高階函式除了可以接受函式作為引數外,還可以把函式作為結果值返回。
我們來實現乙個可變引數的求和。通常情況下,求和的函式是這樣定義的:
defcalc_sum(*args):
ax = 0forninargs:
ax = ax + nreturnax
但是,如果不需要立刻求和,而是在後面的**中,根據需要再計算怎麼辦?可以不返回求和的結果,而是返回求和的函式:
deflazy_sum(*args):defsum():
ax = 0forninargs:
ax = ax + nreturnaxreturnsum
當我們呼叫lazy_sum()
時,返回的並不是求和結果,而是求和函式:
>>> f = lazy_sum(1, 3, 5, 7, 9)
>>> f
<functionlazy_sum..sum
at 0x101c6ed90>
呼叫函式f
時,才真正計算求和的結果:
>>> f()
25
在這個例子中,我們在函式lazy_sum
中又定義了函式sum
,並且,內部函式sum
可以引用外部函式lazy_sum
的引數和區域性變數,當lazy_sum
返回函式sum
時,相關引數和變數都儲存在返回的函式中,這種稱為「閉包(closure)」的程式結構擁有極大的威力。
請再注意一點,當我們呼叫lazy_sum()
時,每次呼叫都會返回乙個新的函式,即使傳入相同的引數:
>>> f1 = lazy_sum(1, 3, 5, 7, 9)
>>> f2 = lazy_sum(1, 3, 5, 7, 9)
>>> f1==f2
false
f1()
和f2()
的呼叫結果互不影響。
注意到返回的函式在其定義內部引用了區域性變數args
,所以,當乙個函式返回了乙個函式後,其內部的區域性變數還被新函式引用,所以,閉包用起來簡單,實現起來可不容易。
另乙個需要注意的問題是,返回的函式並沒有立刻執行,而是直到呼叫了f()
才執行。我們來看乙個例子:
defcount():
fs =foriinrange(1, 4):deff():returni*ireturnfs
f1, f2, f3 = count()
在上面的例子中,每次迴圈,都建立了乙個新的函式,然後,把建立的3個函式都返回了。
你可能認為呼叫f1()
,f2()
和f3()
結果應該是1
,4
,9
,但實際結果是:
>>> f1()
9>>> f2()
9>>> f3()
9
全部都是9
!原因就在於返回的函式引用了變數i
,但它並非立刻執行。等到3個函式都返回時,它們所引用的變數i
已經變成了3
,因此最終結果為9
。
返回閉包時牢記的一點就是:返回函式不要引用任何迴圈變數,或者後續會發生變化的變數。
如果一定要引用迴圈變數怎麼辦?方法是再建立乙個函式,用該函式的引數繫結迴圈變數當前的值,無論該迴圈變數後續如何更改,已繫結到函式引數的值不變:
defcount():deff(j):defg():returnj*jreturng
fs =foriinrange(1, 4):returnfs
再看看結果:
>>> f1, f2, f3 = count()
>>> f1()
1>>> f2()
4>>> f3()
9
缺點是**較長,可利用lambda函式縮短**。 python返回 python 返回函式
返回函式 1.高階函式除了能夠接收函式作為引數外,還能把函式作為結果返回 2.例如乙個求和函式,通常情況下的定義以及呼叫 def sum nums x 0for n in nums x x n return x sum 1,2,3,4,5 不返回求和的結果,而是返回求和的函式 def sum 1 n...
Python學習31 返回函式
高階函式除了可以接受函式作為引數外,還可以把函式作為結果值返回。我們來實現乙個可變引數的求和。通常情況下,求和的函式是這樣定義的 def calc sum args ax 0 for n in args ax ax n return ax 但是,如果不需要立刻求和,而是在後面的 中,根據需要再計算怎...
python學習之返回函式
在學習返回函式的時候,函式只是在呼叫的時候才會執行一直不理解,隔天後在來看的時候明白了一些,記錄一下。看 def fun1 n deffun2 x return pow x,n return fun2 pow2 fun1 2 pow2 fun2 at 0x7f8bdfe2e378 pow2 9 81...