파이썬을 배우고 나면 무엇을 할 수 있나요?
Python은 간단하고, 배우기 쉬우며, 무료이며, 오픈 소스이며, 이식 가능하고, 확장 가능하고, 내장 가능하며, 객체 지향적이라는 장점이 있습니다. 게다가 Python 개발에 참여한다면 많은 취업 기회, 직책 및 직책을 갖게 될 것입니다. 선택할 수 있는 직업 콘텐츠가 많고 향후 발전의 여지도 큽니다.
Python으로 크롤러 작성 (권장 학습: Python 비디오 튜토리얼)
내가 아는 한 Python을 처음 접하는 많은 사람들이 Python을 사용하여 크롤러 프로그램을 작성합니다. 이는 음란물 웹사이트를 크롤링하는 것만큼 작은 것일 수도 있고 인터넷 회사의 상업적 응용 프로그램만큼 큰 것일 수도 있습니다. Python을 통해 크롤러를 시작하는 것은 비교적 간단하고 배우기 쉽습니다. 처음에는 너무 많은 기본 지식과 낮은 수준의 지식을 습득할 필요가 없으며 빠르게 결과를 얻을 수 있습니다. 무언가에 대한 성취감을 처음부터 눈에 띄게 만들고 싶은 초보자를 위한 제품입니다.
시작하는 것 외에도 크롤러는 데이터가 필요한 일부 회사, 플랫폼 및 조직에서 널리 사용됩니다. 인터넷에서 공개 데이터를 크롤링하여 비즈니스 가치를 달성하는 것은 매우 일반적인 관행입니다. 물론 이들 참가자의 크롤러는 훨씬 더 강력하며 라우팅, 저장, 분산 컴퓨팅 등을 포함한 많은 문제를 처리해야 합니다. 복잡성은 Xiaobai의 포르노 포착 애플릿과 몇 배나 다릅니다.
웹 프로그램
크롤러 외에도 Python은 웹측 프로그램에도 널리 사용됩니다. 예를 들어 현재 사용하고 있는 Zhihu, 메인 웹사이트의 백엔드는 Python의 토네이도 프레임워크를 기반으로 하고 있습니다. Douban의 백엔드도 Python을 기반으로 합니다. Python에서 일반적으로 사용되는 웹 프레임워크로는 tornado(Tornado 웹 서버) 외에도 Flask(Welcome | Flask(A Python Microframework)), Django(마감일이 있는 완벽주의자를 위한 웹 프레임워크) 등이 있습니다. 위의 프레임워크를 통해 쉽게 웹 프로그램을 구현할 수 있습니다. 예를 들어 제가 아는 몇몇 친구들은 이전의 zhihu.photo를 포함하여 자신의 블로그 프로그램을 Python을 통해 작성하기도 했습니다. (저작권 문제 등으로 인해). 이 때문에 이 웹사이트를 중지했습니다.) 위의 프레임워크 외에도 웹 프레임워크를 직접 구현해 볼 수도 있습니다.
데스크톱 프로그램
Python에도 UI 라이브러리가 많아서 쉽게 GUI 프로그램을 완성할 수 있어요. (그런데 프로그래밍을 처음 접했을 때 GUI를 쓰는 게 너무 멋있다고 생각했는데, 시간이 오래 걸렸어요. VC6에서 개발할 시간이 됐습니다. 작은 프로그램이었는데 나중에 델파이, 자바 등으로 옮기다가 마침내 파이썬을 접하게 되면서 GUI에는 더 이상 관심이 없게 되었습니다. Python으로 구현된 서버 측 및 클라이언트 측 프로그램인 유명한 Dropbox를 포함하여 Python에서 GUI를 구현하는 많은 예가 있습니다.
인공지능(AI)과 머신러닝
지금 인공지능은 매우 뜨거운 방향이고, AI 붐은 파이썬 언어의 미래를 무한한 잠재력으로 가득 차게 만들고 있습니다. 현재 출시된 매우 영향력 있는 여러 AI 프레임워크 중 대부분이 Python으로 구현됩니다. 왜일까요? Python은 AI 기술이 요구하는 기술적 특성인 충분히 역동적이고 충분한 성능을 갖추고 있기 때문입니다. 예를 들어 Python 기반의 딥러닝 라이브러리를 기반으로 한 일부 웹사이트, 딥러닝 방향, 머신러닝 방향, 자연어 처리 방향 등은 기본적으로 Python을 통해 구현됩니다.
머신 러닝, 특히 현재 인기 있는 딥 러닝의 대부분의 도구 프레임워크는 Python 인터페이스를 제공합니다. Python은 과학 컴퓨팅 분야에서 항상 좋은 평판을 받아왔습니다. Python의 간결하고 명확한 구문과 풍부한 컴퓨팅 도구는 이 분야의 개발자들에게 깊은 사랑을 받고 있습니다.
딥 러닝과 Tensorflow 및 기타 프레임워크가 대중화되기 오래 전에 Python에는 scikit-learn이 존재하여 거의 모든 기계 학습 모델을 쉽게 완료할 수 있습니다. 몇 줄의 간단한 코드만으로 클래식 데이터 세트를 다운로드하고 모델을 구축할 수 있습니다. Pandas 및 matplotlib와 같은 도구를 사용하여 쉽게 조정할 수 있습니다.
그리고 Tensorflow, PyTorch, MXNet, Keras 등과 같은 딥 러닝 프레임워크는 머신 러닝의 가능성을 크게 확장했습니다. Keras를 사용하여 필기 숫자 인식을 위한 딥 러닝 네트워크를 작성하려면 수십 줄의 코드만 필요하며, 기본 구현을 사용하면 GPU를 포함한 수많은 리소스를 쉽게 호출하여 작업을 완료할 수 있습니다.
어떤 프레임워크이든 Python은 프런트엔드 설명을 위한 언어로만 사용되며 실제 계산은 기본 C/C++를 통해 구현된다는 점을 언급할 가치가 있습니다. Python은 기능 및 성능 확장을 위해 C/C++ 프로젝트 및 라이브러리를 쉽게 도입하고 사용할 수 있기 때문에 이러한 대규모 계산에서 개발자는 메모리 할당과 같은 복잡한 작업에 덜 집중하고 데이터 자체의 논리에 더 집중할 수 있습니다. 해방(Liberation)은 머신러닝 분야에서 Python이 널리 사용되는 중요한 이유입니다.
과학 컴퓨팅
Python의 개발 효율성은 매우 높으며, 더 높은 성능 요구 사항을 가진 모듈을 C로 다시 작성하고 Python으로 호출할 수 있습니다. 동시에 Python은 더 높은 수준의 추상 문제를 해결할 수 있으므로 과학 컴퓨팅 분야에서도 매우 인기가 있습니다. scipy 및 numpy를 포함한 과학 컴퓨팅을 위한 타사 라이브러리의 출현은 특정 수학적 기초를 갖추고 있지만 평균적인 컴퓨터 기본 사항을 갖춘 사람들에게 훨씬 더 편리합니다.
이미지 처리
이 부분에 익숙하지 않습니다. 몇 가지 키워드를 나열하겠습니다. 실수가 있으면 수정해 주세요.
키워드: OpenCV, Pillow, PIL
Summary
시간 문제입니다. 지금은 여기까지입니다. 파이썬이 무엇이든 할 수 있다고 가정하는 것은 기본적으로 무책임합니다.
그러나 이것으로 경력을 쌓을 계획이라면 내 제안은 "Python 배우기"에만 국한되지 않습니다. 기술 분야에서 발판을 마련하려면 Python의 구문을 배우는 것만으로는 충분하지 않습니다. 프로그래밍 언어를 넘어서는 많은 기본 지식이 필요합니다.
더 많은 Python 관련 기술 기사를 보려면 Python Tutorial 열을 방문하여 알아보세요!
위 내용은 파이썬을 배우고 나면 무엇을 할 수 있나요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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MySQL에는 무료 커뮤니티 버전과 유료 엔터프라이즈 버전이 있습니다. 커뮤니티 버전은 무료로 사용 및 수정할 수 있지만 지원은 제한되어 있으며 안정성이 낮은 응용 프로그램에 적합하며 기술 기능이 강합니다. Enterprise Edition은 안정적이고 신뢰할 수있는 고성능 데이터베이스가 필요하고 지원 비용을 기꺼이 지불하는 응용 프로그램에 대한 포괄적 인 상업적 지원을 제공합니다. 버전을 선택할 때 고려 된 요소에는 응용 프로그램 중요도, 예산 책정 및 기술 기술이 포함됩니다. 완벽한 옵션은없고 가장 적합한 옵션 만 있으므로 특정 상황에 따라 신중하게 선택해야합니다.

HADIDB : 가볍고 높은 수준의 확장 가능한 Python 데이터베이스 HadIDB (HADIDB)는 파이썬으로 작성된 경량 데이터베이스이며 확장 수준이 높습니다. PIP 설치를 사용하여 HADIDB 설치 : PIPINSTALLHADIDB 사용자 관리 사용자 만들기 사용자 : createUser () 메소드를 작성하여 새 사용자를 만듭니다. Authentication () 메소드는 사용자의 신원을 인증합니다. Fromhadidb.operationimportuseruser_obj = user ( "admin", "admin") user_obj.

MySQL Workbench는 구성이 올바른 경우 MariadB에 연결할 수 있습니다. 먼저 커넥터 유형으로 "mariadb"를 선택하십시오. 연결 구성에서 호스트, 포트, 사용자, 비밀번호 및 데이터베이스를 올바르게 설정하십시오. 연결을 테스트 할 때는 마리아드 브 서비스가 시작되었는지, 사용자 이름과 비밀번호가 올바른지, 포트 번호가 올바른지, 방화벽이 연결을 허용하는지 및 데이터베이스가 존재하는지 여부를 확인하십시오. 고급 사용에서 연결 풀링 기술을 사용하여 성능을 최적화하십시오. 일반적인 오류에는 불충분 한 권한, 네트워크 연결 문제 등이 포함됩니다. 오류를 디버깅 할 때 오류 정보를 신중하게 분석하고 디버깅 도구를 사용하십시오. 네트워크 구성을 최적화하면 성능이 향상 될 수 있습니다

해시 값으로 저장되기 때문에 MongoDB 비밀번호를 Navicat을 통해 직접 보는 것은 불가능합니다. 분실 된 비밀번호 검색 방법 : 1. 비밀번호 재설정; 2. 구성 파일 확인 (해시 값이 포함될 수 있음); 3. 코드를 점검하십시오 (암호 하드 코드 메일).

MySQL 연결은 다음과 같은 이유로 인한 것일 수 있습니다. MySQL 서비스가 시작되지 않았고 방화벽이 연결을 가로 채고 포트 번호가 올바르지 않으며 사용자 이름 또는 비밀번호가 올바르지 않으며 My.cnf의 청취 주소가 부적절하게 구성되어 있습니다. 1. MySQL 서비스가 실행 중인지 확인합니다. 2. MySQL이 포트 3306을들을 수 있도록 방화벽 설정을 조정하십시오. 3. 포트 번호가 실제 포트 번호와 일치하는지 확인하십시오. 4. 사용자 이름과 암호가 올바른지 확인하십시오. 5. my.cnf의 바인드 아드 드레스 설정이 올바른지 확인하십시오.

MySQL은 기본 데이터 저장 및 관리를위한 네트워크 연결없이 실행할 수 있습니다. 그러나 다른 시스템과의 상호 작용, 원격 액세스 또는 복제 및 클러스터링과 같은 고급 기능을 사용하려면 네트워크 연결이 필요합니다. 또한 보안 측정 (예 : 방화벽), 성능 최적화 (올바른 네트워크 연결 선택) 및 데이터 백업은 인터넷에 연결하는 데 중요합니다.

MySQL 데이터베이스 성능 최적화 안내서 리소스 집약적 응용 프로그램에서 MySQL 데이터베이스는 중요한 역할을 수행하며 대규모 트랜잭션 관리를 담당합니다. 그러나 응용 프로그램 규모가 확장됨에 따라 데이터베이스 성능 병목 현상은 종종 제약이됩니다. 이 기사는 일련의 효과적인 MySQL 성능 최적화 전략을 탐색하여 응용 프로그램이 고 부하에서 효율적이고 반응이 유지되도록합니다. 실제 사례를 결합하여 인덱싱, 쿼리 최적화, 데이터베이스 설계 및 캐싱과 같은 심층적 인 주요 기술을 설명합니다. 1. 데이터베이스 아키텍처 설계 및 최적화 된 데이터베이스 아키텍처는 MySQL 성능 최적화의 초석입니다. 몇 가지 핵심 원칙은 다음과 같습니다. 올바른 데이터 유형을 선택하고 요구 사항을 충족하는 가장 작은 데이터 유형을 선택하면 저장 공간을 절약 할 수있을뿐만 아니라 데이터 처리 속도를 향상시킬 수 있습니다.

데이터 전문가는 다양한 소스에서 많은 양의 데이터를 처리해야합니다. 이것은 데이터 관리 및 분석에 어려움을 겪을 수 있습니다. 다행히도 AWS Glue와 Amazon Athena의 두 가지 AWS 서비스가 도움이 될 수 있습니다.
