉快。

本人,@小马过河Vizit,专注于分布式系统原理和实践分享。希望利用动画生动而又准确地演示抽象的原理。

关于我的名字。小马过河Vizit,意为凡事像小马过河一样,需要自己亲自尝试、探索才能获得乐趣和新知。Vizit是指Visualize it的缩写。一图胜千言,希望可以利用动画来可视化抽象的原理。

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Python几乎是近几年最火的一门计算机语言。借着机器学习,尤其是深度学习的兴起,Python的发展搭上了快车。

如今深度学习领域最常用的两大框架TensorFlow和PyTorch都是基于Python的,所以学会Python几乎是所有做相关研究的人必备的技术。

Python的胶水特性Python相对于其他的语言优势很多,但是我想说的是它的“胶水”特性。

我们都知道,每一种语言都有其特长,比如C语言的迅速,Java的“一处编译,多处运行”,R语言广泛的统计学的包和Julia的计算快速。但是同时每一门语言都为这个特长牺牲了其他的性能。

Python可以作为胶水让你使用各个语言的特长,我们能在Python中使用C、Java、R和Julia,并且现在都已经有成熟的包让我们方便地使用。这些都是Python大行其道的原因。

其实计算机语言中马太效应是很明显的,也就是强者越强,弱者越弱。

在前几年做深度学习研究的人还在用Matlab,是因为之前的很多模型都是用Matlab写的,并且Matlab可以很方便地做矩阵运算。

但是随着近几年Python的包越来越完善,加上Google和Facebook分别发力做出了两个框架,Matlab终于寿终正寝,不再是人们研究的第一选择。

其实Python在前几年一直顶着一个“慢”的名头,是因为它是个弱类型的语言,在运行的时候需要动态解释。

这就相当于在运行的时候需要做很多的判断,速度自然就慢下去了。也就是近几年通过很多的优化,并且Python社区的发展,人们才慢慢地能够忍受这种慢,前提还是很多底层代码是用C来写的。

所以,一门语言的大行其道并不一定是性能最优的。这就涉及到为什么Python被大家喜爱?

Python的突出特性在于它好上手每一个C语言的初学者,如果想写出一个界面的话是很难的,所以C语言程序的运行都是在一个黑框框里。但是Python可以很方便地写出界面,虽然运行速度不一定快。

之前有人用200行代码写出了FlappyBird就是Python的优势的体现。所以随着代码更新换代越来越快,而计算资源越来越多,人的操作的便捷性反而是最重要的。

如此一来,Python方才成为宠儿。

Python会不会被替代呢?当然,现在就有人暗戳戳地想用swift来替代它啊,但是语言的更新换代并不一定是一件坏事。虽然程序员需要重新去学习,但是学习成本肯定是越来越低的,而语言肯定是越来越先进的。

如果把计算机语言看成人与机器打交道的手段,我相信,这个手段会越来越有效,也越来越简单。

最终,我相信,计算机语言将会成为社会上每个人如说话一般的技术,而机器最终会成为人们的好朋友。

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