Python中的匿名函数及递归思想分析

本篇内容主要讲解“Python中的匿名函数及递归思想分析”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“Python中的匿名函数及递归思想分析”吧!

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匿名函数

首先咱们先简单复习一下:

函数的定义:

def 函数名字(参数):   具体的函数语句块   return [需要返回的数据]

函数的执行:

# 函数只有被调用的时候才执行,函数可以执行多次 函数名称()

局部与全局变量:

不同的函数有不同的作用域

def test1():     name = 'XXX'     print(name)   def test2():     name = 'YYY'     print(name)   test1() test2()
局部想使用全局变量 使用global 变量名 局部与全局变量同名仍要同时使用全局变量局部变量 globals()['变量名']

还有一种情况就是函数内嵌套了函数想使用上次层函数的变量。

def test1():    name = 'XXX'     def test2():        # 使用上一层的变量并打印查看        nonlocal name        print(name)    # 在函数test1中调用执行test2    test2()   test1() # 直接调用test2会抛出异常test2 未定义 # test2()

Python中的匿名函数及递归思想分析

因为箭头那里有空格,Python也是根据这种格式来判断作用域的,只能像红色框那样在同一级的地方调用。

一个函数内返回另一个函数:

def test1():    print("in the test1")   def test2():    print("in the test2")    return test1()   test2()

想把上面的这段代码解释清楚,咱们插播一个递归。

递归的特性:

  • 递归就是自己调用自己

  • 必须有个明确的结束条件,不然会导致栈溢出

  • 每次递归问题都有所减少

  • 递归效率不高,但是有时候真的好用

来个最经典的斐波拉契数组。

# 斐波拉契数组长这样:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55... def fabonacci(n):    # 结束条件    if n <= 2:        # 因为前两个数字都是1,所以当n小于等于2时返回1        v = 1        return v    # 大于2的话就自己调用自己,斐波拉契第n个数字等于n-1的数字+n-2数字的和    v = fabonacci(n-1)+fabonacci(n-2)    return v   print(fabonacci(6))

Python中的匿名函数及递归思想分析

import sys  # 打印当前递归深度,默认为1000 print(sys.getrecursionlimit()) # 设置最大递归深度 sys.setrecursionlimit(999999999) print(sys.getrecursionlimit())

其实就是表达函数内调用另一个函数,会等待另一个函数执行完毕,该函数再执行到结束...感觉递归讲不讲都一样了...so,咱们还是赶紧回到正题,代码的执行顺序是这样子的....

Python中的匿名函数及递归思想分析

当然还能这么玩:

def test1():    print("in the test1")   def test2():    print("in the test2")    # 此处返回test1的内存地址    return test1   test2()() # 先执行test2(),返回test1的内存地址 # 加上小括号执行test1

匿名函数

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  2. 使用lambda 创建

  3. 简单来说匿名函数就是一个没有名字的简单函数

  4. 匿名函数只有一个表达式,return 表达式计算的值

创建一个简单的匿名函数,命令如下所示。

格式       lambda 参数列表:表达式
lambda num1, num2: num1+num2

使用一个变量接收一下,就是保存的内存地址,加上小括号传入参数就能运行了。

func = lambda num1, num2: num1+num2  print(func(1, 2))

我使用的编辑器是VS Code ,发现了一个问题,格式化代码的时候把匿名函数改成了函数...具体原因及细节未知。

格式化前:

Python中的匿名函数及递归思想分析

格式化后:

Python中的匿名函数及递归思想分析

map 映射(循环让每一个函数执行函数,结果保存到新的列表)

map(匿名函数,可迭代对象)

map()处理序列中的每个元素,得到的结果是一个可迭代对象,该对象个数和位置与原来一样。

li = [1, 5, 3, 2, 3] res = map(lambda x: x+1, li) print(type(res)) # 返回的map对象 print(list(res))

filter 判断

filter()遍历序列中的每个元素,得到的结果是True则留下来。

people = ['sb_laowang', 'sb_xiaozhang', 'sb_laozhang', 'xiaoliu'] # 将满足以帅比开头的保存为新的对象 res = filter(lambda x: x.startswith('sb'), people) print(type(res)) print(list(res))

reduce:将序列进行合并操作

from functools import reduce num_li = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] str_li = list('hello') res_num = reduce(lambda x, y: x+y, num_li) res_str = reduce(lambda x, y: x+y, str_li) print(str_li)   print(type(res_num), res_num) print(type(res_str), res_str)

第一次运行的时候x,y是可迭代对象的前两个,后面x都是之前的累加,y则是没有进行累加的第一个,说一下reduce(lambda x, y: x+y,  num_li)这个吧,可以打个断点看一下。

第一次x = 1 , y = 2 第二次x = 3 , y = 3 第三次x = 6 , y = 4 第四次x = 10 , y = 5 ...

匿名函数的好处:

  • 简化代码

  • 没有名字,避免函数名字冲突

查看某个模块的所有方法:

# print(dir(模块名字)) # 例如: import time print(dir(time))  print(dir(list))

提取数据结构:

# 可能有这种需求,一个人给你个文件,读取出来是文本,或者是需要计算的公式,但是他是字符串  # 假如是个字典格式的 {'name':'sb'},但是他是个文本 temp1 = "{'name':'sb'}" print(temp1,type(temp1)) temp2 = eval(temp1) print(temp2, type(temp2))  temp3 = "1+2" print(eval(temp3))  # 注意只能提取出来格式与要提取的格式一样的文本

总结:

本文基于Python,主要讲解了递归思想和匿名函数相关知识,例举了几个常用的匿名函数及其基本用法,如lambda、map、reduce、filter等,并简述了匿名函数的优点。关于匿名函数,还有以下一点需要注意。

匿名函数书写简单,适用于仅有一个简单表达式的函数,并且避免了函数名字冲突的问题,两个函数名字冲突下面函数会覆盖上面函数的功能,如:

def func():    print('aaa')  def func():    print('bbb')   func()

Python中的匿名函数及递归思想分析

Python中的匿名函数及递归思想分析

Python中的匿名函数及递归思想分析

但是编辑器能检测出两个同名的函数,有一个编辑异常,虽然能正常运行,但是显然不符合代码开发规范。匿名函数没有名字肯定不会出现函数名字重复。

到此,相信大家对“Python中的匿名函数及递归思想分析”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是创新互联网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!


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