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A quoi sert d'apprendre Python ?
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De manière générale, l'apprentissage de Python peut conduire à de nombreux développements pratiques :
1. Par exemple, vous pouvez développer des applications Web
En Chine, Douban a utilisé Python comme langage de base pour le développement Web depuis le début. Toute l'architecture de Zhihu est également basée sur le. Langage Python, qui fait du développement web Il se développe très bien dans le pays. YouTube, le plus grand site de vidéo au monde, a également été développé en Python. Le très célèbre Instagram a également été développé en Python
2. Les robots d'exploration du Web
Les robots d'exploration sont exploités. un scénario courant. Par exemple, les robots d'exploration de Google ont été écrits en Python au début. Il existe une bibliothèque appelée Requests. Cette bibliothèque est une bibliothèque qui simule les requêtes HTTP. Elle est très connue. Quiconque a appris Python ne le sait pas. La barre de bibliothèque, l'analyse des données et le calcul après exploration sont les domaines dans lesquels Python est le meilleur, et il est très facile à intégrer. Cependant, le framework de robot d'exploration Web le plus populaire en Python est le très puissant scrapy.
3. Intelligence artificielle IA et apprentissage automatique
L'intelligence artificielle est très populaire actuellement, et diverses formations font de la publicité et recrutent des étudiants comme des fous, en particulier la plupart. des frameworks d’outils d’apprentissage en profondeur populaires actuels fournissent des interfaces Python. Python a toujours eu une bonne réputation dans le domaine du calcul scientifique. Sa syntaxe concise et claire et ses outils informatiques riches sont profondément appréciés par les développeurs de ce domaine. Pour parler franchement, c’est parce que Python est facile à apprendre et dispose de frameworks riches. De nombreux frameworks sont très conviviaux avec Python, et c'est probablement la raison pour laquelle j'apprends autant Python !
4. Analyse des données
Généralement, après avoir utilisé un robot pour explorer une grande quantité de données, nous devons traiter les données pour les analyser, sinon le robot explorera en vain. est d'analyser les données. Il existe également des bibliothèques très riches pour l'analyse des données dans ce domaine, et divers tableaux d'analyse graphique peuvent être créés. C'est également très pratique. Les bibliothèques de visualisation telles que Seaborn peuvent tracer des données en utilisant seulement une ou deux lignes, tandis que l'utilisation de Pandas, numpy et scipy peut simplement effectuer des calculs tels que le filtrage et la régression sur de grandes quantités de données. Dans les calculs complexes ultérieurs, il est très simple de connecter des algorithmes liés à l'apprentissage automatique, de fournir une interface d'accès Web ou de mettre en œuvre une interface d'appel à distance.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!