Python基础知识(Day-6)

#Python作用域:

  • 定义:Python程序的一块文本区域,是变量或函数访问的时候查找名称的范围空间
  • 分类:
    局部作用域(函数内)local  L;
    外部嵌套函数作用域  Enclosing function locals   E
    函数定义所在模块(文本)的作用域  Global(Module)G
    Python内置模块的作用域   built-in python  B
  • 展示4个作用域

    """
    展示4个作用域    __doc__
    """
    v = 100    #全局作用域G
    def fun1():
          v = 200    #外部嵌套函数作用域E
          print("fun1.v=",v)
          def fun2():
                v = 300         #局部作用域L
                print("fun2.v=",v)
          fun2()
    fun1()
    print("v=",v)

    print(__doc__)         #__doc__是内建作用域的变量,打印注释的内容。
  • 变量名的查找规则:
    访问变量时,先本地,后嵌套函数,之后是全局,最后是内置
    L-->E-->G-->B
  • 全局和局部作用域:
    v = 100
    def fn():
          v = 200
          print(v)        #v=200
    fn()
    print(v)    #v=100
  • 全局声明 global
    v=100
    def fn(v):
          global v       #error ,v出现在了参数列表里
          print(v)
    fn(200)
  • global 说明:
    1,全局变量在函数内部被赋值时,则必须经过全局声明,否则被认为是局部变量
    2,全局变量在函数内部不经过声明就可以直接读取访问(前提是变量已经存在)
    3,不能先声明局部变量,再用global声明为全局变量,此做法不符合语法规则
    4,global变量列表里的变量名不能出现在此作用域的参数列表里,for循环控制目标,类定义,函数定义及import导入名字中。
  • 函数嵌套 
    内部函数为类的成员方法
  • nonlocal语句
    1,作用:告诉解释器,nonlocal声明的变量不是局部变量,也不是全局变量,而是外部嵌套函数内的变量
    2,语法:nonlocal var1,var2,....
    var = 100
    def outer():
         var = 200
         def inner():
              nonlocal var
              #global var
              var+=1
              print("inner.var=",var)
         inner()
    print("outer.var=",var)
    outer()
  • globals()/locals()函数
    globals(),返回当前全局作用域内的变量的字典
    locals(),     返回当前局局作用域内的变量的字典

#函数式编程思想

  • 函数式编程的定义
  • 有边界效应的函数:(不可重入的函数)
    使用了全局变量,静态变量,或者处理的数据不全是来自函数的输入(比如来自硬件)的。
  • 纯函数式:(可重入的函数)
    类似数学函数的映射,给定输入,就会得到指定输出,没有任何副作用的。
  • 函数式编程的好处:
    *逻辑可证:逻辑上证明程序是正确的(而不是通过测试)
    *模块化:一个函数做一个事,将大的功能拆分成尽可能小的模块。小的函数更易于阅读和检查错误。
    *组件化:小的函数更容易加以组合形成新的功能。
    *易于混淆:细化的、定义清晰的函数,使得调试更加简单。
    *易于测试:不依赖于系统状态的函数无须在测试前构造测试桩,使得编写单元测试更加容易。
    *更高的生产率

#函数式编程的基础风格特征

  • 函数是一等公民:函数能作为参数传递,或者是作为返回值返回。
  • 函数变量:函数名是变量,他在创建函数时绑定一个函数对象。
    def fn():
         print("hello,world") 
    f1 = fn()      #"hello,world" 被浅拷贝
    f1()         #等同于调用fn()
  • 高阶函数
    什么是高阶函数:满足以下任意一条
    1,函数接受一个或多个函数作为参数传入
    2,函数返回一个函数
    def getfn():
         def print_hello():
               print("hello")
         return print_hello
    fn = getfun()
    fn()


    def tab(x,y):
         return "|"+x.center(13)+\
         "|"+y.center(13)+"|"
    def string(x,y):
         return "name:"+x+"age:"+y
    def myprint(fx,x,y):
         s = fx(x,y)
         print(s)

    myprint(tab,"midu","15")
    myprint(tab,"张三","18")
  • 偏函数:
    函数有很多参数时,如果固定住某些参数,可以利用functools模块Partial得到一个偏函数,方便以后的使用。
    >>>int("1234")
    1234
    >>>int("12345",base=8)
    5349
    >>>int("12345",16)
    74565

    >>> import functools
    >>> int2 = functools.partial(int,base=2)
    >>> int2("111")
  • 迭代器,后面讲
    可以用for循环变量的可迭代对象
  • 生成器,同上
    生成器(generator)是一种创建迭代器的方法
  • 封装控制结构内置模板函数
    Python中内置(builtins)的高阶函数
        map,filter,reduce,sorted
  • map函数:
    map(func,*iterable)  用函数func和可迭代对象iterable中的每个元素作为参数计算出新的可迭代对象,当最短的一个可迭代对象完成迭代后,此迭代生成结束。
  • reduce函数:
    reduce(function,iterable[,initializer])
    对参数序列中元素进行累积。函数将一个数据集合(链表、元组等)中的所有数据进行下列操作:用传给reduce中的函数function(有两个参数)先对集合中的第1,2个元素进行操作,得到的结果再与第三个数据用function函数运算,最后得到一个结果。
    >>>def add(x,y):
                return x+y
    >>>reduce(add,[1,2,3,4,5]) 
    15
  • filter函数
    filter(function or None,iterable)
    作用:筛选iterable中的数据,返回一个可迭代对象,此迭代对象将对iterable进行筛选。
    说明:function将对iterable中的每个元素进行求值,返回false则将此数据丢弃,返回True,则保留该数据。
    实例:
    def is_odd(n):
          return n%2 == 1
    newlist = filter(is_odd,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10])
    pirnt(newlist)
  • sorted 函数
    作用:将原可迭代对象的数据进行排序,生成排序后的列表
    格式:sorted(iterable,key = None,reverse=False)
    说明:key函数用来提供一个值,这个值作为排序的依据。
    实例:
    L=[-5,2,-3,-1,6]
    L2 = sorted(L,reverse=True)     #[6,2,.....]
    L3 = sorted(L,key=abs)             #[1,2,3,5,6]
  • lambda表达式(匿名函数)
    作用:创建一个匿名函数对象
               同def类似,但不提供函数名
    语法:
    lambda[参数1,参数2,....]:表达式      注:[]内的部分可以省略
    实例:
    def myadd(x,y):
          return x+y
    可以改写为:
    myadd = lambda x,y:x+y
    print("20+30=",myadd(20,30))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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