看完本文大概須要8分鐘,看完後,仔細看下代碼,認真回一下,函數基本知識就OK了。最好仍是把代碼敲一下。
簡單地說,一個函數就是一組Python語句的組合,它們能夠在程序中運行一次或屢次運行。Python中的函數在其餘語言中也叫作過程或子例程,那麼這些被包裝起來的語句經過一個函數名稱來調用。python
有了函數,咱們能夠在很大程度上減小複製及粘貼代碼的次數了(相信不少人在剛開始時都有這樣的體驗)。咱們能夠把相同的代碼能夠提煉出來作成一個函數,在須要的地方只須要調用便可。那麼,這樣就提升了代碼的複用率了,總體代碼看起來比較簡練,沒有那麼臃腫了。shell
函數在Python中是最基本的程序結構,用來最大化地讓咱們的代碼進行復用;與此同時,函數能夠把一個錯綜複雜的系統分割爲可管理的多個部分,簡化編程、代碼複用。編程
接下來咱們看看什麼是函數,及函數該如何定義。有兩種方式能夠進行函數的定義,分別是def
及lambda
關鍵字。數組
先總結一下爲何要使用函數?app
代碼複用最大化及最小化冗餘代碼;編程語言
過程分解(拆解)。把一個複雜的任務拆解爲多個小任務。函數
函數定義的語法爲:學習
def func_name(arg1, arg2, arg3, ..., argN): statement return value
根據上面定義,能夠簡單地描述爲:Python中的函數是具備0個或多個參數,具備若干行語句而且具備返回值(返回值無關緊要)的一個語句塊(注意縮進)。優化
那麼咱們就定義一個比較簡單的函數,該函數沒有參數,進入ipython交互式環境:ui
In[1]: def hello(): ...: print('Leave me alone, the world') ...:
調用(執行)該函數:
In[2]: hello() Leave me alone, the world
咱們發現hello()
函數並無return
語句,在Python
中,若是沒有顯式的執行return語句,那麼函數的返回值默認爲None
。
咱們說過,定義函數有兩種形式,另一種形式是使用lambda來定義。使用lambda定義的函數是匿名函數,這個咱們在後面的內容進行講解,這裏暫且不表。
定義函數的時候,咱們把參數的名字和位置肯定下來,函數的接口定義就完成了。對於函數的調用者來講,只須要知道如何傳遞正確的參數,以及函數將返回什麼樣的值就夠了,函數內部的複雜的邏輯被封裝起來,調用者無需瞭解。
Python的函數定義很是簡單,但靈活度卻很是大。除了正常定義的必選參數外,還可使用默認參數、可變參數和關鍵字參數,使得函數定義出來的接口,不但能處理複雜的參數,還能夠簡化調用者的代碼。
小白和0基礎的能夠添加:456926667,裏面我搜集了不少的練習,並提供了一個能夠學習的平臺。裏面都是0基礎的,加入能夠互相討論防採坑
默認參數使得API簡潔,但不失靈活性。當一個參數有默認值時,調用時若是不傳遞此參數時,會使用默認值。
def inc(init, step=1): return init + step # 調用一下這個函數 >>> inc(3) 4 >>> inc(3, 2) 5
默認參數有一個坑,就是非默認參數要放到默認參數的前面(否則Python的解釋器會報語法錯誤)。容許有多個默認參數,但默認參數須要放在參數列表的最後面。
def append(x, lst=[]): return lst.append(x)
此函數有問題。(函數中的形參是全局變量?lst
在append
函數中叫lst
,但在全局做用域中,咱們不知道lst
具體叫什麼名字。)
修改以後的函數爲:
def append(x, lst=None): if lst is None: lst = [] lst.append(x) return lst
一般來講,當默認參數是可變的時候,須要特別注意做用域的問題,咱們須要上述的技巧(不可變的數據類型是值傳遞,可變的數據類型是引用傳遞。)。目前可變的對象爲list
,dict
,set
,bytearray
。
默認參數頗有用,但使用不當,也會掉坑裏。默認參數有個最大的坑,演示以下:
def add_end(L=[]): L.append('END') return L
當咱們正常調用時,結果彷佛不錯:
>>> add_end([1, 2, 3]) [1, 2, 3, 'END'] >>> add_end(['x', 'y', 'z']) ['x', 'y', 'z', 'END']
當咱們使用默認參數調用時,一開始結果也是對的:
>>> add_end() ['END']
可是,再次調用add_end()時,結果就不對了:
>>> add_end() ['END', 'END'] >>> add_end() ['END', 'END', 'END']
緣由解釋以下:
Python函數在定義的時候,默認參數L的值就被計算出來了,即[],由於默認參數L也是一個變量,它指向對象[],每次調用該函數,若是改變了L的內容,則下次調用時,默認參數的內容就變了,再也不是函數定義時的[]了。
因此,定義默認參數要牢記一點:默認參數必須指向不變對象!
要修改上面的例子,咱們能夠用None
這個不變對象來實現:
def add_end(L=None): if L is None: L = [] L.append('END') return L
爲何要設計str
、None
這樣的不變對象呢?由於不變對象一旦建立,對象內部的數據就不能修改,這樣就減小了因爲修改數據致使的錯誤。此外,因爲對象不變,多任務環境下同時讀取對象不須要加鎖,同時讀一點問題都沒有。咱們在編寫程序時,若是能夠設計一個不變對象,那就儘可能設計成不變對象。
咱們先寫一個計算x^2的函數:
def power(x): return x * x
對於power(x)
函數,參數x就是一個位置參數。當咱們調用power
函數時,必須傳入有且僅有的一個參數x:
>>> power(5) 25 >>> power(15) 225
如今,若是咱們要計算x^3怎麼辦呢?能夠再定義一個power3函數,可是若是要計算x^4
、x^5
、x^n
,怎麼辦?咱們不可能定義無限多個函數,咱們能夠把power(x)
修改成power(x, n)
,用來計算x^n,說寫就寫:
def power(x, n): s = 1 while n > 0: n = n - 1 s = s * x return s
可變參數容許咱們傳入0個或任意個參數,這些可變參數在函數調用時自動組裝爲一個tuple
。而關鍵字參數容許你傳入0個或任意個含參數名的參數,這些關鍵字參數在函數內部自動組裝爲一個dict
。示例以下:
def person(name, age, **kwargs): print('name:', name, 'age:', age, 'other:', kwargs)
函數person
除了必選參數name
和age
外,還接受關鍵字參數kwargs
。在調用該函數時,能夠只傳入必選參數:
>>> person('LavenLiu', 25) name: LavenLiu age: 25 other: {}
也能夠傳入任意個數的關鍵字參數:
>>> person('LavenLiu', 25) name: LavenLiu age: 25 other: {} >>> person('Taoqi', 25, city='Hebei') name: Taoqi age: 25 other: {'city': 'Hebei'} >>> person('James', 31, gender='M', job='NBA player') name: James age: 31 other: {'gender': 'M', 'job': 'NBA player'}
關鍵字參數有什麼用?它能夠擴展函數的功能。好比,在person
函數裏,咱們保證能接收到name
和age
這兩個參數,可是,若是調用者願意提供更多的參數,咱們也能收到。試想你正在作一個用戶註冊的功能,除了用戶名和年齡是必填項外,其餘都是可選項,利用關鍵字參數來定義這個函數就能知足註冊的需求。
和可變參數相似,也能夠先組裝出一個dict
,而後,把該dict轉換爲關鍵字參數傳進去:
>>> kwargs = {'city': 'Hebei', 'job': 'Test'} >>> person('Taoqi', 25, **kwargs) name: Taoqi age: 25 other: {'city': 'Hebei', 'job': 'Test'}
位置參數和關鍵字參數是函數調用時的概念。
當默認參數和關鍵字參數結合起來用的時候,頗有用。
關鍵字參數必須寫在位置參數以後,不然會拋出語法錯誤。
def minus(x, y): return x - y minus(3, 5) # 位置參數,位置傳參 minus(5, 3) # 位置參數,位置傳參 minus(x=5, y=3) # 關鍵字參數,關鍵字傳參 minus(y=3, x=5) # 關鍵字參數,關鍵字傳參
位置參數和關鍵字參數能夠共存,可是關鍵字參數必須寫到位置參數以後。
可變位置參數用*定義,在函數體內,可變位置參數是一個元組。
可變位置參數。
In[1]: def fn(*args): ...: print(args) ...: In[2]: fn((1, 2, 3, 4)) ((1, 2, 3, 4),) In[3]: tup01 = (1, 2, 3, 4) In[4]: fn(tup01) ((1, 2, 3, 4),) In[5]: fn(*tup01) (1, 2, 3, 4)
在python
的函數中,還能夠定義可變參數。可變參數就是傳入的參數個數是可變的。
In[6]: def cacl(*numbers): ...: sum = 0 ...: for n in numbers: ...: sum = sum + n * n ...: return sum ...: In[7]: nums = [1, 2, 3] In[8]: cacl(*nums) # 這裏若是不在nums前面加*,有問題嗎? Out[8]: 14
可變關鍵字參數使用**定義,在函數體內,可變關鍵字參數是一個字典。可變關鍵字參數的key
都是字符串,而且符合標識符定義規範。
def fn(**kwargs): print(kwargs) dict01 = {'name': 'Laven Liu', 'age': 29} fn(**dict01) # fn(dict01) fn(name='Laven Liu', age=29) {'name': 'Laven Liu', 'age': 29} {'name': 'Laven Liu', 'age': 29}
可變位置參數只能以位置參數的形式調用
可變關鍵字參數只能以關鍵字參數的形式調用
可變位置參數必須在可變關鍵字參數以前
In[18]: def fn(*args, **kwargs): ...: print(args) ...: print(kwargs) ...: In[19]: fn(1, 2, 3, a=1, b=2) (1, 2, 3) {'a': 1, 'b': 2} In[20]: def fn(*args, x, y): ...: print(args) ...: print(x, y) ...: In[21]: fn(1, 2, 3, 4) --------------------------------------------------------------------------- TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-21-0ab4fbc96a17> in <module>() ----> 1 fn(1, 2, 3, 4) TypeError: fn() missing 2 required keyword-only arguments: 'x' and 'y' In[22]: fn(1, 2, x=3, y=4) (1, 2) 3 4
可變參數後置
可變參數不和默認參數一塊兒出現
在Python中定義函數,能夠用必選參數、默認參數、可變參數和關鍵字參數,這4種參數均可以一塊兒使用,或者只用其中某些,可是請注意,參數定義的順序必須是: 必選參數、默認參數、可變參數和關鍵字參數
好比定義一個函數,包含上述4種參數:
>>> def func(a, b, c=0, *args, **kwargs): ... print('a =', a, 'b =', b, 'c =', c, 'args = ', args, 'kwargs = ', kwargs)
在函數調用的時候,Python解釋器自動按照參數位置和參數名把對應的參數傳進去。
>>> func(1, 2) a = 1 b = 2 c = 0 args = () kwargs = {} >>> func(1, 2, c=3) a = 1 b = 2 c = 3 args = () kwargs = {} >>> func(1, 2, 3, 'a', 'b') a = 1 b = 2 c = 3 args = ('a', 'b') kwargs = {} >>> func(1, 2, 3, 'a', 'b', x=99) a = 1 b = 2 c = 3 args = ('a', 'b') kwargs = {'x': 99} >>>
最神奇的是經過一個tuple
和dict
,咱們也能夠調用該函數:
>>> args = (1, 2, 3, 4) >>> kwargs = {'x': 99} >>> func(*args, **kwargs) a = 1 b = 2 c = 3 args = (4,) kwargs = {'x': 99}
因此,對於任意函數,均可以經過相似func(*args, **kwargs)
的形式調用它,不管它的參數是如何定義的。
參數解構發生在函數調用時,可變參數發生函數定義的時候。參數解構分爲兩種形式,一種是位置參數解構,另外一種是關鍵字參數解構。
參數結構的兩種形式:
位置參數解構,使用一個星號。解構的對象爲可迭代對象,解構的結果爲位置參數。
關鍵字參數解構,使用兩個星號。解構的對象爲字典,解構的結果爲關鍵字參數。
位置參數解構的一個例子:
In[23]: def fn(a, b, c): ...: print(a, b, c) ...: In[24]: lst = [1, 2, 3] In[25]: fn(lst[0], lst[1], lst[2]) 1 2 3 # 也能夠進行以下形式的調用 In[26]: fn(*lst) # 這種作法就叫參數解構 1 2 3 # *號能夠把線性結構解包成位置參數 lst = [1, 2, 3, 4] fn(*lst) # -> fn(lst[0], lst[1], lst[2], lst[3]) TypeError: fn() takes 3 positional arguments but 4 were given # 這裏就報錯了,原本這個函數只能接收3個位置參數,lst有四個元素,經過參數解構以後,就變成了4個參數,因此就報錯了。
接下來看字典解構的例子:
In[27]: d = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} In[28]: fn(**d) 1 2 3 # **能夠把字典解構成關鍵字參數
參數解構發生在函數調用時。解構的時候,線性結構的解構是位置參數,字典解構是關鍵字參數。
傳參的順序:位置參數,線性結構解構;關鍵字參數,字典解構。儘可能的少的同時使用兩種解構,除非你真的知道在作什麼。
In[29]: def fn(a, b, c, d): ...: print(a, b, c, d) ...: In[30]: fn(0, *[2], c=1, **{'d': 3}) 0 2 1 3 9. 參數槽(keyword-only參數) Python3中引入的。 def fn(a, b, c): print(a, b, c) fn(a=1, b=2, c=3)
若是要強制傳入的參數爲關鍵字參數:
def fn(*, a, b, c): print(a, b, c) >>> fn(1, 2, 3) Traceback (most recent call last): File "<pyshell#17>", line 1, in <module> fn(1, 2, 3) TypeError: fn() takes 0 positional arguments but 3 were given >>> fn(a=1, b=2, c=3) 1 2 3 # *以後的參數,必須以關鍵字參數的形式傳遞,稱之爲參數槽。
參數槽一般和默認參數搭配使用。
>>> def fn(a, b, *, x, y): print(a, b) print(x, y) >>> fn(1, 2, 3, 4) Traceback (most recent call last): File "<pyshell#23>", line 1, in <module> fn(1, 2, 3, 4) TypeError: fn() takes 2 positional arguments but 4 were given >>> fn(1, 2, x=3, y=4) 1 2 3 4 >>> fn(1, 2, **{'x': 3, 'y': 4}) 1 2 3 4 def fn(a, b, *): print(a, b) def fn(a, b, *): ... print(a, b) File "<stdin>", line 1 SyntaxError: named arguments must follow bare *
幾個例子:
def fn01(*, x=1, y=5): print(x) print(y) >>> fn01() 1 5 def fn02(x=1, *, y): print(x) print(y) >>> fn02(y=3) 1 3
參數槽之坑:
*以後必須有參數
非命名參數有默認值時,命名參數能夠沒有默認值
默認參數應該在每段參數的最後
使用參數槽時,不能使用可變位置參數,可變關鍵之參數必須放在命名參數以後
在函數內部,能夠調用其餘函數。若是一個函數在內部調用自身自己,這個函數就是遞歸函數。
def fact(n): if n==1: return 1 return n*fact(n-1)
使用遞歸函數的優勢是邏輯簡單清晰,缺點是過深的調用會致使棧溢出。
針對尾遞歸優化的語言能夠經過尾遞歸防止棧溢出。尾遞歸事實上和循環是等價的,沒有循環語句的編程語言只能經過尾遞歸實現循環。
python 使用 lambda
來建立匿名函數。
lambda
只是一個表達式,函數體比def簡單不少。
lambda
的主體是一個表達式,而不是一個代碼塊。僅僅能在lambda
表達式中封裝有限的邏輯進去。
lambda
函數擁有本身的名字空間,且不能訪問自有參數列表以外或全局名字空間裏的參數。
雖然lambda函數看起來只能寫一行,卻不等同於C或C++的內聯函數,後者的目的是調用小函數時不佔用棧內存從而增長運行效率。
fib = lambda n,x=0,y=1:x if not n else fib(n-1,y,x+y) print(fib(20))
一個操做的意義取決於被操做對象的類型:
def times(x,y): return x*y >>>times(2,4) >>>8 times('Python',4) # 傳遞了與上不一樣的數據類型 'PythonPythonPythonPython'
Python的函數具備很是靈活的參數形態,既能夠實現簡單的調用,又能夠傳入很是複雜的參數。
默認參數必定要用不可變對象,若是是可變對象,運行會有邏輯錯誤!
要注意定義可變參數和關鍵字參數的語法:
*args
是可變參數,args
接收的是一個tuple
;
**kwargs
是關鍵字參數,kwargs
接收的是一個dict
。
以及調用函數時如何傳入可變參數和關鍵字參數的語法:
可變參數既能夠直接傳入:func(1, 2, 3)
,又能夠先組裝list或tuple,再經過*args傳入:func(*(1, 2, 3))
;
關鍵字參數既能夠直接傳入:func(a=1, b=2)
,又能夠先組裝dict,再經過kwargs傳入:func({'a': 1, 'b': 2})
。
使用*args
和 **kwargs
是Python的習慣寫法,固然也能夠用其餘參數名,但最好使用習慣用法。