当前位置: 首页 > news >正文

Python 程序设计讲义(28):字符串的用法——格式化字符串

Python 程序设计讲义(28):字符串的用法——格式化字符串

目录

  • Python 程序设计讲义(28):字符串的用法——格式化字符串
    • 一、格式化字符串的语法格式
    • 二、参数传递——按参数的顺序传递参数
    • 三、参数传递——使用参数序号传递参数
    • 四、在花括号内使用格式控制符
        • 1、设置显示宽度
        • 2、设置显示类型
        • 3、设置对齐方式
        • 4、设置填充符号
        • 5、设置千位分隔符
        • 6、设置显示精度

字符串是一个常量,当完成字符串的定义后,字符串的内容就固定了。

一、格式化字符串的语法格式

有时为了更灵活地使用字符串,需要将部分字符进行替换。被替换的字符使用【槽】(相当于C语言中以%开头的占位符)来表示。此时的字符串由固定字符和【槽】组成。【槽】使用花括号({})表示。可以使用Format()方法对字符串格式化。

Format()方法的语法格式如下:

'固定字符{}固定字符{}...'.format(参数1,参数2,...)

其中的花括号表示【槽】,一个字符串可以包含一个或多个【槽】。格式化时,将参数传递到【槽】中。

例如:

str1="祝{}生日快乐!".format("李菲")
str2='''Name={}
age={}
city={}
'''.format("张静",19,"新乡市")
print(str1)
print(str2)程序运行结果为:
祝李菲生日快乐!
Name=张静
age=19
city=新乡市

二、参数传递——按参数的顺序传递参数

在字符串中不仅可以包含一个槽,也可以包含多个槽。如果包含多个槽,可以为每个槽都传递一个参数。

可以按照默认的顺序传递,即:把第一个参数传递给第一个槽,第二个参数传递给第二个槽,以此类推。

r=eval(input("请输入圆的半径:"))
c=2*r*3.1416
s=r*r*3.1416
print("圆的周长为:{},圆的面积为:{}".format(c,s))程序运行结果为:
请输入圆的半径:7
圆的周长为:43.9824,圆的面积为:153.9384

三、参数传递——使用参数序号传递参数

可以在花括号中指定参数序号来为槽指定要使用的参数值。Format()方法的参数序号从0开始,依次递增。

在为槽传递参数时,在槽中输入对应的参数序号。可以为多个槽指定同一个参数序号。

例如:

p="河南"
c="新乡"
str="{0}省{1}市{0}科技学院"
print(str.format(p,c))程序运行结果为:
河南省新乡市河南科技学院

四、在花括号内使用格式控制符

字符串的槽不但可以使用参数序号,还可以使用格式控制符。格式控制符可以控制参数在字符串中的显示格式。

为了和序号进行分隔,格式控制符必须以冒号(:)开始。

语法格式如下:

{参数序号:格式控制符}

格式控制符分为六类:

1、设置显示宽度

宽度是指当前槽对应参数的实际宽度。

语法格式如下:

{:n}

如果设定的字符串的宽度大于槽对应的字符串的实际长度,则以设定的宽度进行显示,多余的部分使用空格填充。

例如:

print("    2*2={:5}".format(2*2))
print("  20*15={:5}".format(20*15))
print("202*120={:5}".format(202*120))
print("  10*15={:5}".format(10*15))程序运行结果为:2*2=    420*15=  300
202*120=2424010*15=  150

如果设定的宽度小于对应参数的实际长度,则以参数的实际长度显示。

例如:

print("202*12={:5}".format(202*12))
print("1002*1500={:5}".format(1002*1500))程序运行结果为:
202*12= 2424
1002*1500=1503000
2、设置显示类型

当参数为数值类型时,可以指定值的显示类型。

语法格式如下:

{:str}

如果参数为整数类型,其所支持的形式及含义如下表所示:

支持的形式含义
b输出整数的二进制形式
c输出整数对应的 Unicode 字符
d输出整数的十进制形式
o输出整数的八进制形式
x输出整数的小写十六进制形式
X输出整数的大写十六进制形式

例如:

x,y=97,255
print("{0}转化为二进制数为:{0:b}".format(x))
print("{0}转化为八进制数为:{0:o}".format(x))
print("{0}对应的Unicode字符为:{0:c}".format(x))
print("{0}转化为十六进制数为:{0:x}".format(y))
print("{0}转化为十六进制数为:{0:X}".format(y))程序运行结果为:
97转化为二进制数为:1100001
97转化为八进制数为:141
97对应的Unicode字符为:a
255转化为十六进制数为:ff
255转化为十六进制数为:FF

当参数为浮点数时,其支持的形式及含义如下表所示:

支持的形式含义
e输出浮点数对应的指数形式,e为小写
E输出浮点数对应的指数形式,e为大写
f输出标准的浮点数形式
%输出浮点数的百分比格式

例如:

x,y=907.125,-2.55e-5
print("{0}转化为指数形式(e小写)为:{0:e}".format(x))
print("{0}转化为指数形式(e大写)为:{0:E}".format(x))
print("{0}转化为标准浮点数形式为:{0:f}".format(y))
print("{0}转化为百分比形式为:{0:%}".format(y))程序运行结果为:
907.125转化为指数形式(e小写)为:9.071250e+02
907.125转化为指数形式(e大写)为:9.071250E+02
-2.55e-05转化为标准浮点数形式为:-0.000025
-2.55e-05转化为百分比形式为:-0.002550%
3、设置对齐方式

对齐方式指参数在字符串中的水平对齐方式。

其语法格式如下:

{:>|<|^n}
说明:
(1>|<|^表示三种对齐方式
(2)表示宽度

对齐方式一共有三种:

(1)左对齐(使用<

(2)右对齐(使用>

(3)居中对齐(使用^

例如:

name,age="刘平",20
print("我叫{0:<10},今年{1:<5}岁了。".format(name,age))#左对齐
print("我叫{0:>10},今年{1:>5}岁了。".format(name,age))#右对齐
print("我叫{0:^10},今年{1:^5}岁了。".format(name,age))#居中对齐程序运行结果为:
我叫刘平        ,今年20   岁了。
我叫        刘平,今年   20岁了。
我叫    刘平    ,今年 20  岁了。
4、设置填充符号

当设置的字符串宽度大于字符串的实际宽度时,多余的部分默认使用空格填充。在设置对齐方式后,可以指定填充的字符,填充的字符只能是一个。

语法格式如下:

{:char<|>|^n}
说明:
(1)char表示填充使用的字符
(2<|>|^表示对齐方式
(3)n表示宽度

例如:

name,age="刘平",20
print("我叫{0:*<10},今年{1:*<5}岁了。".format(name,age))#左对齐
print("我叫{0:=>10},今年{1:=>5}岁了。".format(name,age))#右对齐
print("我叫{0:-^10},今年{1:-^5}岁了。".format(name,age))#居中对齐程序运行结果为:
我叫刘平********,今年20***岁了。
我叫========刘平,今年===20岁了。
我叫----刘平----,今年-20--岁了。
5、设置千位分隔符

输出数值类型时,可以指定千位分隔符。

语法格式如下:

{:,}

例如:

x=1257.1254
print("x={:,}".format(x))
print("x={:>15,f}".format(x))
print("x={:<15,f}".format(x))
print("x={:^15,f}".format(x))程序运行结果为:
x=   1,257.125400
x=1,257.125400   
x= 1,257.125400  
6、设置显示精度

对于浮点数,可以指定输出小数的位数。对于字符串,可以指定输出字符串的最大长度。

格式如下:

{:+.nf}
说明:
(1+用来输出正负号。
(2)小数点(.)表示精度,n表示要显示的小数位数
(3)f表示采用标准输出格式输出浮点数

例如:

x=1257.1254
str1="河南省新乡市河南科技学院"
print("{:.6}".format(str1))
print("x={:.3f}".format(x))
print("x={:+,.3f}".format(x))程序运行结果为:
河南省新乡市
x=1257.125
x=+1,257.125
http://www.dtcms.com/a/303724.html

相关文章:

  • 【C++】第十九节—一文万字详解 | AVL树实现
  • Go进阶:流程控制(if/for/switch)与数组切片
  • adb reboot 与 adb shell svc power reboot 的区别
  • 爬虫自动化:一文掌握 PyAutoGUI 的详细使用
  • 【RH134 问答题】第 9 章 访问网络附加存储
  • 智能制造的空间度量:机器视觉标定技术解析
  • 数据结构【红黑树】
  • 架构实战——互联网架构模板(“用户层”和“业务层”技术)
  • MySql插入中文生僻字/Emoji报错django.db.utils.DataError: (1366, “Incorrect string value
  • 14、distance_object_model_3d算子
  • Web3 网络安全漏洞的预防措施
  • 解决IDEA拉取GitLab项目报错:必须为访问令牌授予作用域[api, read user]
  • 风口还是伪命题?AI + Web3 赛道价值何在?
  • Time drifts can result in unexpected behavior such as time-outs.
  • IDEA中全局搜索快捷键Ctrl+Shift+F为何失灵?探寻原因与修复指南
  • imx6ull-驱动开发篇3——字符设备驱动开发实验
  • 【C++算法】79.BFS解决FloodFill算法_图像渲染
  • 【C#|C++】C#调用C++导出的dll之非托管的方式
  • 数据结构 排序(1)---插入排序
  • 基于mysql云数据库对比PowerBI vs QuickBI vs FineBI更换数据源的可行性
  • Kafka——Kafka控制器
  • 如何选择工业电脑?
  • 【VOS虚拟操作系统】未来之窗打包工具在前端资源优化中的应用与优势分析——仙盟创梦IDE
  • Spring AI集成Elasticsearch向量检索时filter过滤失效问题排查与解决方案
  • ICT模拟零件测试方法--晶体管测试
  • Linux救援模式之应用篇
  • 算法第29天|动态规划dp2:不同路径、不同路径Ⅱ、整数拆分、不同的二叉搜索树
  • PHP云原生架构:容器化、Kubernetes与Serverless实践
  • 【人工智能】OpenAI的AI代理革命:通向超拟人交互的未来之路
  • idea 服务器Debug端口启动设置