Как посмотреть длину строки python
Самый простой и распространённый способ найти длину строки в Python это использовать функцию len() .
>>> word = 'hexlet' >>> len(word) 6
Функция len() в Python, количество элементов объекта
Количество элементов в последовательности или коллекции
Синтаксис:
len(s)
Параметры:
- s — последовательность или коллекция.
Возвращаемое значение:
Описание:
Функция len() возвращает длину (количество элементов) в объекте.
Аргумент может быть последовательностью, такой как строка, байты, кортеж, список или диапазон или коллекцией (такой как словарь, множество или неизменяемое множество).
Когда объект является строкой, функция len() возвращает количество символов в строке (строка представляет собой частный случай кортежа Python).
Пользовательские типы данных могут определять метод __len__() , значение из которого, будет возвращено при вызове функции len() .
Примеры подсчета количества элементов в последовательности.
Что можно подсчитать:
- число элементов в списке;
- число элементов в кортеже;
- число символов в строке (длина строки);
- количество байтов в строке;
- число элементов в множестве;
- число пар ключ-значение в словаре;
Подсчет элементов списка.
# подсчет количества элементов списка >>> mylist = ['apple', 'banana', 'cherry'] >>> len(mylist) # 3
Подсчет количества символов в строке (длина строки).
# подсчет символов в строке >>> string = 'Hello' >>> len(string) # 5 >>> len('абракадабра') # 11
Подсчет количества байтов в строке.
# подсчет символов в строке >>> line_en = 'Hello'.encode('utf-8') >>> line_ru = 'Привет'.encode('utf-8') >>> len(line_en) # 5 >>> len(line_ru) # 12
Подсчет количества ключей словаря.
# подсчет количества ключей словаря. >>> d = 'a': 1, 'b': 1, 'c': 1, 'd': 1> >>> keys = list(d) >>> len(keys) # 4
Другие паттерны использования функции len() .
Проверка списка на дублирующие значения:
Чтобы проверить уникальность значений списка достаточно сравнить количество элементов списка с количеством элементов множества этого списка. Используя тот факт, что множество set() содержит только уникальные элементы.
>>> lst = [1, 2, 3, 4, 5, 6] # список с уникальными значениями >>> len(lst) == len(set(lst)) # True >>> lst.append(3) >>> lst # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 3] # в списке есть повторы >>> len(lst) == len(set(lst)) # False
Использование функции len() для подчеркивания строки:
>>> mystr = "Привет Python!" >>> underline = '-' * len(mystr) >>> print(f'mystr>\nunderline>') # Привет Python! # --------------
Использование функции len() в итерации по индексам последовательности:
Это пример — как один из вариантов получения индексов элементов списка. Конечно, для этой цели лучше использовать встроенную функцию enumerate() , т.к. сразу можно получить и индекс элемента и его значение.
>>> mylist = ['apple', 'banana', 'cherry', 'pear', 'plum'] >>> for i in range(len(mylist)): . print(i, mylist[i]) . # 0 apple # 1 banana # 2 cherry # 3 pear # 4 plum
Использование встроенной функции enumerate() для получения индексов элементов:
>>> mylist = ['apple', 'banana', 'cherry', 'pear', 'plum'] >>> for i, item in enumerate(mylist): . print(i, item) . # 0 apple # 1 banana # 2 cherry # 3 pear # 4 plum
По индексам последовательности, конечно удобнее итерироваться при помощи функции enumerate() .
Подсчет количества цифр в числе (длина числа)
Для того, чтобы посчитать количество цифр в числе необходимо сначала перевести число float или int в любую последовательность, например в строку, а затем к последовательности применить функцию len() , что бы получить количество элементов.
Для получения строкового представления объектов float и int , применим к ним функцию str.
Пример получения длины целого числа:
# получение длины целого числа >>> x = 1235412687 >>> str_x = str(x) >>> str_x # '1235412687' >>> num_x = len(str_x) >>> num_x # 10
Так как вещественные числа в Python имеют запятую, то количество цифр в числе float будет на 1 меньше, а именно len(str(float)) — 1 .
Пример получения длины вещественного числа:
# получение длины вещественного числа >>> x = 0.1230541287 # запишем преобразования короче >>> num_x = len(str(x)) - 1 >>> num_x # 11
Чтобы получить количество уникальных цифр в числе, необходимо строковое представление числа преобразовать в множество set , т.к. множество представляет собой последовательность неповторяющихся элементов.
Пример подсчета уникальных цифр в числах float и int :
# получение кол-ва уникальных цифр целого числа >>> x = 1235412687 # получаем строковое представление >>> str_x = str(x) # получаем множество уникальных цифр числа >>> set_x = set(str_x) # # считаем кол-во уникальных цифр >>> num_x = len(set_x) >>> num_x # 8 # для получения кол-ва уникальных цифр # числа `float` сделаем запись короче >>> x = 0.1230541287 # количество уникальных цифр числа `float` # будет на 1 меньше, т.к. число имеет разделитель >>> num_x = len(set(str(x))) - 1 # 8
- ОБЗОРНАЯ СТРАНИЦА РАЗДЕЛА
- Функция abs(), абсолютное значение числа
- Функция all(), все элементы True
- Функция any(), хотя бы один элемент True
- Функция ascii(), преобразует строку в ASCII
- Функция bin(), число в двоичную строку
- Класс bool(), логическое значение объекта
- Функция breakpoint(), отладчик кода
- Класс bytearray(), преобразует в массив байтов
- Класс bytes(), преобразует в строку байтов
- Функция callable(), проверяет можно ли вызвать объект
- Функция chr(), число в символ Юникода
- Класс classmethod, делает функцию методом класса
- Функция compile() компилирует блок кода Python
- Класс complex(), преобразует в комплексное число
- Функция delattr(), удаляет атрибут объекта
- Класс dict() создает словарь
- Функция dir(), все атрибуты объекта
- Функция divmod(), делит числа с остатком
- Функция enumerate(), счетчик элементов последовательности
- Функция eval(), выполняет строку-выражение с кодом
- Функция exec(), выполняет блок кода
- Функция filter(), фильтрует список по условию
- Класс float(), преобразует в вещественное число
- Функция format(), форматирует значение переменной
- Класс frozenset(), преобразует в неизменяемое множество
- Функция getattr(), значение атрибута по имени
- Функция globals(), переменные глобальной области
- Функция hasattr(), наличие атрибута объекта
- Функция hash(), хэш-значение объекта
- Функция help(), справка по любому объекту
- Функция hex(), число в шестнадцатеричную строку
- Функция id(), идентификатор объекта
- Функция input(), ввод данных с клавиатуры
- Класс int(), преобразует в тип int
- Функция isinstance(), принадлежность экземпляра к классу
- Функция issubclass(), проверяет наследование класса
- Функция iter(), создает итератор
- Функция len(), количество элементов объекта
- Класс list(), преобразовывает в список
- Функция locals(), переменные локальной области
- Функция map(), обработка последовательности без цикла
- Функция max(), максимальное значение элемента
- Класс memoryview(), ссылка на буфер обмена
- Функция min(), минимальное значение элемента
- Функция next(), следующий элемент итератора
- Класс object(), возвращает безликий объект
- Функция oct(), число в восьмеричную строку
- Функция open(), открывает файл на чтение/запись
- Функция ord(), число символа Unicode
- Функция pow(), возводит число в степень
- Функция print(), печатает объект
- Класс property(), метод класса как свойство
- Класс range(), генерирует арифметические последовательности
- Функция repr(), описание объекта
- Функция reversed(), разворачивает последовательность
- Функция round(), округляет число
- Класс set(), создает или преобразовывает в множество
- Функция setattr(), создает атрибут объекта
- Класс slice(), шаблон среза
- Функция sorted(), выполняет сортировку
- Декоратор staticmethod(), метод класса в статический метод
- Класс str(), преобразует объект в строку
- Функция sum(), сумма последовательности
- Функция super(), доступ к унаследованным методам
- Класс tuple(), создает или преобразует в кортеж
- Класс type(), возвращает тип объекта
- Функция vars(), словарь переменных объекта
- Функция zip(), объединить элементы в список кортежей
- Функция __import__(), находит и импортирует модуль
- Функция aiter(), создает асинхронный итератор
- Функция anext(), следующий элемент асинхронного итератора
Четыре способа найти длину строки в Python
В некоторых случаях при работе со строками в Python нам необходимо определить длину строки. Сделать это можно несколькими способами, а какими — мы сейчас и узнаем.
Итак, в языке программирования Python строки относят к категории неизменяемых последовательностей, что необходимо помнить при вызове методов и функций. Теперь давайте представим, что у нас есть строка, и нам требуется найти её длину:
Input: 'otus' Output: 4Сделать это можно несколькими способами.
Определяем длину строки в Python: способ № 1
Начнём с общеизвестного и наиболее популярного — использования функции len() . Эта встроенная функция возвращает количество символов в исследуемой нами строке, определяя таким образом её длину. Тут всё элементарно, и вы можете проверить код ниже на любом онлайн-компиляторе:
# Находим длину строки в Python с помощью функции len() str = 'otus' print(len(str))Итогом работы функции станет следующий вывод в терминал:
Ищем длину строки в «Питоне»: способ № 2
Чтобы подсчитать количество символов в строке Python, мы можем воспользоваться циклом for и счётчиком. Тут тоже всё просто, т. к. определение длины происходит путём подсчёта числа итераций.
# Python-код возвращает длину строки def findLen(str): counter = 0 for i in str: counter += 1 return counter str = "otus" print(findLen(str))Соответственно, наш вывод в консоли тоже будет равен 4.
Поиск длины строки в Python: способ № 3
Теперь давайте воспользуемся циклом while. Мы «нарежем» строку, укорачивая её на каждой итерации, в результате чего получим пустую строку и остановку цикла. А подсчёт количества итераций снова позволит нам вывести в терминал искомую длину.
# Python-код, возвращающий длину строки def findLen(str): counter = 0 while str[counter:]: counter += 1 return counter str = "otus" print(findLen(str))Находим длину строки в Python: способ № 4
Теперь воспользуемся строковым методом объединения. Он принимает итеративный элемент, возвращая строку, являющуюся объединением строк в итерируемом нами элементе. Разделитель между элементами — исходная строка, для которой и вызывается метод. Применение метода объединения с последующим подсчётом объединённой строки в исходной строке тоже позволит нам получить длину строки на «Питоне».
# Python-код, возвращающий длину строки def findLen(str): if not str: return 0 else: some_random_str = 'py' return ((some_random_str).join(str)).count(some_random_str) + 1 str = "otus" print(findLen(str))Как и во всех примерах выше, в консоль выведется количество символов в строе ‘otus’, равное 4. Вот и всё!
Хотите знать про Python гораздо больше? Записывайтесь на наш курс для продвинутых разработчиков!
Сумма и произведение цифр числа
Одной из часто используемых задач для начинающих изучать программирование является нахождение суммы и произведения цифр числа. Число может вводиться с клавиатуры или генерироваться случайно. Задача формулируется так:
Дано число. Найти сумму и произведение его цифр.
Например, сумма цифр числа 253 равна 10-ти, так как 2 + 5 + 3 = 10. Произведение цифр числа 253 равно 30-ти, так как 2 * 5 * 3 = 30.
В данном случае задача осложняется тем, что количество разрядов числа заранее (на момент написания программы) не известно. Это может быть и трехзначное число, как в примере выше, и восьмизначное, и однозначное.
Обычно предполагается, что данная задача должна быть решена арифметическим способом и с использованием цикла. То есть с заданным число должны последовательно выполняться определенные арифметические действия, позволяющие извлечь из него все цифры, затем сложить их и перемножить.
При этом используются операции деления нацело и нахождения остатка. Если число разделить нацело на 10, произойдет "потеря" последней цифры числа. Например, 253 ÷ 10 = 25 (остаток 3). С другой стороны, эта потерянная цифра есть остаток от деления. Получив эту цифру, мы можем добавить ее к сумме цифр и умножить на нее произведение цифр числа.
Пусть n – само число, suma – сумма его цифр, а mult – произведение. Тогда алгоритм нахождения суммы и произведения цифр можно словесно описать так:
- Переменной suma присвоить ноль.
- Переменной mult присвоить единицу. Присваивать 0 нельзя, так как при умножении на ноль результат будет нулевым.
- Пока значение переменной n больше нуля повторять следующие действия:
- Найти остаток от деления значения n на 10, то есть извлечь последнюю цифру числа.
- Добавить извлеченную цифру к сумме и увеличить на эту цифру произведение.
- Избавиться от последнего разряда числа n путем деления нацело на 10.
В языке Python операция нахождения остатка от деления обозначается знаком процента - % . Деление нацело - двумя слэшами - // .
Код программы на языке Python
n = int(input()) suma = 0 mult = 1 while n > 0: digit = n % 10 suma = suma + digit mult = mult * digit n = n // 10 print("Сумма:", suma) print("Произведение:", mult)253 Сумма: 10 Произведение: 30
Изменение значений переменных можно записать в сокращенном виде:
. while n > 0: digit = n % 10 suma += digit mult *= digit n //= 10 .Приведенная выше программа подходит только для нахождения суммы и произведения цифр натуральных чисел, то есть целых чисел больше нуля. Если исходное число может быть любым целым, следует учесть обработку отрицательных чисел и нуля.
Если число отрицательное, это не влияет на сумму его цифр. В таком случае достаточно будет использовать встроенную в Python функции abc , которая возвращает абсолютное значение переданного ей аргумента. Она превратит отрицательное число в положительное, и цикл while с его условием n > 0 будет работать как и прежде.
Если число равно нулю, то по логике вещей сумма его цифр и их произведение должны иметь нулевые значения. Цикл срабатывать не будет. Поскольку исходное значение mult - это 1, следует добавить проверку на случай, если заданное число - это ноль.
Программа, обрабатывающая все целые числа, может начинаться так:
n = abs(int(input())) suma = 0 mult = 1 if n == 0: mult = 0 .Заметим, если в самом числе встречается цифра 0 (например, 503), то произведение всех цифр будет равно нулю. Усложним задачу:
Вводится натуральное число. Найти сумму и произведение цифр, из которых состоит это число. При этом если в числе встречается цифра 0, то ее не надо учитывать при нахождении произведения.
Для решения такой задачи в цикл добавляется проверка извлеченной цифры на ее неравенство нулю. Делать это надо до умножения на нее значения переменной-произведения.
n = int(input()) suma = 0 mult = 1 while n > 0: digit = n % 10 if digit != 0: suma += digit mult *= digit n = n // 10 print("Сумма:", suma) print("Произведение:", mult)Обратим внимание, что заголовок условного оператора if digit != 0: в Python можно сократить до просто if digit: . Потому что 0 - это False . Все остальные числа считаются истиной.
Приведенный выше математический алгоритм нахождения суммы и произведения цифр числа можно назвать классическим, или универсальным. Подобным способом задачу можно решить на всех императивных языках, независимо от богатства их инструментария. Однако средства языка программирования могут позволить решить задачу другим, зачастую более простым, путем. Например, в Python можно не преобразовывать введенную строку к числу, а извлекать из нее отдельные символы, которые преобразовывать к целочисленному типу int :
a = input() suma = 0 mult = 1 for digit in a: suma += int(digit) mult *= int(digit) print("Сумма:", suma) print("Произведение:", mult)Если добавить в код проверку, что извлеченный символ строки действительно является цифрой, то программа станет более универсальной. С ее помощью можно будет считать не только сумму и произведение цифр целых чисел, но и вещественных, а также цифр, извлекаемых из произвольной строки.
n = input() suma = 0 mult = 1 for digit in n: if digit.isdigit(): suma += int(digit) mult *= int(digit) print("Сумма:", suma) print("Произведение:", mult)это3 чи3с9ло! Сумма: 15 Произведение: 81Строковый метод isdigit проверяет, состоит ли строка только из цифр. В нашем случае роль строки играет одиночный, извлеченный на текущей итерации цикла, символ.
Глубокое знание языка Python позволяет решить задачу более экзотическими способами:
import functools n = input() n = [int(digit) for digit in n] suma = sum(n) mult = functools.reduce(lambda x, y: x*y, n) print("Сумма:", suma) print("Произведение:", mult)Выражение [int(digit) for digit in n] представляет собой генератор списка. Если была введена строка "234" , будет получен список чисел: [2, 3, 4] .
Встроенная функция sum считает сумму элементов переданного ей аргумента.
Функция reduce модуля functools принимает два аргумента - лямбда-выражение и в данном случае список. Здесь в переменной x происходит накопление произведения, а y принимает каждое следующее значение списка.
X Скрыть Наверх
Решение задач на Python
