Python从入门到放弃_装饰器


# 装饰器 装饰的内容  器工具  装饰器:装饰的内容的一个工具
# 开放封闭原则 写代码要遵守

# 开发对扩展
# 修改源代码封闭
#不改变调用方式

# print(1000)
# def foo():
# print(1000)

# print(10)
# foo() # 满足当前了
# print(100)
# foo() # 100
# print(50)
# foo() # 100

# import time
# # print(time.time()) #时间戳 1547428361.4262683 1547428402.3696105
# def func():
# time.sleep(2) # 睡眠
# print(1000)
# f1 = func
#
# def foo():
# time.sleep(1) # 睡眠
# print(100)
# # 修改源代码
# f = foo
#
# def timeer(x):
# stat_time = time.time()
# x()
# stop_time = time.time()
# print(stop_time - stat_time)
#
# foo = timeer
# foo(f)
#
# func = timeer
# func(f1)

def func(): # 原函数
time.sleep(2)
print(1)

# import time # 导入一个时间
# def inner(func): # 闭包
# # 定义一个函数
# x = func
# # 把func形参赋值个x变量
# def wapeer():
# # 定义一个函数
# s_time = time.time()
# x()
# ss_time = time.time()
# print(ss_time - s_time)
# return wapeer
# # 把函数名当做值返回
# func = inner(func)
# # 首先要调用inner函数func的内存地址当做实参传递给形参
# # func 是调用inner函数时的返回值 func就是wapeer函数
# func()
# # 调用wapper
# foo = inner(foo) # 自己实现的 python中帮咱们实现了这个 @语法糖
# foo()

# import time # 导入一个时间
# def inner(func): # 闭包 func现在就是foo的内存地址
# # 定义一个函数
# x = func # 把foo的内存地址赋值给了x x就是foo的内存地址
# # 把func形参赋值个x变量
# def wapeer():
# # 定义一个函数
# s_time = time.time()
# x() #就是执行foo()
# ss_time = time.time()
# print(ss_time - s_time)
# return wapeer #定义函数的时候,下边的代码是返回这个函数的内存地址 
# # 把函数名当做值返回
# # @inner # foo = inner(foo) #被装饰的函数正上方加一个@装饰器的名字
# def foo():
# print('is foo')
# foo()
# foo = inner(foo) # 先执行等号的右边

# import time # 导入一个时间
# def inner(func): # 闭包 func现在就是foo的内存地址
# # 定义一个函数
# x = func # 把foo的内存地址赋值给了x x就是foo的内存地址
# # 把func形参赋值个x变量
# def wapeer():
# # 定义一个函数
# s_time = time.time()
# x() #就是执行foo()
# ss_time = time.time()
# print(ss_time - s_time)
# return wapeer #定义函数的时候,下边的代码是返回这个函数的内存地址 
# # 把函数名当做值返回
# @inner # foo = inner(foo) #被装饰的函数正上方加一个@装饰器的名字
# def foo():
# print('is foo')
# foo()

# def inner(func): # 1010
# def wapeer(*args,**kwargs): # 01010101 *args,**kwargs 聚合
# func(*args,**kwargs) # 010101() *args,**kwargs 打散
# return wapeer # 01010101

# @inner # num_sum = inner(num_sum)
# def num_sum(*args,**kwargs): #num_sum内存地址 010101 *args,**kwargs 聚合
# print(*args)
# num_sum(5,4,5,6,7,8,9,) #01010101(5,4)

# 有参装饰器 有能力尝试


# def inner(func): # 1010
# def wapeer(*args,**kwargs): # 01010101 *args,**kwargs 聚合
# print('开始看上棒哥')
# func(*args,**kwargs) # 010101() *args,**kwargs 打散
# print('棒哥看不上我')
# return wapeer # 01010101
#
# def inner2(func): # 1010
# def wapeer2(*args,**kwargs): # 01010101 *args,**kwargs 聚合
# print('开始追姑娘了')
# func(*args,**kwargs) # 010101() *args,**kwargs 打散
# print('还没开始就结束了')
# return wapeer2 # 01010101
#
# @inner
# @inner2
# def foo():
# print(1)
# foo()

#总结:
# 装饰器本质就是闭包
# 装饰器中的语法糖 必须单独占一行
# 遵守开放封闭原则,并且不能修改调用方式
# 开发对扩展
# 封闭修改源代码
# 装饰器的应用:
# 不能说测试函数运行时间
# 增加一些功能
# 校验用户登录的时候 Django 面向对象
# 语法糖 的本质 被装饰的函数名 = 装饰器的名字(被装饰的函数名)


# print(abs(-10)) # 绝对值
# print(all([1,2,3,4,5])) #都为真才是真
# print(any([0,0,1])) # 有一个为真就是真

# print(ascii('你好')) # 在ascii中原生显示,u...

# b = bytearray('你好啊',encoding='utf-8')
# print(b[0])

# l = bytes('你好啊',encoding='gbk')
# print(str(l,encoding='gbk'))

# name = 'alex'
# def foo():
# pass
# #判断是否可调用
# print(callable(foo))

# print(chr()) # 对应ascii码 码位对应的内容

# print(complex('12312321'))

# li = ['a','b','c','d']
# for i,em in enumerate(li): ###经常用到
# print(i,em)

# enumerate('可迭代对象','默认不写的时候是0',自己定义起始值)

# s = input(">>>")
# li = ['del','remove','clear','你傻逼']
# if s in li:
# pass
# else:

# print(eval(s)) # 执行部分字符串中的内容 容易出事 开发中禁止使用
# exec(s) # 执行字符串中的内容 更容易出事 开发中更禁止使用


# print(float(100))

# format() #内置函数
# ''.format() #字符串方法

# print(format('meet','>40')) #右对齐
# print(format('meet','<40')) #左对齐
# print(format('meet','^40')) # 居中

# print(hash()) # 来确认那些数据可以当做字典的键 有值就是可以

# print(help(format)) # 帮助咱们查看的方法

# print(max({1:333,3:5656})) 最大值
# print(min()) 最小值
# print(sum()) 求和

# print(sum([1,2345]))

# def sum(*args):
# count = 0
# for i in args:
# count += i
# return count

# print(sum('123'))

# print(memoryview(b'alex')) # 求字节的内存地址

# print(ord('你')) # 写内容查看unicode的表位

# print(pow(2,3)) 求幂
# print(pow(2,3,3)) 求幂后再取余

# print('你好',end='') # print(end=' ')
# print('我好')
# print('大家好')

# print('你好','我好',sep=' ')

# s = '[1,2,3]'
# print(repr(s)) # 显示数据的原生
# print(s) # 显示数据的原生

# l = reversed('123') # 反转 迭代器
# for i in l:
# print(i)
# print(list(l))

# print(list('123')) # 工厂

# print(round(3.332324,3)) #四舍五入 第一个参数是浮点数  第二参数的要保留的小数位


# print(list(123))

# def lst(args):
# li = []
# for i in args:
# li.append(i)
# return li
# print(lst(123))

# lst = [1,2,3,4]
# print(lst[slice(0,2)]) #切片
# print(lst[0:2])

# lst = [22,2,3,4] # 左边牙
# lst1 = {'1':2,'3':4} # 右边牙
# lst2 = [4444,2,3,4,5]
# for i in zip(lst,lst1,lst2): # 拉锁 如果长度不统一的时候按照短的来
# print(i)

# 匿名函数: 没有名字 的函数

# lambda 关键字 x 变量形参 : 返回值

# def func(xx):
# return xx + xx
#
# print(func.__name__)

# f = lambda x:x+x
# print(f(3)) # f是函数的名字吗????

# f = lambda x:x+x
# print(f.__name__) #<lambda>

# print((lambda x:x+x)(3))

# print((lambda x,y,c:(x,y,c))(1,2,3))


# 匿名函数的时候定义和函数 没有def 没有函数名
# 有形参,形参可以接受多个
# 返回值只能用一个
# 匿名函数时没有名字的,赋值的变量只是方便咱们调用的时候
# ls = [1,2,3,4]
# dic = {1:2,2:3}
# def func(ls):
# lst = []
# for i in ls:
# lst.append(i**i)
# return lst
# print(sorted(func(ls),reverse=True))
# print(sorted(dic.values(),reverse=True))
# print(sorted({1:2,2:3},reverse=False)) #第一个参数是可迭代对象 ,默认是升序 降序reverse=True


# lst = ['策哥','老牛逼了','静哥','老厉害了','小强打不死']
#
# def foo(x):
# return len(x)
#
# print(sorted(lst,key=foo)) #key是一种排序的规则 不写的话就以数字的大小去排序 写了就按照规则

# def foo(x):
# if x > 1:
# return x
#
# lst = [1,2,3,4,5,6,7]
#
# dic = [{'name':'alex','age':19},{'name':'wusir','age':16}]
# print(list(filter(lambda x:x['age']>17,dic)))

# print(list(filter(foo,lst)))

# lst = [1,2,3,4]
#
# def func():
# for i in lst:
# print(i**2)
# func()
#
# def func(x):
# return x**2
# print(list(map(func,lst)))
#
# print(list(map(lambda x:x**x+1,lst)))

lst = [2,3,4,5]
lst1 = [3,4,5,6] # [5,7,9,11]

print(list(map(lambda x,y:x+y,lst,lst1)))

from functools import reduce # python3导入方式
# import reduce #python2
lst = [2,3,4]
print(reduce(lambda x,y:x**y,lst)) # 累 计算
print(lst)

# 递归: 明天讲

原文地址:https://www.cnblogs.com/fp233/p/10273996.html