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  • Python函数式编程

    函数式编程

    函数式编程。

    函数参数中的魔法

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    位置参数

    关键字参数

    默认参数

    动态参数

    位置参数收集

    关键字参数收集

    收集参数行为的逆向过程(解参,这个逆向过程用于实参上)

    参数传递

    嵌套函数定义

    顾名思义就是一个函数定义中嵌套了一个函数的定义。说道嵌套函数,就必须先介绍命名空间和作用域。(适用于整个python的名称空间)

    命名空间NameSpace

    python分三类命名空间。内置,全局,本地。包括一个区域,封闭区域。

    • Builtins 内置空间,在main模块加载前创建
    • Globals 全局空间,模块为单位。包空间其实是__init__.py模块
    • Enclosing 封闭区域
    • Locals 本地空间,函数,类,对象等

    作用域Scope

    python对象的作用域是遵照LEGB规则。

    闭包

    一般普通的函数嵌套并没什么特别的用处。但是嵌套函数有个突出的应用,也是非常强大的应用。就是,通过外层函数创建一个函数,即返回内层函数,外层函数每一调用返回的内层函数,这些返回的内层函数之间是独立的函数对象。他们都“继承”了外层函数调用时的作用域。这个“继承”行为我们称为闭包。

    闭包显著的特点就是:返回的内层函数中,使用了外层函数的局部变量或者参数参与内层函数的运算。这些变量和参数的值还是外部函数调用返回前时的值。
    要注意的是:返回内层函数时,使用外层函数时的变量或者参数,如果在返回后发生了变化。那么内层函数后面调用会使用变化后的值,而不是返回内层函数那个时间点的值了。所以很多博客都在强调,闭包返回的内层函数不要引用还会在外层函数发生变化的变量。
    要解决这个问题,可以采取中间变量(中间变量就是固定的了)或者再嵌套一个中间函数,让这个中间函数来获取变化的变量,在传递给最内层的函数,并返回最内层的函数。
    

    记住:内层函数返回时是不会执行的。

    __自己猜想__
    有点类似于面向对象,一个对象方法返回另一个对象,新对象的实例化是受到返回它的对象影响,展现除了多态的特性。闭包有点多态,继承,封装(函数本来就是一种封装形式)的意思,将规律相似的作为一层。多层次之间可以看作多层次的嵌套函数来设计,能产生“继承变量”的哪一层就作为上层,有几层规律就嵌套几层函数,从外到内,每一层都是和上一层有一个或多个“继承变量”关系。算一种设计范式了吧。
    如:乘法运算,将第一个乘数作为一层,第二乘数提供后算出乘积来作为第二层。那么就可以使用闭包将拆分有关系的两层进行程序设计。
    再如:装饰器函数的inner()函数,就是要继承装饰函数说传递的参数。返回的inner函数调用就会间接调用被装饰的函数。inner函数实现了扩展需求的功能。
    找点装饰器或者其它闭包例子来佐证猜想
    再如:Django的中间件工厂函数:
    
    # 通过闭包实现中间件工厂函数,返回中间件函数。
    def simple_middleware(get_response):  # 外层函数是中间件工厂函数
        # One-time configuration and initialization.
    
        def middleware(request):  # 内层函数是中间件函数,get_response是从闭包区域空间extend 过来的,所以会随着get_response的变化变化。所以呼应上面说的:很多博客提醒,内层函数最好不要使用外层函数变化的变量,否则可能会得到你意想不到的结果。
            # Code to be executed for each request before
            # the view (and later middleware) are called.
    
            response = get_response(request)
    
            # Code to be executed for each request/response after
            # the view is called.
    
            return response
    
        return middleware
    

    函数式编程

    摘自廖雪峰python教程

    函数式编程是一种抽象程度很高的编程范式,纯粹的函数式编程语言编写的函数是没有变量的,因此,任意一个函数,只要输入是确定的,输出就是确定的,这种纯函数我们称之为没有副作用。而允许使用变量的程序设计语言,由于函数内部的变量状态不确定,同样的输入,可能得到不同的输出,因此这种函数是有副作用的。
    函数式编程的一个特点就是,允许把函数本身作为参数传入另一个函数,还允许返回一个函数!
    python 对函数式编程提供部分支持。由于Python允许使用变量,因此Python不是纯函数式编程语言。

    装饰器Decorator

    装饰器是函数式编程的集大成应用。涉及高阶函数,闭包,参数传递等。
    如果只是要扩展功能,只需要再创建一个函数,并嵌套需要扩展的函数,就是在创建的函数中实现扩展功能后,再执行扩展前的函数就可以了。但是这样做有一个缺点就是,原函数名被改变了,这样会被调用原函数的其它部门打死的,你这样方便了自己却麻烦了其他人。
    那就要想办法呀,那重命名这个扩展的函数为原函数名呢?肯定不行,这样函数调用就编程了递归函数了。
    那就这样设计:用一个函数返回一个函数,返回的函数重命名为原来的函数名。调用这个重命名返回函数,就是执行扩展后再调用原函数。这就是通过闭包,实现装饰器。

    • 装饰外层函数:返回内层函数
    • 装饰内层函数:实现原功能上的“封闭-开发”原则的扩展功能。内层函数对扩展功能实现后,再调用原函数,并return原函数调用返回值。

    显示方式

    # 我们已一个廖老师装饰器思考题为例,说明两种方式表示装饰器的应用
    # 题目:请设计一个decorator,它可作用于任何函数上,并打印该函数的执行时间
    import time
    
    def runtime(func):
        def wrapper(*args, **kwargs):
            t1 = time.time()
            res = func(*args, **kwargs)
            t2 = time.time()
            print((t2-t1))
            return res
        return wrapper
    
    def get_sum(*args):
        sums = 0
        for i in args:
            sums += i
        return sums
    
    get_sum = runtime(get_sum)  # 这就是显示方式
    print(get_sum(*list(range(10000))))
    
    

    @方式

    # 装饰器函数一样
    import time
    
    def runtime(func):
        def wrapper(*args, **kwargs):
            t1 = time.time()
            res = func(*args, **kwargs)
            t2 = time.time()
            print((t2-t1))
            return res
        return wrapper
    
    runtime
    def get_sum(*args):
        sums = 0
        for i in args:
            sums += i
        return sums
    
    print(get_sum(*list(range(10000))))
    

    结果:

    0.0010001659393310547 #运行时间
    49995000 #函数返回值

    多个装饰器顺序

    主要根据装饰器的作用,决定顺序。
    举个栗子:

    1. Flask的route装饰器和我们自定义的认证装饰器auth。
    2. route用户将url于被装饰的函数视图放入一个映射中。
    3. 我们自定义auth装饰器,则是用作在视图执行前,对用户登陆状态的认证,如果没有登陆则装饰器直接返回认证失败。
    4. 这时候就考虑route和auth的顺序了:
    
    #第一种顺序: 这时候python解释器显示会执行auth装饰的,auth返回的内置函数再被app.route('/index/')执行装饰。这是符合业务逻辑的
    @app.route('/index/')
    @auth
    def index():
       pass
       
       
    # 第二种顺序:如果了解app.route的代码,可以知道该装饰器的主要作用就是将'/index/' 与 index函数放入一个映射中,装饰器最终返回的的自己二就是index函数,相当于没有起到装饰添加逻辑的作用,而时加入一个映射中。最终系统会根据映射去执行对应函数,auth实际再业务逻辑中根本没有被执行。第二种按照逻辑要求就是错误的装饰顺序。
    @auth
    @app.route('/index/')
    def index():
       pass
       
    

    小结:多个装饰器顺序问题,首先是顺序是python解释器从下后上进行装饰器的穿衣过程(直接点就是从内到外)。而最后决定顺序,要知道装饰器具体逻辑和符合业务逻辑。

    使用装饰器扩展的功能变得更具兼容性,高内聚。(带参数装饰器)

    什么意思呢?翻译成‘人话’就是:一般装饰器只扩展一类相似功能的一种,现在要给这一功能提供并传递参数,是装饰器展现出不同的行为。
    装饰器带上参数,只需要再装饰器包裹一个函数,这个函数接收参数,返回一个外层装饰器函数,内层函数接受到包裹的哪层函数的参数,在扩展代码中进行应用,这样使得扩展代码具有更多变数,理所当然,也会拿到外层还是传递的原函数。内层函数拿到这两个东西,就可以大施拳脚,做出各种功能来了。
    直接代码说话:

    # 廖老师的打印调用一个函数的日志。
    def log(text):
    	def outer(func):
    		def inner(*args, **kwargs):
    			print("%s begin call " % text)
    			return func(*args, **kwargs)
    		return inner
    	retrun outer
    
    log('求和')
    def get_sum(*args):
        sums = 0
        for i in args:
            sums += i
        return sums
    
    print(get_sum(*list(range(10000))))
    

    运行结果:

    求和 begin call # 扩展的功能:打印执行日志
    49995000 # 函数返回结果

    让装饰器更安全

    因为装饰器的内层函数被重新绑定给了原函数名,内层函数的__name__还是内层函数名,而不是原函数名。有些依赖函数签名的代码可能会报错。python的functools提供了
    将内层函数的__name__值变为重新绑定到的变量的名字。
    用法:

    import functools
    def decorator(func)
    	@functools.wraps(func)  # 用在这里,就是wrapper之前,无论带参数还是不带参数的装饰器
    	def wrapper(*args, **kwargs):
    		pass
    		return func(*args, **kwargs)
    	return wrapper
    

    装饰器还可以不止一个参数,多个参数,多层包裹,产生多个维度。

    匿名函数

    匿名函数就是不需要显示的通过def定义函数。匿名函数通常用于高阶函数。匿名函数直接用于高阶函数的参数或者return中,如果在return中,就形成了闭包。
    关键字lambda 代表匿名函数
    匿名函数表示方法:
    lambda x, y : x + y
    冒号前x, y是参数列表,冒号后面表达式的值作为函数的return值,且冒号后面只能是一个表达式,不能包含其它语句。如赋值语句,复合语句。可以使用三元表达式。
    匿名函数可以缩短代码行数。
    匿名函数例子:

    L = list(map(lambda *args: lambda *innerargs: print(innerargs+args),[1,2,3,4,5,6,7]))
    for f in L:
    	f(10)
    

    结果:
    (10, 1)
    (10, 2)
    (10, 3)
    (10, 4)
    (10, 5)
    (10, 6)
    (10, 7)

    高阶函数

    什么是高阶函数?
    参数或者返回中使用函数
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    三剑客

    filter()

    map()

    reduce()

    递归函数

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