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如何在Python3.5中使用迭代器與生成器

發布時間:2021-04-01 17:55:57 來源:億速云 閱讀:119 作者:Leah 欄目:開發技術

這篇文章將為大家詳細講解有關如何在Python3.5中使用迭代器與生成器,文章內容質量較高,因此小編分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后對相關知識有一定的了解。

1、列表生成式

通過列表生成式可以直接創建一個列表。代碼:a = [i*2 for i in range(10)]

#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# Author:ZhengzhengLiu
#列表生成式
a = [i*2 for i in range(10)]
print(a)

運行結果:

[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]

由于受內存限制,列表容量肯定是有限的。創建一個包含100萬個元素的列表,不僅占用很大的存儲空間,若只訪問前面的幾個元素,后邊的絕大多數元素占用空間浪費。

如果列表元素可以按照某種算法推算出來,那是否可以在循環過程中不斷推算后續的元素?這樣就不必創建完整的列表list,從而節省大量的空間。

2、生成器

在Python中,一邊循環一邊計算的機制,叫做:生成器(generator)。創建一個生成器的方法有很多:

(1)將一個列表生成式的[]改成(),就創建一個生成器。代碼:b = (i*2 for i in range(10))

#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# Author:ZhengzhengLiu
#列表生成式
a = [i*2 for i in range(10)]
print(a)
print("type of a:",type(a))
#生成器
b = (i*2 for i in range(10))
print(b)
print("type of b:",type(b))
for i in b:
  print(i)

運行結果:

[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]
type of a: <class 'list'>
<generator object <genexpr> at 0x008B8D20>
type of b: <class 'generator'>
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

結論:生成器的元素只有在調用的時候才生成相應的,調用到哪一次才會生成到哪一次的元素,只記住當前的位置。

注意:列表可以直接打印出每一個元素,而生成器不能用切片的形式去取,會出錯誤。

打印出生成器generator的每一個元素的方法:如果要一個一個打印出來,要通過next()函數獲得生成器generator的下一個返回值。

生成器generator保存的是算法,每次調用print(next(b)),就計算出生成器b的下一個元素的值,直到最后一個元素,沒有更多的元素時,拋出StopIteration的錯誤。

#生成器
b = (i*2 for i in range(10))
print(next(b))
print(next(b))
print(next(b))
print(next(b))

運行結果:

0
2
4
6

不斷調用next(b)很麻煩,可以利用for循環,因為生成器generator也是可迭代的對象。

(2)當推算的算法比較復雜時,用類似列表生成式的for循環無法實現,還可以用函數來實現生成器

例如:著名的斐波那契數列(Fibonaccl),除了第一個和第二個數之外,任意一個數都由前兩個數相加得到:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# Author:ZhengzhengLiu
def fibonaccl(max):
  n,a,b = 0,0,1
  while n < max:
    print(b)
    a,b = b,a + b
    n = n + 1
  return 'done'
fibonaccl(10)

運行結果:

1
1
2
3
5
8
13
21
34
55

如何在Python3.5中使用迭代器與生成器

總結:Fibonaccl函數實際上定義了斐波那契數列的推算規則,可以從第一個元素開始,推算出后續任意元素,這種邏輯非常類似generator。

Fibonaccl函數和生成器generator只有一步之遙,要把Fibonaccl函數變成生成器generator,只需要將print(b)修改為yield b就可以了。

最難理解的就是generator和函數的執行流程不一樣。函數是順序執行,遇到return語句或者最后一行函數語句就返回。

而變成generator的函數,在每次調用next()的時候執行,遇到yield語句返回,再次執行時從上次返回的yield語句處繼續執行,

即:yield保存了函數的中斷狀態,返回當前狀態的值,函數停在這里,后邊還可以繼續回來。

另外,函數可以不再等待其執行結束,可以中斷在某個地方做其他的事情,結束之后還可以繼續回來接著往下執行(具有并行的效果)。

def fibonaccl(max):
  n,a,b = 0,0,1
  while n < max:
    yield b
    a,b = b,a + b
    n = n + 1
  return 'done'
print(fibonaccl(15))
f = fibonaccl(15)
print(f.__next__())
print(f.__next__())
print(f.__next__())
print(f.__next__())
print("===========")
print(f.__next__())
print(f.__next__())
print(f.__next__())
print(f.__next__())
print("=========start loop========")  #接著打印后邊的元素
for i in f:
  print(i)

運行結果:

<generator object fibonaccl at 0x00548D50>
1
1
2
3
===========
5
8
13
21
=========start loop========
34
55
89
144
233
377
610

用for循環調用generator時,發現拿不到generator的return語句的返回值。

如果想要拿到返回值,必須捕獲StopIteration錯誤,返回值包含在StopIteration的value中。

def fibonaccl(max):
  n,a,b = 0,0,1
  while n < max:
    yield b
    a,b = b,a + b
    n = n + 1
  return 'done'
g = fibonaccl(6)
while True:
   try:
     x = next(g)
     print('g:', x)
   except StopIteration as e:
     print('Generator return value:', e.value)
     break

運行結果:

g: 1
g: 1
g: 2
g: 3
g: 5
g: 8
Generator return value: done

3、生成器并行的實現——單線程下的并行效果

#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# Author:ZhengzhengLiu
#生成器并行的實現——生產者、消費者模型
import time
def consumer(name):
  print("%s 準備吃包子啦!" %name)
  while True:
    baozi = yield     #yield保存當前狀態返回
    print("包子[%s]來了,被[%s]吃了!" %(baozi,name))
def producer(name):
  c = consumer('A')
  c2 = consumer('B')
  c.__next__()     #next只喚醒yield
  c2.__next__()
  print("開始準備做包子啦!")
  for i in range(3):
    time.sleep(1)
    print("做了2個包子!")
    c.send(i)     #send喚醒yield同時給它傳值
    c2.send(i)
producer("alex")

運行結果:

A 準備吃包子啦!
B 準備吃包子啦!
開始準備做包子啦!
做了2個包子!
包子[0]來了,被[A]吃了!
包子[0]來了,被[B]吃了!
做了2個包子!
包子[1]來了,被[A]吃了!
包子[1]來了,被[B]吃了!
做了2個包子!
包子[2]來了,被[A]吃了!
包子[2]來了,被[B]吃了!

關于如何在Python3.5中使用迭代器與生成器就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。

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