生成器与迭代器

本节目录:

1、生成器
  1.1 列表推导式方法
  1.2 函数法--适用复杂的推导方法
2、迭代器
3、装饰器
  3.1 单一验证方式(调用不传参数)
  3.2 单一验证方式(调用传参数)
  3.3 多种验证方式

 

1、生成器
1.1 列表推导式方法
data = [1,2,3]
data = (i*2 for i in data)
print(data)
print(data.__next__())
print(data.__next__())
print(data.__next__())

1.2 函数法--适用复杂的推导方法
def fib(num):
count = 0
a,b = 0,1

while count < num:
tmp = a
a = b
b = a + tmp
#print(a)
count += 1
yield a
print("done.......")

num = int(input("num>>:")) #输入打印的数据数量
f = fib(num)
for i in range(num):
print(f.__next__())
****************************************************

函数中:
return a 返回a,并结束函数
yield a 返回a,并挂起函数;返回给了通过__next__()调用函数的人;
代表通过yield实现函数的中断,并且保存了函数执行的中间状态。

模拟并发:
import time
def consumer(name):
print("%s准备吃包子"% name)
while True:
baozi = yield
print("包子[%s]来了,被[%s]吃了"% (baozi,name))

def producer(name):
c1 = consumer("A")
c2 = consumer("B")

c1.__next__()
c2.__next__()
print("%s做包子"% name)
for i in range(5):
time.sleep(1)
print("做2个包子")
c1.send(i+1)
c2.send(i+1)

producer("tom")
****************************************************

2、迭代器
可以被next()函数调用并不断返回一个值得对象成为迭代器
生成器都是迭代器>>>生成器是带有next方法的仅能迭代一次的迭代器
迭代器不全是生成器

由iter生成的对象是迭代器,也可以说是生成器
(1)、iter独立生成迭代器,这种角度可以说迭代器和生成器不一样
(2)、iter底层也是由生成器的方法生成的迭代器,这种角度可以说迭代器和生成器一样

range函数优化
py2直接生成对应的列表
py3生成对应的生成器

****************************************************
3、装饰器
高阶函数 嵌套函数 -->给原代码增加新功能,但是不改变原代码
作用:
完全符合 开放、封闭原则--不改变原代码、调用方式,实现功能扩展

3.1 单一验证方式(调用不传参数)
user_status = False

def login(func):

def inner():
_username = 'zs'
_passwd = '123'
global user_status

if user_status == False:
username = input("user>>:")
passwd = input("pw>>:")
if username == _username and passwd == _passwd:
print("welcome!")
user_status = True
else:
print("wrong username or passwd")
if user_status:
func()
return inner

def home():
print("首页")
@login
def america():
#login()
print("美国")
@login
def japan():
#login()
print("日本")

def china():
print("中国")

home()
#america = login(america)
america()
#japan = login(japan)
japan()
china()


3.2 单一验证方式(调用传参数)
user_status = False

def login(func):

def inner(*args,**kwargs):
_username = 'zs'
_passwd = '123'
global user_status

if user_status == False:
username = input("user>>:")
passwd = input("pw>>:")
if username == _username and passwd == _passwd:
print("welcome!")
user_status = True
else:
print("wrong username or passwd")
if user_status:
func(*args,**kwargs)
return inner

def home():
print("首页")

@login
def america(stype):
print(stype)
print("美国")

def japan():
print("日本")

def china():
print("中国")

home()
america('america')
japan('japan')
china()

3.3 多种验证方式
user_status = False

def login(stype):
def outer(func):
def inner(*args,**kwargs):
if stype == 'qq':
_username = 'zs'
_passwd = '123'
global user_status

if user_status == False:
username = input("user>>:")
passwd = input("pw>>:")
if username == _username and passwd == _passwd:
print("welcome!")
user_status = True
else:
print("wrong username or passwd")
if user_status:
func(*args,**kwargs)
else:
print("仅支持QQ验证")
return inner
return outer

def home():
print("首页")

@login('qq')
def america(stype):
print(stype)
print("美国")

@login('weixin')
def japan():
print("日本")

def china():
print("中国")

home()
america('america')
japan('japan')
china()

转载于:https://www.cnblogs.com/feiyu_Team/p/6056370.html

标题基于Python的自主学习系统后端设计实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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