python高阶函数:map(f,[list]),reduce(f,[list],可选初始值),

本文详细介绍了Python中的map、reduce及lambda函数的使用方法,并对比了Python2与Python3之间的差异。通过实例演示了如何利用这些函数进行高效的数据处理。

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map,reduce和filter三个函数在python3和python2中发生了较大的差异。具体请看文章后面部分。
1. python的map()函数
2. python的reduce()函数
3. python的lambda()函数

lambda函数

python的map()函数
map()函数接收两个参数,一个是函数,一个是序列,map将传入的函数依次作用到序列的每个元素,并把结果作为新的list返回。

举例说明,比如我们有一个函数f(x)=x%2,要把这个函数作用在一个list [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]上,就可以用map()实现

#使用lambda函数
 print map(lambda x: x % 2, range(7))

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

一个最简单的例子,如基于f(x) = x²,map()作用于list [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]后的结果如下:返回结果仍为list

这里写图片描述
python的reduce()函数

reduce()函数也是Python内置的一个高阶函数。

reduce()函数接收的参数和 map()类似,一个函数 f,一个list,但行为和 map()不同,reduce()传入的函数 f 必须接收两个参数,reduce()对list的每个元素反复调用函数f,并返回最终结果值。

例如,编写一个f函数,接收x和y,返回x和y的和:

def f(x, y):
    return x + y

调用 reduce(f, [1, 3, 5, 7, 9])时,reduce函数将做如下计算:

1
2
3
4
5

先计算头两个元素:f(1, 3),结果为4;
再把结果和第3个元素计算:f(4, 5),结果为9;
再把结果和第4个元素计算:f(9, 7),结果为16;
再把结果和第5个元素计算:f(16, 9),结果为25;
由于没有更多的元素了,计算结束,返回结果25。

上述计算实际上是对 list 的所有元素求和。虽然Python内置了求和函数sum(),但是,利用reduce()求和也很简单。

reduce()还可以接收第3个可选参数,作为计算的初始值。如果把初始值设为100,计算:

reduce(f, [1, 3, 5, 7, 9], 100)

结果将变为125

前两天突然用到了python3的map,reduce函数,按照之前python2的方式使用,结果发现结果并不是自己想要的,查询了资料之后才发现原来map,reduce和filter三个函数在python3和python2中发生了较大的差异。

首先,在类型上,python3中三者是class,返回结果变成了可迭代的对象,而在python2中,三者是内置函数,即。在python3中,得到map(或者filter,reduce)的结果,可以通过如下迭代方式:
这里写图片描述
或者直接将结果变为list,如下:

最后需要说明的是reduce函数在python3中已经不属于build-in了,而是在functools模块下,如需使用,需要从functools模块中引入。

print('在py3中执行map')
temp1=map(lambda arg:arg+100, range(7))
print(temp1)
print('在py3中z正确执行map')
temp2=list(map(lambda arg:arg+100, range(7)))
print(temp2)

这里写图片描述

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