本节重点 反射getattr hasattr 还有 属性中的property
反射的概念是由Smith在1982年首次提出的,主要是指程序可以访问、检测和修改它本身状态或行为的一种能力(自省)。
这一概念的提出很快引发了计算机科学领域关于应用反射性的研究。它首先被程序语言的设计领域所采用,并在Lisp和面向
对象方面取得了成绩。
python面向对象中的反射:通过字符串的形式操作对象相关的属性。python中的一切事物都是对象(都可以使用反射)
四个可以实现自省的函数
下列方法适用于类和对象(一切皆对象,类本身也是一个对象)
对实例化对像
class Foo: f = '类的静态变量' def __init__(self,name,age): self.name=name self.age=age def say_hi(self): print('hi,%s'%self.name) obj=Foo('egon',73) #检测是否含有某属性 print(hasattr(obj,'name')) print(hasattr(obj,'say_hi')) #获取属性 n=getattr(obj,'name') print(n) func=getattr(obj,'say_hi') func() print(getattr(obj,'aaaaaaaa','不存在啊')) #报错 #设置属性 setattr(obj,'sb',True) setattr(obj,'show_name',lambda self:self.name+'sb') print(obj.__dict__) print(obj.show_name(obj)) #删除属性 delattr(obj,'age') delattr(obj,'show_name') delattr(obj,'show_name111')#不存在,则报错 print(obj.__dict__) 对实例化对象的示例
类
复制代码 class Foo(object): staticField = "old boy" def __init__(self): self.name = 'wupeiqi' def func(self): return 'func' @staticmethod def bar(): return 'bar' print getattr(Foo, 'staticField') print getattr(Foo, 'func') print getattr(Foo, 'bar') 对类的示例
对当前模块
import sys def s1(): print 's1' def s2(): print 's2' this_module = sys.modules[__name__] hasattr(this_module, 's1') getattr(this_module, 's2') 对当前模块的示例
其他模块
#一个模块中的代码 def test(): print('from the test') """ 程序目录: module_test.py index.py 当前文件: index.py """ # 另一个模块中的代码 import module_test as obj #obj.test() print(hasattr(obj,'test')) getattr(obj,'test')() 其他模块的示例
属性 property 关键 属性:将方法 伪装 成属性,虽然在代码层面上没有任何高深之处,
# # 但是让其看起来更合理.
setter
deltter
由于新式类中具有三种访问方式,我们可以根据他们几个属性的访问特点
,分别将三个方法定义为对同一个属性:获取、修改、删除
class Goods(object): def __init__(self): # 原价 self.original_price = 100 # 折扣 self.discount = 0.8 @property def price(self): # 实际价格 = 原价 * 折扣 new_price = self.original_price * self.discount return new_price @price.setter def price(self, value): self.original_price = value @price.deltter def price(self, value): del self.original_price obj = Goods() obj.price # 获取商品价格 obj.price = 200 # 修改商品原价 del obj.price # 删除商品原价 商品实例
类方法:由类调用; 至少一个cls参数;执行类方法时,自动将调用该方法的类复制给cls;
静态方法:由类调用;无默认参数;
相同点:对于所有的方法而言,均属于类(非对象)中,所以,在内存中也只保存一份。
不同点:方法调用者不同、调用方法时自动传入的参数不同。
直接让类去操作类中的方法,没有必要创建对象在操作的时候,用类方法.
# 类方法,静态方法 # class A: # __name = 'alex' # def func(self): # print(self,'in func') # # @classmethod # 类方法 # def func1(cls): # print(cls, 'in func1') # # # def change(self,new_name): # # A.__name = new_name # # return A.__name # # @classmethod # # def change(cls,new_name): # # A.__name = new_name # # return A.__name # a1 = A() # a1.func() # A.func(a1) # 类名去调用类方法,自动将类的空间传给类方法中的cls # 对象如果调用类方法,自动将类空间传给类中的cls # A.func1() # a1.func1() # 什么情况下使用类方法? # 直接让类去操作类中的方法,没有必要创建对象在操作的时候,用类方法. # a2 = A() # print(a2.change('wusir')) # print(A.change(111,'wusir')) # print(A.change('wusir'))
静态方法:在类中定义一个静态方法,无需传入你的类空间,对象空间,可以当成普通函数去用.
# def login
静态方法 class A: __name = 'alex' def func(self): print(self,'in func') @classmethod # 类方法 def func1(cls): print(cls, 'in func1') @staticmethod # 静态方法 def login(username,password): print('登录成功...') A.login('alex', '123')