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現有字典列表
#
A = [ {dict1}, {dict2} ]
B = [ {dict3}, {dict2} ]
C = [ {dict3}, {dict4} ]
M = [A,B,C]
X = []
將M去重后的字典放入列表X中,得到X = [{dict1}, {dict2},{dict3}, {dict4}]
大家可能一開始會想到使用set()
函數轉化為集合,自動去重。但是集合是使用hash來計算并去重的,但是字典類型無法使用Hash計算。雖然可以使用類class
或者命名元組namedtupe
來替換字典,但是這次的場景是無法變更列表的產生源的。
列表之間無法使用交并差(&
,|
,-
)的方式的集合計算方法
# json,性能差
data = set([json.dumps(d) for d in data])
data = [json.loads(d) for d in data]
# 這種方式只能對ABC生效,對M還需要再一次循環,瑪法
sortedlist = []
for item in listwhichneedssorting:
if item not in sortedlist:
sortedlist.append(item)
# 這種縮短了兩行
for i in M:
X.extend(filter(lamda s: s not in X, i))
# 使用extend()而不是append(),因為我們需要拼接的是字典列表,而不是列表的列表
# lamda s: s not in X, M 匿名函數,對i中的元素是否在X中進行判斷
# filter() 對上面匿名函數中不滿足條件(即重復的字典)進行過濾,返回尚未添加到X中的字典元素列表
# 使用extend()進行追加到X中
主要是從neo4j中取出關系數據,分離節點,連接的關系,并轉換為前端適用的數據返回
def get_nodes_relationships(graph_list=None, ret_format=None):
"""
將將關系與節點分離到各自的列表中
:param graph_list:
:param ret_format:
:return:
"""
node_list = []
relationship_list = []
for i in map(lambda x: x.get('graph', None).get('nodes'), graph_list):
node_list.extend(filter(lambda x: x not in node_list, i))
for m in map(lambda y: y.get('graph', None).get('relationships', None), graph_list):
relationship_list.extend(filter(lambda x: x not in relationship_list, m))
# i和m都是由字典組成的列表,i為單字典列表,m為多字典列表,
# 前端要求去重,這里使用函數式語句返回沒有在結果列表中出現的字典,然后使用extend()追加
# 如果是面向d3,需要更改部分信息為d3適配
if ret_format == 'd3':
def to_d3(link):
"""
面向d3框架更改關系的鍵名,增加節點的數字類型
:param link: 關系
:return: 更改后返回
"""
# 使用推出鍵值對,重新推入的方式實現變更鍵名為前端可以識別的source
link.update(source=link.pop('startNode'))
# 使用推出鍵值對,重新推入的方式實現變更鍵名為前端可以識別的target
link.update(target=link.pop('endNode'))
value_map = {
"meta_in": 1,
"slave_of": 2,
"shard_to": 3
}
link['value'] = value_map[link['type']]
return link
relationship_list = map(lambda x: to_d3(x), relationship_list)
# 如果是面向echarts,需要更改部分信息為echarts適配
if ret_format == 'echarts':
def to_echarts(node=None, link=None):
"""
echarts適配
:param node: 單個節點
:param link: 單個關系
:return: 更改后的節點或者關系
"""
if (node and link) or (node is None and link is None):
print("fuck you")
exit(1)
if node:
node['name'] = node['id']
node['draggable'] = True
node['category'] = node['labels'][0]
del node['labels']
# del node['properties']
bom = node
if link:
# 使用推出鍵值對,重新推入的方式實現變更鍵名為前端可以識別的source
link.update(source=link.pop('startNode'))
# 使用推出鍵值對,重新推入的方式實現變更鍵名為前端可以識別的target
link.update(target=link.pop('endNode'))
link.update(category=link.pop('type'))
del link['id']
del link['properties']
# del link['category']
bom = link
return bom
node_list = map(lambda node: to_echarts(node), node_list)
relationship_list = map(lambda relation: to_echarts(link=relation), relationship_list)
# 為什么要用set而不是list來轉化map對象:
# 1.去重
# 2.減小對象大小,達到縮減內存占用
# 為什么還是用list而不是set?
# 1.dict對象不能被hash計算
ret = {"nodes": list(node_list), "links": list(relationship_list)}
return ret
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