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05:统计单词

05:统计单词数 总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB描述 一般的文本编辑器都有查找单词的功能,该功能可以快速定位特定单词在文章中的位置,有的还能统计出特定单词在文章中出现的次数。...现在,请你编程实现这一功能,具体要求是:给定一个单词,请你输出它在给定的文章中出现的次数和第一次出现的位置。...注意:匹配单词时,不区分大小写,但要求完全匹配,即给定单词必须与文章中的某一独立单词在不区分大小写的情况下完全相同(参见样例1),如果给定单词仅是文章中某一单词的一部分则不算匹配(参见样例2)。...第 1 行为一个字符串,其中只含字母,表示给定单词; 第 2 行为一个字符串,其中只可能包含字母和空格,表示给定的文章。...输出只有一行,如果在文章中找到给定单词则输出两个整数,两个整数之间用一个空格隔开,分别是单词在文章中出现的次数和第一次出现的位置(即在文章中第一次出现时,单词首字母在文章中的位置,位置从0开始);如果单词在文章中没有出现

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python数学基础——单词统计

这个练习使用的是英文的单词统计,使用split通过单词中间的空格来做区分,在遍历的过程中通过对【字典】类型进行【字典推导式】的处理来计算每个单词出现的频次。...但是由于过程中我们通过re的正则表达式来替换掉了很多的符号,并没有替换成空,故而空的数量应该是最多的。遍历的时候遇到''我们就跳过一下就行了。...接下来我们具体的看一下:(测试的文章在文末,越5000字) # 读取要统计词频的小说 import re # 这里需要使用正则表达式来去掉文章中的常用符号。...4、通过split来拆分单词,我们使用空格来拆分,拆分后进行遍历统计,这里使用到了自遍历,如果自己的dict列表key中没有这个单词,我们就单独创建一个key,但是如果有我们就累计一下。...参数2:key=lambda x:x[1]相当于使用lambda来给dict的key进行赋值,x是单词,x[1]是单词数量

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统计单词数 【map 简单应用】

统计单词数 时间限制: 1Sec 内存限制: 128MB 提交: 464 解决: 188 题目描述 统计输入英文文章段落中不同单词单词有大小写之分,  但统计时忽略大小写)各自出现的次数。 ...输入段落中所含单词的总数不超过100,最长单词的长度不超过20个字母.  输入 一个包含若干句子的段落,  每个句子由若干英文单词组成. ...输出 若段落中共有M个不同的英文单词,则按照其在段落中出现的先后顺序输出M行,各行的格式为:  单词中所有字母均用大写形式输出(最长的单词顶格输出,它前面没有多余的空格;  其余单词与其右对齐)+冒号+...N个*号+该单词在段落中的出现次数N  样例输入 This is a test....样例输出 THIS:****4 IS:****4 A:**2 TEST:****4 EASY:**2 题解:感觉很简单地一个题,让自己写的乱七八糟的,保证好单词的顺序以及判断单词个数就可以。

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统计文件中出现的单词次数

is the is world grace the kevin art the kevin the is kevin 统计kevin.txt文件中出现的单词次数 第一种方法:结合grep和awk编写shell...找到指定单词,自定义变量count自增,最后输出语句和count值 sort: 把各行按首字母排列顺序重新排列起来 sort -nr: 每行都以数字开头,按数字从达到小,排列各行 uniq -c: 统计各行出现的次数...,并把次数打印在每行前端 NF: 浏览记录的域的个数 例如; 搜索统计单词"kevin"的个数 [root@centos6-test06 ~]# awk -F : '/kevin/{count++}...END{print "the count is ",count}' /root/kevin.txt the count is 3 第四种方式:统计kevin.txt文件中的单词个数,并指定排名个数(...分为以下几步: 1)将文本文件以一行一个单词的形式显示出来; 2)将单词中的大写字母转化成小写字母,即Word和word认为一个单词; 3)对单词进行排序; 4)对排序好的单词列表统计每个单词出现的次数

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统计细胞检测的基因数量

前 · 言 第二单元第七讲:统计细胞检测的基因数量 原文中根据5个指标对细胞进行过滤,其中第四个是利用有表达量的基因数量进行过滤 ?...但是要过滤就要有个基础,也就是有表达量的基因数量 之前在单细胞转录组学习笔记-5:https://www.jianshu.com/p/33a7eb26bd31中提到过 # 这里检测每个样本中有多少基因是表达的...,count值以1为标准,rpkm值可以用0为标准 n_g = apply(a,2,function(x) sum(x>1)) 这里主要是重复文章的一个小提琴图,目的是检测细胞中可以表达的基因数量: ?...小tip:如果说可视化分群结果,发现群组间基因数量差异太大,就要考虑技术差异问题,因为由于生物学导致几千个基因关闭的可能性不是很大,可以换一种聚类算法试一试目前单细胞也有很多采用dbscan算法进行的聚类分析

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