二.python面对对象 ------8 冒泡排序 枚举

本文介绍了Python中的几个实用编程技巧,包括自定义枚举类、冒泡排序算法实现及使用技巧等。文章通过具体示例展示了如何定义枚举并利用枚举特性进行数据操作,同时还详细解释了冒泡排序的工作原理及其Python代码实现。

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def sqrt2(x):
    flag=False
    for i in range(1,x+1):
        if x%i!=0:
            continue
        s=x//i
        if s==i and s//i==1 and i//s==1:
            flag = True
    return flag

nums = list(filter(lambda x:sqrt2(x),range(1,101))
print(nums)
sqrt2(2)

一、冒泡排序介绍
冒泡重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,
如果他们的顺序错误就把他们交换过来。
走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该


二.python实现
a,b=3,5
b,a=a,b   #允许同时赋值
冒泡排序
# 外侧循环=N-1
# 内测循环=n-1-
nums=[23,6,5,16,88,55,16,78]
for i in range(len(nums)-1):
    for j in range(len(nums)-1-i):
        if nums[j]>nums[j+1]:
            nums[j],nums[j+1]=nums[j]
print(nums)

 1. 枚举的定义

 1.首先,定义枚举要导入enum模块。
 2.枚举定义用class关键字,继承Enum类。
 3.用于定义枚举的class和定义类的class是有区别【下一篇博文继续分享】。
 示例代码:

from enum import Enum, unique
@unique    
class color(Enum):
   '''
    对于一些既定的值 不允许随意赋值的量
    每个成员的数据类型就是它所属的枚举
    自定义的类/枚举 又叫自定义数据类型
    '''
    red=1
    red_reia=11
    '''
    定义枚举时,成员名称不允许重复  
    默认情况下,不同的成员值允许相同。
    但是两个相同值的成员,第二个成员
    的名称被视作第一个成员的别名
    
    如果枚举中存在相同值的成员,
    在通过值获取枚举成员时,只能获取到第一个成员  
    '''
    orange=2
    yellow=3
    green=4
    blue=5
    indigo=6
    purple=7
'''
代码分析:
1.上面的代码,我们定义了颜色的枚举Color.
2.颜色枚举有7个成员,分别是Color.red、Color.orange、Color.yellow等。
3.每一个成员都有它们各自名称和值,Color.red成员的名称是:red,值是:1。
4.每个成员的数据类型就是它所属的枚举。
'''

# 根据枚举的值 获取枚举的名字
print(color(1))
print(color['orange'].value)
# 创建 生成一个枚举数据
co=color['purple']
print('枚举数据的名字',co.name)
print('枚举数据的值',co.value)

for c in color:
    print(c,end=' ')
 #枚举比较
print( color.red == color.red_reia)
print( color.red is color.red_reia)
print( color.red is not color.blue)
print( int(color.red.value) < (color.blue.value))
print(type(color.red.value))
内容概要:本文档为《400_IB Specification Vol 2-Release-2.0-Final-2025-07-31.pdf》,主要描述了InfiniBand架构2.0版本的物理层规范。文档详细规定了链路初始化、配置与训练流程,包括但不限于传输序列(TS1、TS2、TS3)、链路去偏斜、波特率、前向纠错(FEC)支持、链路速度协商及扩展速度选项等。此外,还介绍了链路状态机的不同状态(如禁用、轮询、配置等),以及各状态下应遵循的规则和命令。针对不同数据速率(从SDR到XDR)的链路格式化规则也有详细说明,确保数据包格式和控制符号在多条物理通道上的一致性和正确性。文档还涵盖了链路性能监控和错误检测机制。 适用人群:适用于从事网络硬件设计、开发及维护的技术人员,尤其是那些需要深入了解InfiniBand物理层细节的专业人士。 使用场景及目标:① 设计和实现支持多种数据速率和编码方式的InfiniBand设备;② 开发链路初始化和训练算法,确保链路两端设备能够正确配置并优化通信质量;③ 实现链路性能监控和错误检测,提高系统的可靠性和稳定性。 其他说明:本文档属于InfiniBand贸易协会所有,为专有信息,仅供内部参考和技术交流使用。文档内容详尽,对于理解和实施InfiniBand接口具有重要指导意义。读者应结合相关背景资料进行学习,以确保正确理解和应用规范中的各项技术要求。
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