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什么是生成器

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在Python中,一邊循環(huán)一邊計算的機制,稱為生成器:generator。
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普通函數(shù)用 return 返回一個值,和 Java 等其他語言是一樣的,然而在 Python 中還有一種函數(shù),用關(guān)鍵字 yield 來返回值,這種函數(shù)叫生成器函數(shù),函數(shù)被調(diào)用時會返回一個生成器對象,生成器本質(zhì)上還是一個迭代器,也是用在迭代操作中,因此它有和迭代器一樣的特性,唯一的區(qū)別在于實現(xiàn)方式上不一樣,后者更加簡潔
最簡單的生成器函數(shù):
>>> def func(n): ... yield n*2 ... >>> func>>> g = func(5) >>> g >>>
func 就是一個生成器函數(shù),調(diào)用該函數(shù)時返回對象就是生成器 g ,這個生成器對象的行為和迭代器是非常相似的,可以用在 for 循環(huán)等場景中。注意 yield 對應(yīng)的值在函數(shù)被調(diào)用時不會立刻返回,而是調(diào)用next方法時(本質(zhì)上 for 循環(huán)也是調(diào)用 next 方法)才返回
>>> g = func(5) >>> next(g) 10 >>> g = func(5) >>> for i in g: ... print(i) ... 10
那為什么要用生成器呢?顯然,用生成器在逼格上要比迭代器高幾個等級,它沒有那么多冗長代碼了,而且性能上一樣的高效,為什么不用呢?來看看用生成器實現(xiàn)斐波那契數(shù)列有多簡單。
def fib(n): prev, curr = 0, 1 while n > 0: n -= 1 yield curr prev, curr = curr, curr + prev print([i for i in fib(10)]) #[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
生成器表達式
在前面一期「這樣寫代碼更優(yōu)雅」的文章里面曾經(jīng)介紹過列表推導(dǎo)式(list comprehension),生成器表達式與列表推導(dǎo)式長的非常像,但是它倆返回的對象不一樣,前者返回生成器對象,后者返回列表對象。
>>> g = (x*2 for x in range(10)) >>> type(g)>>> l = [x*2 for x in range(10)] >>> type(l)
前面已經(jīng)介紹過生成器的優(yōu)勢,就是迭代海量數(shù)據(jù)時,顯然生成器更合適。
新聞標題:創(chuàng)新互聯(lián)Python教程:python的生成器是什么
當前鏈接:http://m.fisionsoft.com.cn/article/cdhjojg.html


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