Python淺析生成器generator的使用
一、創(chuàng)建生成器
通過列表?成式,我們可以直接創(chuàng)建?個列表。
但是,受到內(nèi)存限制,列表容量肯定是有限的。
?且,創(chuàng)建?個包含100萬個元素的列表,不僅占?很?的存儲空間,如果我們僅僅需要訪問前??個元素,那后?絕?多數(shù)元素占?的空間都??浪費了。
所以,如果列表元素可以按照某種算法推算出來,那我們是否可以在循環(huán)的過程中不斷推算出后續(xù)的元素呢?
# 列表生成式 lst = [i for i in range(10)] print(lst) print(type(lst)) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] # <class 'list'>
1.創(chuàng)建生成器的方式1
- 生成式
g = (i for i in range(10)) print(g) print(type(g)) # <generator object <genexpr> at 0x00000190CC886350> g是一個生成器對象 # <class 'generator'> g的類型是生成器
這樣就不必創(chuàng)建完整的list,從?節(jié)省?量的空間。在Python中,這種?邊循環(huán)?邊計算的機制,稱為?成器:generator。
創(chuàng)建 列表 和 生成器 的區(qū)別僅在于最外層的 [ ] 和 ( ) , lst 是?個列表,? g 是?個?成器。我們可以直接打印出 lst 的每?個元素,但我們怎么打印出 g 的每?個元素呢?如果要?個?個打印出來,可以通過 next() 函數(shù)獲得?成器的下?個返回值:
print(next(g)) # 0 print(next(g)) # 1 print(next(g)) # 2 print(next(g)) # 3 print(next(g)) # 4 print(next(g)) # 5 print(next(g)) # 6 print(next(g)) # 7 print(next(g)) # 8 print(next(g)) # 9 print(next(g)) ''' Traceback (most recent call last): File "E:/Python Project/直播答疑/5.生成器.py", line 47, in <module> print(next(f)) StopIteration '''
也可以通過for-in循環(huán)打印出來
for i in g: print(i) ''' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '''
?成器保存的是算法,每次調(diào)? next(g) ,就計算出 g 的下?個元素的值,直到計算到最后?個元素,沒有更多的 元素時,拋出 StopIteration 的異常。 當(dāng)然,這種不斷調(diào)? next() 實在是太繁瑣了,雖然是點一次出現(xiàn)一次,但正 確的?法是使? for 循環(huán),因為?成器也是可迭代對象。 所以,我們創(chuàng)建了?個?成器后,基本上永遠不會調(diào)? next() ,?是通過 for 循環(huán)來迭代它,并且不需要關(guān)心StopIteration 異常。 所以,我們創(chuàng)建了一個生成器后,基本上不會調(diào)用 next() ,而是通過 for 循環(huán)來迭代它,并且不需要關(guān)心 StopIteration 的錯誤。generator非常強大。如果推算的算法比較復(fù)雜,用類似列表生成式的 for 循環(huán)無法實 現(xiàn)的時候,還可以用函數(shù)來實現(xiàn)。比如,著名的斐波拉契數(shù)列(Fibonacci),除第一個和第二個數(shù)外,任意一個 數(shù)都可由前兩個數(shù)相加得到: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 斐波拉契數(shù)列用列表生成式寫不出來,但是,用函數(shù)把它打印出來卻很容易: 代碼如下
# 定義一個斐波那契函數(shù) def fib(times): # 初始化 n = 0 a, b = 0, 1 while n < times: print(b) a, b = b, a+b n += 1 fib(6) ''' 1 1 2 3 5 8 '''
仔細觀察,可以看出,fifib_a函數(shù)實際上是定義了斐波拉契數(shù)列的推算規(guī)則,可以從第一個元素開始,推算出后續(xù)任意的元素,這種邏輯其實非常類似generator。 也就是說,上面的函數(shù)generator僅一步之遙。要把 fib 函數(shù)變 成generator,只需要把 print(b) 改為 yield(b) 就可以了:
2.創(chuàng)建生成器的方式2
- yield
def fib(times): # 初始化 n = 0 a, b = 0, 1 while n < times: yield b a, b = b, a+b n += 1 f = fib(6) print(f) # <generator object fib at 0x00000197C5E56350> # f 是一個生成器對象 print(next(f)) print(next(f)) print(next(f)) print(next(f)) print(next(f)) print(next(f)) ''' 1 1 2 3 5 8 ''' print(next(f)) ''' Traceback (most recent call last): File "E:/Python Project/直播答疑/5.生成器.py", line 47, in <module> print(next(f)) StopIteration '''
在上?fifib 的例?,我們在循環(huán)過程中不斷調(diào)? yield ,就會不斷中斷。當(dāng)然要給循環(huán)設(shè)置?個條件來退出循環(huán),不然就會產(chǎn)??個?限數(shù)列出來。同樣的,把函數(shù)改成generator后,我們基本上從來不會? next() 來獲取下?個返 回值,?是直接使? for 循環(huán)來迭代:
def fib(times): # 初始化 n = 0 a, b = 0, 1 while n < times: yield b a, b = b, a+b n += 1 f = fib(6) for i in f: print(i) ''' 1 1 2 3 5 8 '''
二、遍歷生成器的方式
1.通過next()函數(shù)
2.通過循環(huán)打印 for- in
3.objict內(nèi)置的__next__()方法
4.send() 方法,生成器的第一個值必須是send(None),后面沒有限制
# 創(chuàng)建一個生成器 g = (i for i in range(10)) print(next(g)) print(next(g)) # 0 # 1 print(g.__next__()) print(g.__next__()) # 2 # 3 print(g.send(None)) print(g.send('')) print(g.send(1)) # 4 # 5 # 6 for i in g: print(i) ''' 7 8 9 '''
三、總結(jié)
?成器是這樣?個函數(shù),它記住上?次返回時在函數(shù)體中的位置。對?成器函數(shù)的第?次(或第 n 次)調(diào)?跳轉(zhuǎn)?該函數(shù)中間,?上次調(diào)?的所有局部變量都保持不變。 ?成器不僅“記住”了它數(shù)據(jù)狀態(tài);?成器還“記住”了它在流 控制構(gòu)造(在命令式編程中,這種構(gòu)造不只是數(shù)據(jù)值)中的位置。 ?成器的特點:
'''
1. 節(jié)約內(nèi)存
2. 迭代到下?次的調(diào)?時,所使?的參數(shù)都是第?次所保留下的,在整個所有函數(shù)調(diào)?的參數(shù)都是第?次所調(diào)?
時保 留的,?不是新創(chuàng)建的
'''
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