Python的3.0版本,常被称为Python 3000,或简称Py3k。相对于Python的早期版本,这是一个较大的升级。为了不带入过多的累赘,Python 3.0在设计的时候没有考虑向下兼容。

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Zed Shaw完善了世界上最好的学习Python 3的系统。遵循它,你就会成功——就像Zed教的数百万初学者约会一样! 你们带来了纪律、承诺和坚持;其他一切由作者提供。

在Learn Python 3 the Hard Way中,您将通过52个精心制作的练习来学习Python。读它们。精确地输入他们的代码。修正你的错误。观看程序运行。当你这样做的时候,你将学习计算机是如何工作的;什么是好的程序;以及如何读、写和思考代码。然后Zed在5个多小时的视频中教您更多,他向您展示如何破坏、修复和调试您的代码,因为他正在做练习。

安装完整的Python环境 组织和编写代码 修复代码 基本的数学 变量 字符串和文本 与用户交互 处理文件 循环和逻辑 使用列表和字典的数据结构 程序设计 面向对象编程 继承和组合 模块、类和对象 Python包装 自动化测试 基本的游戏开发 基本web开发

一开始会很困难。但是很快,你就会得到它——那会让你感觉很棒!这门课程将会奖励你投入的每一分钟。很快,您就会知道世界上最强大、最流行的编程语言之一。你会成为一名Python程序员。

这本书非常适合

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最新论文

The direpack package aims to establish a set of modern statistical dimension reduction techniques into the Python universe as a single, consistent package. The dimension reduction methods included resort into three categories: projection pursuit based dimension reduction, sufficient dimension reduction, and robust M estimators for dimension reduction. As a corollary, regularized regression estimators based on these reduced dimension spaces are provided as well, ranging from classical principal component regression up to sparse partial robust M regression. The package also contains a set of classical and robust pre-processing utilities, including generalized spatial signs, as well as dedicated plotting functionality and cross-validation utilities. Finally, direpack has been written consistent with the scikit-learn API, such that the estimators can flawlessly be included into (statistical and/or machine) learning pipelines in that framework.

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