Newer
Older
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# 10 Listen\n",
"[Chapter 10: Lists](http://greenteapress.com/thinkpython2/html/thinkpython2011.html)\n",
"\n",
"In diesem Kapitel lernen wir einen der nützlichsten eingebauten Datentypen von Python kennen: Listen. Wir lernen auch mehr über Objekte und was passieren kann, wenn es mehr als einen Namen für das gleiche Objekt gibt.\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"<h1>Inhaltsverzeichnis<span class=\"tocSkip\"></span></h1>\n",
"<div class=\"toc\"><ul class=\"toc-item\"><li><span><a href=\"#Exkurs:-Was-mir-an-Python-gefällt\" data-toc-modified-id=\"Exkurs:-Was-mir-an-Python-gefällt-1\"><span class=\"toc-item-num\">1 </span>Exkurs: Was mir an Python gefällt</a></span></li><li><span><a href=\"#Eine-Liste-ist-eine-Folge\" data-toc-modified-id=\"Eine-Liste-ist-eine-Folge-2\"><span class=\"toc-item-num\">2 </span>Eine Liste ist eine Folge</a></span></li><li><span><a href=\"#Listen-sind-veränderbar\" data-toc-modified-id=\"Listen-sind-veränderbar-3\"><span class=\"toc-item-num\">3 </span>Listen sind veränderbar</a></span></li><li><span><a href=\"#Eine-Liste-durchlaufen\" data-toc-modified-id=\"Eine-Liste-durchlaufen-4\"><span class=\"toc-item-num\">4 </span>Eine Liste durchlaufen</a></span></li><li><span><a href=\"#Listenoperatoren\" data-toc-modified-id=\"Listenoperatoren-5\"><span class=\"toc-item-num\">5 </span>Listenoperatoren</a></span></li><li><span><a href=\"#Listensegmente\" data-toc-modified-id=\"Listensegmente-6\"><span class=\"toc-item-num\">6 </span>Listensegmente</a></span></li><li><span><a href=\"#Listenmethoden\" data-toc-modified-id=\"Listenmethoden-7\"><span class=\"toc-item-num\">7 </span>Listenmethoden</a></span></li><li><span><a href=\"#Map,-filter-und-reduce\" data-toc-modified-id=\"Map,-filter-und-reduce-8\"><span class=\"toc-item-num\">8 </span>Map, filter und reduce</a></span></li><li><span><a href=\"#Elemente-löschen\" data-toc-modified-id=\"Elemente-löschen-9\"><span class=\"toc-item-num\">9 </span>Elemente löschen</a></span></li><li><span><a href=\"#Listen-und-Zeichenketten\" data-toc-modified-id=\"Listen-und-Zeichenketten-10\"><span class=\"toc-item-num\">10 </span>Listen und Zeichenketten</a></span></li><li><span><a href=\"#Objekte-und-Werte\" data-toc-modified-id=\"Objekte-und-Werte-11\"><span class=\"toc-item-num\">11 </span>Objekte und Werte</a></span></li><li><span><a href=\"#Aliasing\" data-toc-modified-id=\"Aliasing-12\"><span class=\"toc-item-num\">12 </span>Aliasing</a></span></li><li><span><a href=\"#Listen-als-Argumente\" data-toc-modified-id=\"Listen-als-Argumente-13\"><span class=\"toc-item-num\">13 </span>Listen als Argumente</a></span></li><li><span><a href=\"#Debugging\" data-toc-modified-id=\"Debugging-14\"><span class=\"toc-item-num\">14 </span>Debugging</a></span><ul class=\"toc-item\"><li><span><a href=\"#Die-meisten-Listenmethoden-verändern-das-Argument-und-geben-None-zurück.\" data-toc-modified-id=\"Die-meisten-Listenmethoden-verändern-das-Argument-und-geben-None-zurück.-14.1\"><span class=\"toc-item-num\">14.1 </span>Die meisten Listenmethoden verändern das Argument und geben <code>None</code> zurück.</a></span></li><li><span><a href=\"#Sich-für-ein-Idiom-entscheiden-und-dann-dabei-bleiben.\" data-toc-modified-id=\"Sich-für-ein-Idiom-entscheiden-und-dann-dabei-bleiben.-14.2\"><span class=\"toc-item-num\">14.2 </span>Sich für ein Idiom entscheiden und dann dabei bleiben.</a></span></li><li><span><a href=\"#Kopien-erzeugen,-um-Aliasing-zu-vermeiden.\" data-toc-modified-id=\"Kopien-erzeugen,-um-Aliasing-zu-vermeiden.-14.3\"><span class=\"toc-item-num\">14.3 </span>Kopien erzeugen, um Aliasing zu vermeiden.</a></span></li></ul></li><li><span><a href=\"#Glossar\" data-toc-modified-id=\"Glossar-15\"><span class=\"toc-item-num\">15 </span>Glossar</a></span></li><li><span><a href=\"#Übung\" data-toc-modified-id=\"Übung-16\"><span class=\"toc-item-num\">16 </span>Übung</a></span><ul class=\"toc-item\"><li><span><a href=\"#Aufgabe-1\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-1-16.1\"><span class=\"toc-item-num\">16.1 </span>Aufgabe 1</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-2\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-2-16.2\"><span class=\"toc-item-num\">16.2 </span>Aufgabe 2</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-3\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-3-16.3\"><span class=\"toc-item-num\">16.3 </span>Aufgabe 3</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-4\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-4-16.4\"><span class=\"toc-item-num\">16.4 </span>Aufgabe 4</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-5\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-5-16.5\"><span class=\"toc-item-num\">16.5 </span>Aufgabe 5</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-6\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-6-16.6\"><span class=\"toc-item-num\">16.6 </span>Aufgabe 6</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-7\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-7-16.7\"><span class=\"toc-item-num\">16.7 </span>Aufgabe 7</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-8\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-8-16.8\"><span class=\"toc-item-num\">16.8 </span>Aufgabe 8</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-9\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-9-16.9\"><span class=\"toc-item-num\">16.9 </span>Aufgabe 9</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-10\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-10-16.10\"><span class=\"toc-item-num\">16.10 </span>Aufgabe 10</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-11\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-11-16.11\"><span class=\"toc-item-num\">16.11 </span>Aufgabe 11</a></span></li><li><span><a href=\"#Aufgabe-12\" data-toc-modified-id=\"Aufgabe-12-16.12\"><span class=\"toc-item-num\">16.12 </span>Aufgabe 12</a></span></li></ul></li></ul></div>"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Exkurs: Was mir an Python gefällt\n",
"\n",
"In dieser Rubrik, die immer am Anfang eines Kapitels steht, möchte ich Ihnen zeigen, wofür ich Python nutze und warum ich es mag. Sie werden vielleicht noch nicht verstehen, was ich genau mache, aber Sie sehen damit schon einmal die Möglichkeiten von Python und können später darauf zurückgreifen. Da dies auch ein Exkurs ist, können Sie diese Rubrik gerne auch erst einmal überspringen.\n",
"\n",
"Mit Hilfe von pydotplus ist es möglich, Graphen zu visualisieren, die auch direkt im Jupyter Notebook angezeigt werden können. Als Beispiel wird hier ein [Trie](https://de.wikipedia.org/wiki/Trie) erzeugt, der schnellen Zugriff auf die Präfixe einer Liste von Wörtern bildet (so etwas ermöglicht z.B. eine schnelle Wortvervollständigung bei der Eingabe von Wörtern auf der Handy-Tastatur ([siehe](https://towardsdatascience.com/implementing-a-trie-data-structure-in-python-in-less-than-100-lines-of-code-a877ea23c1a1))."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from IPython.display import Image \n",
"import pydotplus\n",
"\n",
"# Der Quellcode für die Klasse `TrieNode` und die Funktion `add` stammt von der Webseite:\n",
"#https://towardsdatascience.com/implementing-a-trie-data-structure-in-python-in-less-than-100-lines-of-code-a877ea23c1a1\n",
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
"class TrieNode(object):\n",
" def __init__(self, char: str):\n",
" self.char = char\n",
" self.children = []\n",
" self.word = None\n",
" self.counter = 1\n",
"\n",
"def add(root, word):\n",
" node = root\n",
" for char in word:\n",
" found_in_child = False\n",
" # Search for the character in the children of the present `node`\n",
" for child in node.children:\n",
" if child.char == char:\n",
" # We found it, increase the counter by 1 to keep track that another\n",
" # word has it as well\n",
" child.counter += 1\n",
" # And point the node to the child that contains this char\n",
" node = child\n",
" found_in_child = True\n",
" break\n",
" # We did not find it so add a new chlid\n",
" if not found_in_child:\n",
" new_node = TrieNode(char)\n",
" node.children.append(new_node)\n",
" # And then point node to the new child\n",
" node = new_node\n",
" # Everything finished. Mark it as the end of a word.\n",
" node.word = word\n",
"\n",
"# fügt eine Liste von Wörtern hinzu\n",
"def add_words(root, words):\n",
" for word in words:\n",
" add(root, word)\n",
"\n",
"# wandelt den Baum in einen Graphen, also eine Menge von Knoten (vertices) und Kanten (edges) um\n",
"# Eingaben:\n",
"# - root: Wurzelknoten des Baums\n",
"# - vertices: (leere) Liste mit Knoten (jeder Knoten ist vom Typ TrieNode)\n",
"# - edges: (leere) Liste mit Kanten (jede Kante ist ein Tupel von ganzen Zahlen, die die Knoten-IDs repräsentieren)\n",
"def tree_to_graph(root, vertices, edges):\n",
" # Hinzufügen des Wurzelknotens\n",
" if len(vertices) == 0:\n",
" vertices.append(root)\n",
" # wir nummerieren die Knoten durch:\n",
" # jeder Knoten erhält als ID seine Position in der Liste (ab 1 zählend)\n",
" rootid = len(vertices)\n",
" # Hinzufügen der Kindknoten\n",
" for child in root.children:\n",
" vertices.append(child)\n",
" childid = len(vertices)\n",
" \n",
" # Kante zum Kindknoten hinzufügen\n",
" edges.append((rootid, childid))\n",
"\n",
" # Rekursion, falls Kindknoten vorhanden\n",
" if child.children:\n",
" tree_to_graph(child, vertices, edges)\n",
"\n",
"# erzeugt eine Zeichenkette in der Syntax for GraphViz (http://graphviz.org/)\n",
"def build_graph_string(vertices, edges):\n",
" # Konfiguration für Graph, Knoten und Kanten \n",
" s = \"\"\"\n",
"digraph G {\n",
" graph [rankdir=\"LR\"];\n",
" node [sep=\"+0.01,+0.01\", height=\"0\", width=\"0\", shape=\"box\", margin=\"0.05, 0.05\"];\n",
" edge [];\n",
" \"\"\"\n",
" # Hinzufügen der Knoten\n",
" for i, vertice in enumerate(vertices):\n",
" label = vertice.char\n",
" # Knoten, die ein Wort repräsentieren, sollen dieses zusätzlich enthalten\n",
" if vertice.word:\n",
" label += \" (\" + vertice.word + \")\"\n",
" s += ' ' + str(i + 1) + ' [label=\"' + label + '\"];\\n'\n",
" # Hinzufügen der Kanten\n",
" for v1, v2 in edges:\n",
" s += ' ' + str(v1) + ' -> ' + str(v2) + ';\\n'\n",
" s += \"}\"\n",
" return s\n",
" \n",
"\n",
"# Beispielwörter zum Visualisieren - ergänzen Sie die Liste oder probieren Sie andere Wörter\n",
"words = [\"Braten\", \"Brauerei\", \"Brause\", \"Brot\", \"Brett\", \n",
" \"Brei\", \"Brief\", \"Breite\", \"Brille\", \"Brand\", \"Bruder\", \n",
" \"Bruch\", \"Brust\", \"Bronze\", \"Brache\", \"Branche\", \n",
" \"Brandung\", \"Braten\", \"Bratsche\", \"Bremse\", \"Brenner\", \n",
" \"Brezel\", \"Brikett\", \"Brise\", \"Brocken\", \"Bronze\", \n",
" \"Brosche\", \"Brunnen\", \"Brut\"]\n",
"# Alternative: aus einer Datei einlesen\n",
"# words = []\n",
"# fin = open('top10000de.txt', encoding=\"latin1\")\n",
"# for line in fin:\n",
"# if line.startswith(\"Bra\"):\n",
"# words.append(line.strip())\n",
"\n",
"# Wörter zum Trie hinzufügen (in sortierter Reihenfolge, das liest sich leichter)\n",
"root = TrieNode('*')\n",
"add_words(root, sorted(words))\n",
"\n",
"# aus dem Trie einen Graph erzeugen\n",
"vertices = []\n",
"edges = []\n",
"tree_to_graph(root, vertices, edges)\n",
"\n",
"# die Zeichenkette für GraphViz erzeugen\n",
"graphdata = build_graph_string(vertices, edges)\n",
"\n",
"# den Graph zeichnen und anzeigen\n",
"graph = pydotplus.graph_from_dot_data(graphdata) \n",
"Image(graph.create_png())\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Wie eine Zeichenkette, ist eine **Liste** eine Folge (*sequence*) von Werten. In einer Zeichenkette sind die Werte Zeichen; in einer Listen können sie von jedem Typ sein. Die Werte in einer Liste heißen **Elemente**, im Englischen manchmal auch *items*.\n",
"\n",
"Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine neue Liste zu erzeugen. Die einfachste ist es, Elemente in eckigen Klammern einzuschließen (`[` und `]`):"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"[10, 20, 30, 40]\n",
"l = ['crunchy frog', 'ram bladder', 'lark vomit']"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das erste Beispiel ist eine Liste mit vier ganzen Zahlen. Das zweite Beispiel ist eine Liste mit drei Zeichenketten. Die Elemente einer Liste müssen nicht vom gleichen Typ sein. Die folgende Liste enthält eine Zeichenkette, eine Gleitkommazahl, eine ganze Zahl und (ja!) eine andere Liste:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"['spam', 2.0, 5, [10, 20]]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Eine Liste innerhalb einer anderen Liste ist **verschachtelt** (*nested*).\n",
"\n",
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
"Eine Liste, die keine Elemente enthält wird **leere Liste** genannt. Wir können Sie mit Hilfe von leeren Klammern erzeugen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"[]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Wir Sie vielleicht schon vermutet haben, können wir Listen Variablen zuweisen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda']\n",
"numbers = [42, 123]\n",
"empty = []\n",
"print(cheeses, numbers, empty)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
"\n",
"Die Syntax, um auf Elemente einer Liste zuzugreifen, ist die gleiche wie die zum Zugriff auf die Zeichen einer Zeichenkette: der Klammer-Operator. Der Ausdruck innerhalb der Klammern gibt den Index an. Denken Sie daran, dass die Zählung der Indizes mit 0 beginnt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"cheeses[0]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Anders als Zeichenketten sind Listen veränderbar. Wenn der Klammer-Operator auf der linken Seite einer Zuweisung auftaucht, identifiziert er das Element der Liste, dessen Wert geändert wird."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"numbers = [42, 123]\n",
"numbers[1] = 5\n",
"numbers"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das zweite Element von `numbers`, welches 123 war, ist jetzt 5.\n",
"\n",
"Die folgende Abbildung zeigt das Zustandsdiagramm für `cheeses`, `numbers` and `empty`:\n",
"\n",
"\n",
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
"\n",
"In diesen Diagrammen sind Listen als Boxen mit dem Wort \"Liste\" oberhalb und den Elementen der Liste innerhalb repräsentiert. Dabei zeigt `cheeses` auf eine Liste mit drei Elementen, die mit 0, 1 und 2 indiziert sind. `numbers` enthält zwei Elemente; das Diagramm zeigt, dass der Wert des zweiten Elements von 123 zu 5 geändert wurde. `empty` verweist auf eine Liste ohne Elemente.\n",
"\n",
"Listenindizes funktionieren genauso wie Indizes bei Zeichenketten:\n",
"- Jeder Ausdruck, der eine ganze Zahl ergibt, kann als Index verwendet werden.\n",
"- Wenn wir versuchen, ein Element zu lesen oder zu schreiben, welches nicht existiert, erhalten wir einen `IndexError`.\n",
"- Wenn ein Index einen negativen Wert hat, zählt er rückwärts vom Ende der Liste.\n",
"\n",
"Der `in`-Operator funktioniert auch für Listen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda']\n",
"'Edam' in cheeses"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"'Brie' in cheeses"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
"\n",
"Üblicherweise durchläuft man die Elemente einer Liste mit einer `for`-Schleife. Die Syntax ist die gleiche wie für Zeichenketten:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"for cheese in cheeses:\n",
" print(cheese)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das funktioniert gut wenn wir die Elemente einer Liste lediglich *lesen* wollen. Wenn wir die Elemente aber schreiben oder verändern wollen, benötigen wir die Indizes. Eine übliche Variante das zu tun ist, die eingebauten Funktionen `range` und `len` zu kombinieren: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"for i in range(len(numbers)):\n",
" numbers[i] = numbers[i] * 2"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Diese Schleife durchläuft die Liste und aktualisiert jedes Element. Dabei gibt `len` die Anzahl der Elemente in der Liste zurück und `range` gibt eine Liste von Indizes zurück, die mit 0 bis $n-1$ nummeriert sind - wobei $n$ die Länge der Liste ist. Bei jedem Schleifendurchlauf erhält `i` den Index des nächsten Elements. Die Zuweisung im Rumpf verwendet `i`, um den alten Wert des Elementes zu lesen den neuen Wert zuzuweisen. \n",
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
"\n",
"Eine `for`-Schleife über eine leere Liste durchläuft niemals den Schleifenrumpf:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"for x in []:\n",
" print(\"This never happens.\")"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Obwohl eine Liste eine andere Liste enthalten kann, zählt die verschachtelte Liste als ein einzelnes Element. Die Länge der folgenden Liste ist vier: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"allerhand = ['spam', 1, ['Brie', 'Roquefort', 'Pol le Veq'], [1, 2, 3]]\n",
"len(allerhand)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
"\n",
"Der `+`-Operator verknüpft Listen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"a = [1,2,3]\n",
"b = [4,5,6]\n",
"c = a + b\n",
"c"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Der `*`-Operator wiederholt eine Liste so oft wie angegeben:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"[0] * 4"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"[1,2,3] * 3"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das erste Beispiel wiederholt `[0]` viermal. Das zweite Beispiel wiederholt die Liste `[1,2,3]` dreimal.\n",
"\n",
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
"\n",
"Der Segmentoperator (*slice operator*) funktioniert auch auf Listen: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']\n",
"t[1:3]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t[:4]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t[3:]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Wenn wir den ersten Index weglassen, dann beginnt das Segment mit dem Anfang. Wenn wir den zweiten Index weglassen, dann geht das Segment bis zum Ende. Wenn wir also beide weglassen, dann ist das Segment eine Kopie der gesamten Liste. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t[:]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Da Listen veränderbar sind, ist es oft nützlich, eine Kopie der Liste zu erstellen, bevor man Operationen anwendet, die die Liste verändern.\n",
"\n",
"Wenn wir den Segmentoperator auf der linken Seite einer Zuweisung verwenden, können wir mehrere Listenelemente verändern: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']\n",
"t[1:3] = ['x', 'y']\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
"\n",
"Python stellt Methoden bereit, die auf Listen operieren. Zum Beispiel fügt `append` neue Elemente am Ende einer Liste hinzu:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c']\n",
"t.append('d')\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`extend` erwartet eine Liste als Argument und fügt alle Elemente der Liste am Ende hinzu:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t1 = ['a', 'b', 'c']\n",
"t2 = ['d', 'e']\n",
"t1.extend(t2)\n",
"t1"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In diesem Beispiel wird `t2` nicht verändert.\n",
"\n",
"Mit `sort` können wir die Elemente einer Liste sortieren - vom kleinsten zum größten:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['d', 'c', 'e', 'b', 'a']\n",
"t.sort()\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Die meisten Listenmethoden sind leer - sie verändern die Liste und geben `None` zurück. Wenn wir fälschlicherweise `t = t.sort()` schreiben, werden wir vom Ergebnis enttäuscht sein.\n",
"\n",
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
"\n",
"Um die Elemente einer Liste aufzuaddieren, können wir eine Schleife wie die folgende nutzen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def add_all(t):\n",
" total = 0\n",
" for x in t:\n",
" total += x\n",
" return total"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`total` wird mit 0 initialisiert. Bei jedem Durchlauf der Schleife enthält `x` ein Element der Liste. Der `+=`-Operator ist eine Kurzschreibweise zum Verändern einer Variable. Diese **erweiterte Zuweisung** (*augmented assignment statement*),\n",
"\n",
"```python\n",
"total += x\n",
"```\n",
"\n",
"ist äquivalent zu \n",
"\n",
"```python\n",
"total = total + x\n",
"```\n",
"\n",
"Während die Schleife läuft, akkumuliert `total` die Summe der Elemente. Eine Variable die so verwendet wird, wird manchmal **Akkumulator** genannt.\n",
"\n",
"Die Elemente einer Liste aufzuaddieren ist eine so übliche Operation, dass Python dafür die eingebaute Funktion `sum` bereitstellt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = [1, 2, 3]\n",
"sum(t)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Eine Operation wie diese, die eine Folge von Elementen in einen einzelnen Wert kombiniert, wird manchmal **Reducer** genannt. \n",
"\n",
"Manchmal wollen wir eine Liste durchlaufen während wir eine andere aufbauen. Beispielsweise erwartet die folgende Funktion eine Liste von Zeichenketten und gibt eine neue Liste zurück, die großgeschriebene Zeichenketten enthält:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def capitalize_all(t):\n",
" res = []\n",
" for s in t:\n",
" res.append(s.capitalize())\n",
" return res"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`res` wird mit der leeren Liste initialisiert. Bei jedem Schleifendurchlauf fügen wir das nächste Element hinzu. Also ist `res` eine andere Art von Akkumulator.\n",
"\n",
"Eine Operation wie `capitalize_all` wird manchmal **Mapper** genannt, da sie eine Funktion auf alle Elemente einer Folge anwendet (*maps*). \n",
"\n",
"Eine andere übliche Operation ist es, einige Elemente einer Liste auszuwählen und dann eine Teilliste zurückzugeben. Beispielsweise erwartet die folgende Funktion eine Liste von Zeichenketten und gibt eine Liste zurück, die nur die Zeichenketten enthält, die ausschließlich aus Großbuchstaben bestehen:"
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def only_upper(t):\n",
" res = []\n",
" for s in t:\n",
" if s.isupper():\n",
" res.append(s)\n",
" return res"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`isupper` ist eine Zeichenketten-Methode, die `True` zurückgibt, wenn die Zeichenkette nur aus Großbuchstaben besteht.\n",
"\n",
"Eine operation wie `only_upper` wird **Filter** genannt, denn sie wählt einige der Elemente aus und filtert andere heraus.\n",
"\n",
"Die meisten üblichen Listenoperatoren können als eine Kombination aus Mapper, Filter und Reducer ausgedrückt werden."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
"\n",
"Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Elemente aus einer Liste zu entfernen. Wenn wir den Index des Elementes kennen, dann können wir es mittels `pop` entfernen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c']\n",
"x = t.pop(1)\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"x"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`pop` verändert die Liste und gibt das Element zurück, welches entfernt wurde. Wenn wir keinen Index angeben, dann wird das letzte Element entfernt und zurückgegeben.\n",
"\n",
"Wenn wir den gelöschten Wert nicht benötigen, können wir den `del`-Operator verwenden:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c']\n",
"del t[1]\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Wenn wir das Element kennen, welches wir entfernen wollen (aber nicht seinen Index), können wir `remove` verwenden:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c']\n",
"t.remove('b')\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Der Rückgabewert von `remove` ist `None`.\n",
"\n",
"Um mehr als ein Element zu löschen, können wir `del` mit einem einem Segment-Index nutzen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']\n",
"del t[1:5]\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Wie sonst auch, beinhaltet das Segment alle Elemente bis zum zweiten Index."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Eine Zeichenkette ist eine Folge von Zeichen und eine Liste ist eine Folge von Werten, aber eine Liste von Zeichen ist nicht das gleiche wie eine Zeichenkette. Um eine Zeichenkette in eine Liste von Zeichen zu konvertieren, können wir die Funktion `list` verwenden:\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"s = 'spam'\n",
"t = list(s)\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Da `list` der Name einer eingebauten Funktion ist, sollten wir diesen nicht als Variablennamen verwenden. Da `l` der `1` sehr ähnlich sieht, sollten wir `l` als Name für Listen vielleicht auch nicht verwenden. Daher verwenden wir hier `t`.\n",
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
"\n",
"Die `list`-Funktion teilt eine Zeichenkette in die individuellen Zeichen auf. Wenn wir eine Zeichenkette in die enthaltenen Wörter aufteilen wollen, können wir die `split`-Methode verwenden:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"s = 'pining for the fjords'\n",
"t = s.split()\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Ein optionales Argument, genannt **Trennzeichen** (*delimiter*) gibt an, welche Zeichen als Wortgrenzen verwendet werden sollen. Im folgenden Beispiel wird ein Bindestrich als Trennzeichen verwenden:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"s = 'spam-spam-spam'\n",
"delimiter = '-'\n",
"t = s.split(delimiter)\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das Gegenstück zu `split` ist `join`. Die Methode erwartet eine Liste von Zeichenketten und verkettet die einzelnen Elemente. `join` ist eine Zeichenketten-Methode, daher müssen wir sie auf ein Trennzeichen anwenden und die Liste als Parameter übergeben:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['pining', 'for', 'the', 'fjords']\n",
"delimiter = ' '\n",
"s = delimiter.join(t)\n",
"s"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In diesem Fall ist das Trennzeichen das Leerzeichen, so dass `join` ein Leerzeichen zwischen die Wörter setzt. Um die Zeichenketten ohne Trennzeichen miteinander zu verketten, können wir die leere Zeichenkette `''` als Trennzeichen verwenden."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
"\n",
"Wenn wir diese beiden Zuweisungen ausführen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"a = 'banana'\n",
"b = 'banana'"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"wissen wir, dass sowohl `a` als auch `b` auf eine Zeichenkette verweisen, aber wir wissen nicht, ob sie auf *die selbe* Zeichenkette verweisen. Es gibt zwei mögliche Zustände:\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Im ersten Fall verweisen `a` und `b` auf zwei unterschiedliche Objekte, die den gleichen Wert haben. Im zweiten Fall verweisen sie auf das selbe Objekt.\n",
"\n",
"Um zu prüfen, ob zwei Variablen auf das selbe Objekt verweisen, können wir den `is`-Operator verwenden:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"a = 'banana'\n",
"b = 'banana'\n",
"a is b"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In diesem Beispiel erzeugt Python nur ein Zeichenketten-Objekt und sowohl `a` als auch `b` verwiesen darauf. Wenn wir jedoch zwei Listen erzeugen, erhalten wir zwei Objekte:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"a = [1, 2, 3]\n",
"b = [1, 2, 3]\n",
"a is b"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das Zustandsdiagramm sieht in diesem Fall so aus:\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"In diesem Fall würden wir sagen, dass die beiden Listen **äquivalent** sind, denn sie enthalten die gleichen Elemente, aber sie sind nicht **identisch**, denn sie sind nicht das selbe Objekt. Wenn zwei Objekte identisch sind, sind sie auch äquivalent; aber wenn sie äquivalent sind, sind sie nicht notwendig auch identisch.\n",
"\n",
"Bis jetzt haben wir die Begriffe \"Objekt\" und \"Wert\" synonym verwendet, aber es ist eigentlich präziser, zu sagen, dass ein Objekt einen Wert hat. Wenn wir `[1,2,3]` evaluieren, dann erhalten wir ein Listenobjekt, dessen Werte eine Folge von ganzen Zahlen darstellen. Wenn ein anderes Listenobjekt die gleichen Elemente enthält sagen wir, dass es den gleichen Wert hat, aber es ist nicht das selbe Objekt."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
"\n",
"Wenn `a` auf ein Objekt verweist und wir die Zuweisung `b = a` ausführen, dann verweisen beide Variablen auf das selbe Objekt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"a = [1, 2, 3]\n",
"b = a\n",
"b is a"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das Zustandsdiagramm schaut dann folgendermaßen aus:\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Die Verbindung (*association*) einer Variable mit einem Objekt wird **Referenz** (*reference*) genannt. In diesem Beispiel gibt es zwei Referenzen auf das selbe Objekt.\n",
"\n",
"Ein Objekt mit mehr als einer Referenz hat mehr als einen Namen, daher sagen wir, dass dieses Objekt einen **Alias** besitzt. \n",
"\n",
"Falls das Objekt mit Alias veränderbar ist, dann betreffen Veränderungen, die an einem Alias vorgenommen werden auch den anderen:\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"b[0] = 42\n",
"a"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Obwohl dieses Verhalten nützlich sein kann, ist es auch fehleranfällig. Im allgemeinen ist es sicherer, Aliasing zu vermeiden wenn wir mit veränderbaren Objekten arbeiten.\n",
"\n",
"Bei unveränderbaren Objekte wie z.B. Zeichenketten ist Aliasing kein großes Problem. Im Beispiel\n",
"```python\n",
"a = 'banana'\n",
"b = 'banana'\n",
"```\n",
"macht es so gut wie nie einen Unterschied, ob `a` und `b` auf die gleiche Zeichenkette verweisen oder nicht."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
"\n",
"Wenn wir eine Liste an eine Funktion als Argument übergeben, erhält die Funktion eine Referenz auf die Liste. Wenn die Funktion die Liste verändert, verändert sich auch die Liste an der aufrufenden Stelle (denn es ist die selbe Liste). Beispielsweise entfernt die Funktion `delete_head` das erste Element einer Liste:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def delete_head(t):\n",
" del t[0]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Hier sehen wir, wie die Funktion verwendet werden kann und wie sie wirkt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"letters = ['a', 'b', 'c']\n",
"delete_head(letters)\n",
"letters"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Der Parameter `t` und die Variable `letters` sind Aliase für das selbe Objekt. Das Stapeldiagramm beim Aufruf von `delete_head` sieht folgendermaßen aus:\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Die zwei Blöcke `__main__` und `delete_head` teilen sich die Liste, daher zeigen zwei Pfeile auf sie.\n",
"\n",
"Es ist wichtig, dass wir zwischen Operationen unterscheiden, die Listen *verändern* und jenen, die neue Listen *erzeugen*. Beispielsweise verändert die Methode `append` eine Liste, aber der Operator `+` erzeugt eine neue Liste.\n",
"\n",
"Nachfolgend ein Beispiel zu `append`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t1 = [1, 2]\n",
"t2 = t1.append(3)\n",
"print(t1)\n",
"print(t2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Der Rückgabewert von `append` ist `None`.\n",
"\n",
"Nachfolgend ein Beispiel für den Operator `+`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t3 = t1 + [4]\n",
"print(t1)\n",
"print(t3)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Das Ergebnis des Operators ist eine neue Liste; die Ursprungsliste ist unverändert.\n",
"\n",
"Dieser Unterschied ist wichtig, wenn wir Funktionen schreiben die Listen verändern. Beispielsweise entfernt die folgende Funktion *nicht* das erste Element einer Liste: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def bad_delete_head(t):\n",
" t = t[1:] # FALSCH!"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Der Segmentoperator erzeugt eine neue Liste und die Zuweisung sorgt dafür, dass `t` auf die neue Liste verweist, aber das verändert nicht die Ursprungsliste:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t4 = [1, 2, 3]\n",
"bad_delete_head(t4)\n",
"t4"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Am Anfang von `bad_delete_head` verweisen `t` und `t4` auf die gleiche Liste. Am Ende verweist `t` auf eine neue Liste, aber `t4` verweist immer noch auf die ursprüngliche, unveränderte Liste.\n",
"\n",
"Eine Alternative ist, eine Funktion zu schreiben, die eine neue Liste erzeugt und zurückgibt. Beispielsweise gibt `tail` alle bis auf das erste Element einer Liste zurück:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def tail(t):\n",
" return t[1:]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Diese Funktion verändert die Ursprungsliste nicht! Folgendermaßen kann die Funktion verwendet werden:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"letters = ['a', 'b', 'c']\n",
"rest = tail(letters)\n",
"rest"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Unvorsichtige Verwendung von Listen (und anderen veränderbaren Objekten) kann langwieriges Debuggen verursachen. Einige übliche Fehler und Wege, sie zu vermeiden:\n",
"\n",
"### Die meisten Listenmethoden verändern das Argument und geben `None` zurück.\n",
"\n",
"Das ist das Gegenteil zum Verhalten der Methoden für Zeichenketten, die eine neue Zeichenkette zurückgeben und die ursprüngliche Zeichenkette unverändert lassen.\n",
"\n",
"Wenn Sie gewohnt sind, Code für Zeichenketten so zu schreiben:\n",
" \n",
"```python\n",
"word = word.strip()\n",
"```\n",
" \n",
"Dann ist es verlockend, folgenden Code für Listen zu schreiben:\n",
" \n",
"```python\n",
"t = t.sort() # FALSCH!\n",
"```\n",
" \n",
"Weil `sort` keinen Wert (also `None`) zurückliefert, wird die nächste Operation, die wir mit `t` durchführen würden wahrscheinlich fehlschlagen. \n",
" \n",
"Bevor wir Methoden und Operatoren für Listen verwenden, sollten wir aufmerksam die Dokumentation lesen und mit etwas Beispielcode testen.\n",
" \n",
"### Sich für ein Idiom entscheiden und dann dabei bleiben.\n",
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
"\n",
"Ein Teil des Problems mit Listen ist, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, mit Ihnen umzugehen. Beispielsweise können wir zum Entfernen eines Elements `pop`, `remove`, `del` oder sogar den Segmentoperator verwenden. \n",
" \n",
"Um ein Element hinzuzufügen, können wir die Methode `append` oder den Operator `+` verwenden. Angenommen, `t` ist eine Liste und `x` ist ein Listenelement, dann sind die folgenden Varianten korrekt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = ['a', 'b', 'c']\n",
"x = 'n'\n",
"\n",
"t.append(x)\n",
"print(t)\n",
"\n",
"t = t + [x]\n",
"print(t)\n",
"\n",
"t += [x]\n",
"print(t)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"und die folgenden sind falsch:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t.append([x]) # FALSCH!\n",
"print(t)\n",
"\n",
"t = t.append(x) # FALSCH!\n",
"print(t)\n",
"\n",
"print(t)\n",
"\n",
"t = t + x # FLASCH!\n",
"print(t)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Probieren Sie diese Beispiele (einzeln!) aus und stellen Sie sicher, dass Sie wirklich verstanden haben, was sie tun. Beachten Sie, dass nur das letzte Beispiel einen Laufzeitfehler (*runtime error*) verursacht. Die anderen drei Varianten sind erlaubt, aber sie tun das Falsche.\n",
" \n",
"### Kopien erzeugen, um Aliasing zu vermeiden.\n",
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
"\n",
"Wenn Sie eine Methode wie z.B. `sort` verwenden wollen, die das Argument verändert, aber Sie benötigen auch die Ursprungsliste, dann können Sie eine Kopie erzeugen:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t = [3, 1, 2]\n",
"t2 = t[:]\n",
"t2.sort()\n",
"print(t)\n",
"print(t2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In diesem Beispiel könnten Sie auch die eingebaute Funktion `sorted` verwenden, die eine neue, sortierte Liste zurückgibt, ohne die Ursprungsliste zu verändern: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"t2 = sorted(t)\n",
"print(t)\n",
"print(t2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
"\n",
"Legen wir uns eine Liste mit den wichtigsten Begriffen an, die wir im Kapitel 10 gelernt haben:\n",
"\n",
"- Liste: eine Folge von Werten\n",
"- Element:\n",
"- verschachtelte Liste: \n",
"- Akkumulator:\n",
"- erweiterte Zuweisung\n",
"- Reducer:\n",
"- Mapper:\n",
"- Filter:\n",
"- Objekt:\n",
"- äquivalent:\n",
"- identisch:\n",
"- Referenz:\n",
"- Aliasing:\n",
"- Trennzeichen:\n",
"\n",
"Ergänzen Sie die Liste in eigenen Worten. Das ist eine gute Erinnerungs- und Übungsmöglichkeit."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Sie finden die Lösungen für die Aufgaben hier: http://thinkpython2.com/code/list_exercises.py\n",
"\n",
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
"### Aufgabe 1\n",
"Schreiben Sie eine Funktion `nested_sum`, die eine Liste von Listen von ganzen Zahlen erwartet und die Werte der einzelnen Elemente aufaddiert und das Ergebnis zurückgibt. Beispielsweise sollte die Funktion für die Liste `t = [[1, 2], [3], [4, 5, 6]]` den Wert `21` zurückgeben.\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wie immer schreiben wir zuerst den Kopf der Funktion mit den nötigen Parametern und eine `return`-Anweisung mit einem Platzhalter.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"In diesem Notebook wird eine Funktion vorgestellt, mit der Sie die Summe einer einzelnen Liste berechnen können. Schauen Sie nach, wie diese Funktion heißt und überlegen Sie, wie Sie diese Funktion hier verwenden können.\n",
"\n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Um die Funktion nutzen zu können, die die Summe einer einzelnen Liste berechnet, müssen Sie auf die einzelnen Elemente der Liste von Listen zugreifen. Dafür verwenden Sie eine `for`- Schleife.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Sie brauchen eine Variable, in der Sie die Summen der untergeordneten Listen zusammenaddieren und speichern können.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">5. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Sie müssen die Variable ausserhalb der `for`-Schleife implementieren. Setzen Sie innerhalb der `for``-Schleife diese Variable immer gleich des aktuellen Wertes plus der Summe der aktuellen Subliste. Am Ende geben Sie diese Zahl aus. \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def nested_sum(t):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def nested_sum(t):\n",
" total=0\n",
" for element in t:\n",
" total = total+ sum(element)\n",
" return total\n",
" \n",
" \n",
"t = [[1, 2], [3], [4, 5, 6]]\n",
"nested_sum(t)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 2 \n",
"\n",
"Schreiben Sie eine Funktion `cumsum`, die eine Liste von Zahlen erwartet und die kumulative Summe zurückgibt, d.h. eine neue Liste, in der das *i*-te Element die Summe der ersten *i + 1* Elemente der Original-Liste enthält. Beispielsweise sollte die Funktion für die Liste `t = [1, 2, 3]` die Liste `[1, 3, 6]` zurückgeben.\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wie immer schreiben wir zuerst den Kopf der Funktion mit den nötigen Parametern und eine `return`-Anweisung mit einem Platzhalter.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Da wir eine neue Liste ausgeben wollen, müssen wir eine neue (zunächst leere) Liste erstellen. Ebenso brauchen wir eine Variable, die die aktuelle Summe speichern kann. \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir müssen die alte Liste in einer 'for'-Schleife durchlaufen. Was sind die zwei Schritte, die innerhalb der Schleife vorgenommen werden müssen?\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Zunächst muss die neue Summe berechnet werden. Anschließend muss dieses Ergebnis an die (neue) Ergebnisliste angehängt werden.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">5. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Denken Sie daran, dass die 'return'-Anweisung am Ende die neue Liste zurückgeben muss.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def cumsum(t):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Testen Sie die Funktion mit verschiedenen Listen als Eingabe.\n",
"\n",
"Welche Liste müssten Sie der Funktion `cumsum` übergeben, um als Ergebnis die Liste `[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]` der ersten zehn Fibonacci-Zahlen zu erhalten?\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-success\">Lösung für die Liste</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\">\n",
" Die korrekte Liste ist: [1,0,1,1,2,3,5,8, 13, 21]\n",
" </div> \n",
"</details> "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"#Testen Sie hier verschiedene Listen, bis Sie das korrekte Ergebnis erhalten."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def cumsum(t):\n",
" total = 0\n",
" result = []\n",
" for element in t:\n",
" total += element\n",
" result.append(total)\n",
" return result\n",
"\n",
"t = [1, 2, 3] \n",
"cumsum(t)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 3\n",
"Schreiben Sie eine Funktion `middle`, die eine Liste als Argument erwartet und eine neue Liste zurückgibt, die alle Elemente bis auf das erste und letzte der Ausgangsliste enthält. Beispielsweise sollte die Funktion für die Liste `t = [1,2,3,4]` die Liste `[2,3]` zurückgeben:\n",
"\n",
"```python\n",
"t = [1,2,3,4]\n",
"middle(t)\n",
"```\n",
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
"sollte `[2,3]` ergeben. \n",
"\n",
". \n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wie immer schreiben wir zuerst den Kopf der Funktion mit den nötigen Parametern und eine `return`-Anweisung mit einem Platzhalter.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir wollen den 'Segment' Operator verwenden, um die Teilliste auszuwählen. Schauen Sie sich nochmal an, wie dieser verwendet wird.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Zunächst wollen wir dafür sorgen, dass die Liste ab dem zweiten Element zurückgegeben wird. Welchen Index hat das erste Element der Liste, welchen das zweite? Testen Sie ob Ihre Funktion korrekt die Liste ab dem 2. Element zurückgibt.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"In Notebook 8 haben Sie gelernt, wie Sie von hinten auf Zeichenketten zugreifen können, ohne ihre Länge zu kennen. Das funktioniert analog für Listen. Schauen Sie nochmal in Notebook 8 nach, wenn Sie sich nicht mehr sicher sind (nutzen Sie gegebenenfalls `str`+`f`und suchen Sie nach `rückwärts` um die entsprechende Stelle zu finden). Achten Sie dabei darauf, wie die Segmente ausgegeben werden. Probieren Sie verschiedene Indices bis es richtig funktioniert.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def middle(t):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def middle(t):\n",
" return t[1:-1]\n",
" \n",
"t=[1,2,3,4]\n",
"middle(t)\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 4\n",
"Schreiben Sie eine Funktion `chop`, die eine Liste als Argument erwartet, das erste und letzte Element entfernt und `None` zurückgibt. Beispielsweise sollte\n",
"\n",
"```python\n",
"t = [1,2,3,4]\n",
"chop(t)\n",
"t\n",
"```\n",
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
"`[2,3]` ergeben.\n",
"\n",
"\n",
". \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Zunächst mag es scheinen, als sei diese Funktion dasselbe wie `middle`, aber wenn Sie ihre ursprüngliche Liste ausgeben lassen, nachdem Sie `middle` angewendet haben, dann ist die Liste unverändert. Im Gegensatz dazu verändern wir mit `chop` die ursprüngliche Liste.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Schauen Sie in diesem Notebook nach, wie Sie Elemente anhand ihres Indexes löschen können. \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir benötigen 2 Zeilen, eine für jeden Index, den wir entfernen wollen. Testen Sie ob Sie den richtigen Index entfernt haben indem Sie die Funktion testen und verändern Sie gegebenenfalls den Index bis Sie das richtige Ergebnis erhalten. \n",
" </div> \n",
"</details> "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def chop(t):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def chop (t):\n",
" del t[0]\n",
" del t[-1]\n",
"\n",
"t=[1,2,3,4]\n",
"chop (t)\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 5\n",
"Schreiben Sie eine Funktion `is_sorted`, die eine Liste als Argument erwartet und `True` zurückgibt, falls die Liste in aufsteigender Reihenfolge sortiert ist und ansonsten `False`. Also zum Beispiel:\n",
"\n",
"```python\n",
">>> is_sorted([1, 2, 2])\n",
"True\n",
">>> is_sorted(['b', 'a'])\n",
"False\n",
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
"```\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir müssen die eingegebene Liste mit der sortierten Version derselben vergleichen. Sind Sie gleich, gibt der Vergleichsoperator `True` zurück, ansonsten `False`.\n",
" \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"In diesem Notebook haben Sie eine eingebaute Funktion kennengelernt, die eine gegebene Liste sortiert. Schauen Sie nach, wie diese Funktion aussieht und wenden Sie diese auf die eingegebene Liste an.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"Mit `==`können Sie zwei Listen in einer Zeile vergleichen. Das Ergebnis des Vergleichs ist ein `boolscher`-Wert, also `True` oder `False`. Daher können Sie die ganze Funktion in einer Zeile implementieren. \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def is_sorted(t):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def is_sorted(t):\n",
" return t == sorted(t)\n",
"\n",
"print(is_sorted([1, 2, 2]))\n",
"print(is_sorted(['b', 'a']))\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 6\n",
"\n",
"Zwei Wörter bilden ein *Anagramm*, wenn wir die Buchstaben des einen Wortes so anordnen können, dass sich das andere Wort ergibt. (Beispielsweise bilden *LAGER* und *REGAL* ein Anagramm.) Schreiben Sie eine Funktion `is_anagram`, die zwei Zeichenketten erwartet und `True` zurückgibt, falls sie ein Anagramm bilden (sonst `False`). \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Ein Anagramm liegt dann vor, wenn die Zeichen in einer Zeichenkette und die Zeichen in einer anderen Zeichenkette genau die gleichen sind. Wie können Sie das überprüfen?\n",
" \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Zeichenketten und Listen verhalten sich sehr ähnlich. Sie können die `sorted`-Funktion auf Zeichenketten anwenden und erhalten eine sortierte Liste von Zeichen in einer Zeichenkette. Bilden zwei Zeichenketten ein Anagramm sind die sortierten Listen gleich. Gehen Sie analog zu `is_sorted()` vor um zu prüfen, ob die Zeichenketten gleich sind.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wenn Sie sich im englischsprachigen Raum bewegen, sind sie nun fertig, da Sie Groß- und Kleinschreibung ignorieren können. Wenn wir für die deutsche Sprache akurate Ergebnisse erhalten wollen, müssen wir sicherstellen, dass die Zeichenketten nur Kleinbuchstaben enthält, da sonst zum Beispiel 'Lager' und 'Regal' nicht gleich sind. Wie können wir sicherstellen, dass dies der Fall ist? (D.h. gegebenenfalls Großbuchstaben umwandeln?)\n",
"\n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Verwenden Sie die Zeichenkettenmethode `lower()` um die Zeichenkette umzuwandeln. Vergessen Sie nicht, die aktualisierten Zeichenketten zu speichern. Testen Sie Ihre Funktion mit Groß- und Kleinbuchstaben.\n",
" </div> \n",
"</details>"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def is_anagram(v, w):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Zusatzaufgabe: Suchen Sie in der Wortliste aus dem [9. Kapitel](notebooks_seminar09.ipynb) nach Anagrammen."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def is_anagram(v, w):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion\n",
" v=v.lower()\n",
" w=w.lower()\n",
" return sorted (v) == sorted (w)\n",
" \n",
"is_anagram('Lager','Regal')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 7\n",
"Schreiben Sie eine Funktion `has_duplicates`, die eine Liste als Argument erwartet und `True` zurückgibt, falls ein Element der Liste mehr als einmal in der Liste enthalten ist. Die Funktion soll die Ursprungsliste nicht verändern.\n",
"\n",
". \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Als Basis soll die Funktion `False` zurückgeben, nur wenn zwei gleiche Elemente gefunden werden, wird stattdessen `True` zurückgegeben. Schreiben Sie die beiden möglichen Rückgaben. Wo genau diese stehen müssen, überlegen wir uns im Laufe der Entwicklung der Funktion.\n",
" \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
" \n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wenn wir schauen wollen, ob sich Elemente in einer Liste wiederholen, ist es sinnvoll, die Liste zu sortieren. Wenn die Liste sortiert ist, stehe gleiche Elemente nebeneinander, statt an beliebigen -- unabhängigen -- Stellen in der Liste. Lassen Sie sich die sortierte Liste in einer 'print'-Anweisung innerhalb der Funktion ausgeben und geben Sie gleichzeitig die Originalliste aus um sicher zu gehen, dass Sie die Originalliste nicht verändern.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Um in einer sortierten Liste zu überprüfen, ob es Duplikate gibt, müssen wir lediglich für jeden Index schauen, ob der benachbarte Index das gleiche Element enthält. Da Sie jeden Index ansteuern, müssen Sie immer nur einen Nachbarn überprüfen, je nachdem, welchen Sie auswählen, müssen Sie den Start und End Index gegebenenfalls anpassen. Hier schauen wir uns immer den rechten Nachbarn (also den mit dem nächstgrößeren Index) an. \n",
"\n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir durchlaufen die Liste mit einer `for`-Schleife. Nutzen Sie die `len`-Funktion um die Länge der Liste zu ermitteln und zu schauen, wie oft die `for`-Schleife durchlaufen werden muss. Achten Sie dabei auf den Index um sogenannte `off by one` Fehler zu vermeiden. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">5. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"In diesem Fall wollen wir in der `for`-Schleife 2 Elemente der Liste vergleichen, daher können wir die Liste nicht einfach Element für Element durchlaufen, sondern benötigen einen Index. Schreiben Sie die Schleife und lassen Sie sich jeweils den Index ausgeben, um zu testen, dass alle benötigten Werte angenommen werden\n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">6. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"In der Schleife müssen Sie das Element mit dem Index i mit dem Element mit dem Index i+1 vergleichen. Sind diese gleich, kann die Funktion abbrechen und `True` zurückgeben. Wird die Schleife durchlaufen, ohne das zwei Elemente gleich sind, wird die Schleife verlassen und Sie geben `False` zurück\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def has_duplicates(t):\n",
" # Implementieren Sie hier die Funktion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
"\n",
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def has_dublicates(t):\n",
" '''Takes list or string\n",
" Returns True if dublicates exist, otherwise returns False'''\n",
" \n",
" t=sorted(t)\n",
" \n",
" for i in range (len(t)-1):\n",
" if t[i] == t[i+1]:\n",
" return True\n",
" return False\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"t=['h','a', 'l', 'l', 'o']\n",
"print (has_dublicates(t))\n",
"t"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 8\n",
"In dieser Aufgabe geht es um das sogenannte \"Geburtstags-Paradoxon\" über das Sie mehr in [Wikipedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_paradox) lesen können.\n",
"\n",
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
"Wenn 23 Studierende in Ihrem Kurs sind, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass zwei davon am gleichen Tag Geburtstag haben? Sie können diese Wahrscheinlichkeit schätzen, indem Sie zufällig 23 Geburtstage auswürfeln und prüfen, ob mindestens zwei davon identisch sind.\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-info\">Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Sie können zufällige Geburtstage mit Hilfe der Funktion `randint` aus dem <a href= \"https://docs.python.org/3/library/random.html\">Modul `random`</a> erzeugen.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"Die Originallösung aus dem Buch finden Sie [hier](http://thinkpython2.com/code/birthday.py), es folgen wie gewohnt Lösungsschritte mit denen Sie versuchen können, die Aufgabe selbstständig zu lösen.\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"In Essenz besteht diese Aufgabe aus 2 Teilen. Zum einen müssen wir eine Funktion schreiben, die eine gegebene Anzahl an Geburtstagen auswürfelt. Zum anderen brauchen wir eine Funktion, die prüft, ob zwei davon identisch sind. Und da eine einzelne Simulation keine guten Daten zu der Wahrscheinlichkeit des Datensets liefert, sollten wir eine Funktion schreiben, die diesen Test wiederholt durchführt und dann das Ergebnis zurückgibt. \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"Erstellen der Geburtstagsliste:\n",
" \n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir fangen mit dem Erzeugen der Geburtstagsliste an. Schreiben Sie zunächst den Kopf der Funktion. Wir verwenden n=23 als Parameter, so kann die Funktion ausgeführt werden, ohne dass ein Wert für die Länge der Liste festgelegt werden muss, aber wir haben in der Zukunft die Möglichkeit Listen unterschiedlicher Länge zu erzeugen. Ein so gestellter Parameter sagt: \"Setze für n 23 ein, ausser der Funktionsaufruf spezifiziert etwas anderes\". \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wir brauchen eine leere Liste, in der wir die zufällig erstellten Geburtstage speichern können. Erstellen Sie diese. \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Um uns das Erzeugen von Geburtstagen einfacher zu machen, speichern wir Geburtstage nicht im TT-MM Format, sondern als eine Zahl zwischen 1 und 365 (oder 366, wenn man Schaltjahre in Betracht ziehen möchte). Da wir nur eine zufällige Zahl erzeugen wollen, können wir sehr einfach die `randint`Funktion verwenden. Die Syntax für `randint` ist: `randint(1,365)`. Wobei in den Klammern zuerst die kleinste mögliche Zahl, dann ein Komma und dann die größtmögliche Zahl steht. Vergessen Sie nicht den so erzeugten Wert in einer Variablen zu speichern. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">5. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Es reicht natürlich nicht, einen zufälligen Geburtstag zu erzeugen, wir brauchen eine Liste von 23 zufälligen Geburtstagen. Wir können eine `for`-Schleife verwenden um `randint` entsprechend oft aufzurufen und den erzeugten Wert an die Liste anzuhängen.\n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">6. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Vergessen Sie nicht, die Liste zurückzugeben. Rufen Sie die Funktion mehrfach auf und schauen Sie sich die Rückgabe an. Wird immer die korrekte Anzahl an Werten zurückgegeben? Liegen alle Werte im erwarteten Bereich? \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"Nun haben Sie eine Liste mit zufälligen Geburtstagen. Wie können Sie weiter vorgehen?\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">7. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Überlegen Sie, wie Sie prüfen können, ob zwei Werte der Liste gleich sind. Sie dürfen Code, den Sie bereits geschrieben haben gerne wiederverwenden.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">8. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Verwenden Sie die Funktion `has_dublicates`, die Sie bereits geschrieben haben um zu prüfen, ob Sie zwei gleiche Geburtstage haben. \n",
" \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
"Da ein einzelner Test nichts über die Wahrscheinlichkeit aussagen kann, ob ein Phänomen auftritt, schreiben wir nun eine Funktion, die diesen Test mehrfach durchführt und das Ergebnis ausgibt.\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">9. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Schreiben Sie zunächst den Kopf der Funktion, überlegen Sie, ob Sie Werte zurückgeben lassen wollen oder lieber mit `print`-Statements arbeiten möchten. Beides ist möglich. Im Beispielcode wird mit `print`-Statements gearbeitet. Dieser Funktion müssen Sie übergeben, wie oft Sie den Test durchführen wollen. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">10. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"Da wir am Ende wissen möchten wie viele der Tests gleiche Geburtstage hatten, müssen wir einen Zähler initialisieren, der erhöht wird, wann immer der Test auf Duplikate positiv ist. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">11. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
" \n",
"Um den Test wiederholt mit zufälligen Werten durchzuführen, benötigen wir eine `for`-Schleife, die so oft läuft, wie wir im Kopf der Funktion angegeben haben. In der Schleife müssen wir die Geburtstagsliste erzeugen, auf Duplikate testen und wenn der Test positiv ausfällt den Zähler um 1 erhöhen. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">11. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"Sie könnten die Geburtstagsliste in einer Variablen erstellen, diese Variable an `has_dublicates` übergeben, den Wert von `has_dublicates` in einer weiteren Variablen speichern und diese dann an eine `if`-Bedingung übergeben und dann die Zählererhöhung schreiben. Alternativ kann man die Funktionsaufrufe schachteln. Wir müssen die Liste nicht speichern, stattdessen können wir in der `if`-Bedingung auf has_dublicates() testen. has_dublicase wiederum kann birthdays() aufrufen. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">12. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"Nach dem die Schleife erfolgreich durchlaufen wurde, haben Sie die Zahl an erfolgreichen Versuchen. Diese müssen wir jetzt noch ausgeben. Schreiben Sie ein `print`-Statement, das sagt, wie viele Versuche sie durchgeführt haben, und wie viele davon mindestens einen doppelten Geburtstag hatte. \n",
"Im Beispielcode wird auch noch berechnet und ausgedruckt, welcher Anteil an Tests dies ist in Prozent. Dafür können Sie die Anzahl an Versuchen mit doppeltem Geburtstag durch die totale Anzahl an versuchen teilen und das Ergebnis mit 100 multiplizieren. \n",
" </div> \n",
"</details>\n",
"\n",
"Denken Sie daran Ihre Funktion zu testen. Was stellen Sie fest, wenn Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion mit n=10.000 mehrfach hintereinander aufrufen?"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from random import randint\n",
"\n",
"# Implementieren Sie hier Ihr Programm"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
"<a data-flickr-embed=\"true\" href=\"https://www.flickr.com/photos/jasoneppink/4964471335\" title=\"Spoiler Alert\"><img src=\"https://farm5.staticflickr.com/4110/4964471335_1f86a923f3_n.jpg\" width=\"320\" height=\"213\" alt=\"Spoiler Alert\"></a><script async src=\"//embedr.flickr.com/assets/client-code.js\" charset=\"utf-8\"></script>\n",
"\n",
"(Quelle: Jason Eppink, Flickr)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from random import randint\n",
"\n",
"def birthdays (n=23):\n",
" bday_list=[]\n",
" for i in range (n):\n",
" birthday= randint(1, 365)\n",
" bday_list.append(birthday)\n",
" return bday_list\n",
"\n",
"\n",
"def likelyhood(n):\n",
" count=0\n",
" for i in range (n):\n",
" if has_dublicates(birthdays()):\n",
" count= count+1\n",
" percentage= (count/n)*100\n",
" print (\"In %d Versuchen gab es %d Versuche in denen mindestens 2 Studierende am selben Tag Geburtstag haben.\"\n",
" %(n,count))\n",
" print (\"Das sind %d Prozent der Fälle\" %percentage)\n",
" \n",
"likelyhood(10000)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Aufgabe 9\n",
"Schreiben Sie eine Funktion, die die Datei \"top10000de.txt\" oder \"words.txt\" einliest (siehe [Abschnitt 9.1](seminar09.ipynb#9.1-Wortlisten-einlesen)) und daraus eine Liste erzeugt mit den Wörtern als Elementen erzeugt. Implementieren Sie zwei Versionen dieser Funktion: eine, die die Methode `append` verwendet und eine, die den Operator `+` mittels `t = t + [wort]` verwendet. Welche der beiden Versionen hat eine größere Laufzeit? Warum?\n",
"\n",
"Eine Lösung für diese Aufgabe finden Sie hier: http://thinkpython2.com/code/wordlist.py\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">1. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Wenn wir die Laufzeit der beiden Methoden unterscheiden wollen, können wir ein Gerüst schreiben, das die Wortliste einliest und dann so verarbeitet, dass die Worte an die Liste angehängt werden können. Die Zeile in der jeweils das Wort an die Liste angehängt wird, unterscheidet sich dann in beiden Funktionen.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">2. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"Als erstes müssen wir eine leere Liste erzeugen und das Dokument mit der Wortliste öffnen. Wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern können, wie Wortlisten geöffnet werden, schauen Sie in [Notebook 9](notebook_seminar09.ipynb) nach.\n",
"\n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">3. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"In Notebook 9 haben Sie auch gesehen, wie Sie das Dokument Wort für Wort durchlaufen können. Schreiben Sie diese Schleife.\n",
"\n",
" </div> \n",
"</details> \n",
"\n",
"<details>\n",
" <summary type=\"button\" class=\"btn btn-primary\">4. Hinweis</summary>\n",
" <div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n",
"\n",
"An dieser Stelle müssen Sie das Wort zu der Liste hinzufügen, hier unterscheiden sich die beiden Funktionen. Überlegen Sie was anders sein könnte.\n",
" \n",
" </div> \n",
"</details> \n",
Loading
Loading full blame...