1 前言 最近了解到用 python 的 turtle 画图感到十分有趣,所以小编在网上学会了一些简单的绘画基础代码来完成经典的奥运五环图案。...2 实际操作 首先准备 python 环境(如果没有需要先行下载准备),环境准备好后,运用 python 中的内置模块 turtle 然后运行代码。
四年一度的奥运会在法国拉开帷幕,本文介绍用Python画奥运五环和法国国旗。 1 画奥运五环-无音乐版 首先画奥运五环,感兴趣的小伙伴可复制代码在Python中绘制一下。...具体代码如下: #画奥运五环 import turtle #导入画图库 #画奥运五环 turtle.width(7)#控制画笔宽度 turtle.setup(startx=0, starty =...-音乐版 也可以边画奥运五环边放巴黎奥运主题曲。...具体代码如下: #画奥运五环 import os #导入设置路径的库 import turtle #导入画图库 import pygame #导入可以加载音乐的库 #播放音乐 os.chdir...3 画法国国旗-无音乐版 接着用Python画法国国旗,得到结果: 具体代码如下: import turtle #导入画图库 #画法国国旗 turtle.width(2)#控制画笔宽度 turtle.setup
使用Python画奥运五环 1、效果图 2、代码 import turtle import time myPen=turtle.Pen() myPen.speed(0) myPen.pensize(5)
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont import matplotlib.pyplot as plt # 打...
用Python做图像处理 最近在做一件比较 evil 的事情——验证码识别,以此来学习一些新的技能。...因为我是初学,对图像处理方面就不太了解了,欲要利吾事,必先利吾器,既然只是做一下实验,那用 Python 来作原型开发再好不过了。...在 Python 中,比较常用的图像处理库是 PIL(Python Image Library),当前版本是 1.1.6 ,用起来非常方便。...在这里,我主要是介绍一下做图像识别时可能会用到的一些 PIL 提供的功能,比如图像增强、还有滤波之类的。最后给出使用 Python 做图像处理与识别的优势与劣势。...增强亮度,factor取值[0,4],步进0.5 图 7用 Contrast 增强对比度, factor 取值 [0,4],步进0.5 图 8用 Sharpness
独乐乐不如众乐乐,且不如用Python把弹幕保存下来,做个词云图?就这么愉快地决定了!...1 环境 操作系统:Windows Python版本:3.7.3 2 需求分析 我们先需要通过开发调试工具,查询这条视频的弹幕的 cid 数据。 拿到 cid 之后,再填入下面的链接中。...制作词云,我们需要用到 wordcloud 模块、matplotlib 模块、jieba 模块,同样都是第三方模块,直接用 pip 进行安装。
python对于数学建模来说,是个非常好的选择。python中有非常著名的科学计算三剑客库:numpy,scipy和matplotlib,三者基本代替MATLAB的功能,完全能够应对数学建模任务。...下面列举几个python解决数学建模的例子: 线性规划问题的求最大最小值问题 123456789101112 max: z = 4x1 + 3x2st: 2x1 + 3x2<=10 ...[10,8]x1_bounds = [0,None]x2_bounds =[0,7]res = linprog(c,A,b,bounds=(x1_bounds,x2_bounds)) 相关推荐:《python
前言 这里是用python解决数学建模的一些问题,用到的是python3.x,scipy,numpy和matplotlib。 先补充一些基本的数据知识。...1、numpy.array() 在基础操作里,array和list是不区分的(在索引和删除一些操作还有运行时间上会有区别),python也没有array这个数据结构。
使用Python画奥运五环 1、效果图 2、代码 import turtle import time myPen=turtle.Pen() myPen.speed(0) myPen.pensize(5
下面是Python数据分析和处理任务中重要的库与工具: 1. Numpy 官网:http://www.numpy.org/ Numpy库是Python数值计算的基石。...它提供了多种数据结构、算法以及大部分涉及Python数值计算所需的接口。...这个代码测试、开发、编辑、文字工具,真的是谁用谁知道,并且也是本教程的主要内容之一,吐血推荐!...逻辑回归等 回归:Lasso、岭回归等 聚类:k-means、谱聚类等 降维:PCA、特征选择、矩阵分解等 模型选择:网格搜索、交叉验证、指标矩阵等 预处理:特征提取、正态化 其它有用的工具和数据集 在我以前做数学建模的过程中...,使用Python完全可以取代MATLAB。
最近突发奇想,想做个词云玩玩,这算是Python的一个很初级的应用,虽然很初级,依然免不了会出现各种bug~ 使用工具: Anaconda:一个开源的用于Python科学计算的发行版本 jieba:一个...Python第三方库,用于中文分词。...wordcloud:一个Python的第三方库,用于生成词云。 一份中文字体文件:simsun.ttf 若干咪蒙文章资源:作为语料数据。 一张白底图片:作为词云的蒙版。...实验效果: 我用我的微信头像当做蒙版: ? 然后生成的词云长这个样子: ?...wordcloud import WordCloud # Windows下面文件路径要使用双斜线,第一个斜线表示转义 # 指明语料数据和蒙版图片的文件路径 d = path.dirname("D:\\python
前言回想当初学习python的初衷,除了开发爬虫之外,更多的是因为类库的多样性和语言的简易性。可以使用少量的代码完成数据分析、人工智能、机器学习等工作。...今天的课题内容是如何使用Python实现一个奥运五环。MatplotlibMatplotlib是一个Python的绘图库,可见创建各种可视化图表,如折线图、散点图、条形图、饼图、直方图等。...所以,我们的奥运五环是不是也可以使用Matplotlib实现。首先绘制五个圆形,并将这些圆形以不同颜色、坐标位置展示在同一个图形中,这样不就完成了我们的需求。...说干就干,通过下面代码完成了奥运五环的绘制,代码如下:import matplotlib.pyplot as pltcolors = ['blue', 'black', 'red', 'yellow',...最后就是见axis设置为off,来关闭图形的坐标轴显示,并调用show显示绘制好的图形,也就是奥运五环。结语这就是使用matplotlib绘制奥运五环的基本实践。
from inspect import signature import logging
《用Python做深度学习》是Keras库的创建者Francois Chollet写的关于如何用Python和Keras库做深度学习的教程,如果想使用Python和Keras库设计和构建深度学习算法解决现实问题...用Python做深度学习 本书每一章都有看点。 若是你对深度学习只有比较浅的认识,想知道深度学习是什么?深度学习的来龙去脉?为什么会出现深度学习这个说法和技术?作者在第一章做了回答。
其实,我们导入的模块是保存在单独文件中的一段Python 代码,当你想要使用文件中的函数和数据时,在你的代码最前面 “导入”(import 即可)。...但是我们有时只是为了用模块中的某个函数,又要该怎么做呢? ...#用点分隔版本号 #version_info 是包含如下信息的一个元组:主版本号、次版本号、小版本(修订)号 #我的是 3.7.0 依次对应:3.7.0 if sys.version_info...= "final": print("Error:please use a released version of Python") sys.exit(1) Q2、和Python 捆绑的模块...Pyhon的 第三方库太多了,怎么都讲不完,我会将一些这里没讲的放在我的另一篇博客中讲了 你要的Python 库在这里
这个是 Python 做得最好的事情,优秀的包有很多,比如 scrapy,beautifulsoup等等。...由于 Python2 的历史原因,不得不在编程的时候自己处理。英文也存在 unicode 和 utf-8 转换的问题,中文以及其他语言就更不用提了。...同样,可以用正则表达式完成 \W 就可以。 转换成小写。 去掉停用词。Matthew L. Jockers 提供了一份比机器学习和自然语言处理中常用的停词表更长的停词表。中文的停词表 可以参考这个。...nltk 里面提供了好多种方式,推荐用 wordnet 的方式,这样不会出现把词过分精简,导致词丢掉原型的结果,如果实在不行,也用 snowball 吧,别用 porter,porter 的结果我个人太难接受了...jieba 是纯 Python 写的,Stanford 的可以通过 nltk 调用,复旦 NLP 也可以用 Python 调用。 END.
我想通过学习Python语言来学习数据科学,所以我在谷歌上搜索:“我想通过学习Python语言来学习数据科学。”而在谷歌,不一会儿的功夫就列出所有关于Python语言学习的链接。...然后,你会对于无数可行的关于学习Python语言的相关链接而感到困惑。最终,你会因此停下来反思:“我到底该从哪里入手?”。 真的是这样吗?不要担心。因为你以前从未遇到过这样的情况。...这里有很多可用的资源,它们将引导你如何学习Python从而学会编程和数据科学。而其中的问题是它很难找到一个结构化的方法来掌握这门语言。...为了解决这些问题,我们想出了一些在Python中学习数据科学的一些比较好的学习路径。 现在,我们按着这些步骤前进,同时为您提供一份相同效果的信息图表。...原文链接: http://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/05/infographic-quick-guide-learn-python-data-science/
统计、机器学习这种东西,用来做别的有点不好玩,但是用来玩股票真的可以吗? ...市场的复杂性不是统计可以刻画的,所以,量化投资做的再好,这也仅仅是一种辅助罢了,至少当前的自己是这么理解数学在金融市场中的地位的。...这一地位,不是低,而是很高,很科学,不是拍脑袋做决策,而是有数据驱动的依据。
有一种说法,就是可以用term spread来判断经济的情况。什么事term spread呢?首先说一下term structure。
首先需要说明的是内容有三点: 1)下面的例子仍然主要使用Python中NLTK和Scikit-Learn两个函数库。 2)SemEval 是NLP领域的带有竞赛性质的年度盛会,类似KDD-Cup。...要得到更高的准确率,需要在模型构建和特征选择上做更深层次的思考。而这些“思考”已经超出本博文所讨论的范围。...这样做的目的,在于我们期望剔除那些在全部训练数据集中极少出现的词汇(生僻词),以及那些频繁出现但毫无意义的词汇(通常我们称之为停词 stop words,例如 the, of, a等)。...当然这种追平可以是补齐,也可以是删减,所以通常,我们都是用补齐短的这样的方式来实现维度一致。...vec.fit_transform(feature_dicts_tra) sparse_matrix_dev = vec.transform(feature_dicts_dev) 当然,这里你还可以用下面的代码来测试一下他们的维度是否按我们预想的那样
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