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程序員必知的Python陷阱與缺陷列表

開發(fā) 后端
python是非常容易上手,也非常強(qiáng)大的一門語言。python非常靈活,可定制化很強(qiáng)。同時,也存在一些陷阱,搞清楚這些陷阱能夠更好的掌握、使用這么語言。本文列舉了一些python中的一些缺陷,這是一份不完全列表,歡迎大家補(bǔ)充。

程序員必知的Python陷阱與缺陷列表

我個人對陷阱的定義是這樣的:代碼看起來可以工作,但不是以你“想當(dāng)然“”的方式。如果一段代碼直接出錯,拋出了異常,我不認(rèn)為這是陷阱。比如,Python程序員應(yīng)該都遇到過的“UnboundLocalError”, 示例:

  1. >>> a=1 
  2.  
  3. >>> def func(): 
  4.  
  5. ...     a+=1 
  6.  
  7. ...     print a 
  8.  
  9. ... 
  10.  
  11. >>> func() 
  12.  
  13. Traceback (most recent call last): 
  14.  
  15. File "<stdin>", line 1, in <module> 
  16.  
  17. File "<stdin>", line 2, in func 
  18.  
  19. UnboundLocalError: local variable 'a' referenced before assignment  

對于“UnboundLocalError”,還有更高級的版本:

  1. import random 
  2.  
  3.   
  4.  
  5. def func(ok): 
  6.  
  7.     if ok: 
  8.  
  9.         a = random.random() 
  10.  
  11.     else
  12.  
  13.         import random 
  14.  
  15.         a = random.randint(1, 10) 
  16.  
  17.     return a 
  18.  
  19.   
  20.  
  21. func(True)# UnboundLocalError: local variable 'random' referenced before assignment  

可能對于很多python新手來說,這個Error讓人摸不著頭腦。但我認(rèn)為這不算陷阱,因?yàn)檫@段代碼一定會報錯,而不是默默的以錯誤的方式運(yùn)行。不怕真小人,就怕偽君子。我認(rèn)為缺陷就好比偽君子。

那么Python中哪些真正算得上陷阱呢?

***:以mutable對象作為默認(rèn)參數(shù)

這個估計是最廣為人知的了,Python和其他很多語言一樣,提供了默認(rèn)參數(shù),默認(rèn)參數(shù)確實(shí)是個好東西,可以讓函數(shù)調(diào)用者忽略一些細(xì)節(jié)(比如GUI編程,Tkinter,QT),對于lambda表達(dá)式也非常有用。但是如果使用了可變對象作為默認(rèn)參數(shù),那么事情就不那么愉快了。

  1. >>> def f(lst = []): 
  2.  
  3. ...     lst.append(1) 
  4.  
  5. ...     return lst 
  6.  
  7. ... 
  8.  
  9. >>> f() 
  10.  
  11. [1] 
  12.  
  13. >>> f() 
  14.  
  15. [1, 1]  

驚喜不驚喜?!究其原因,python中一切都是對象,函數(shù)也不列外,默認(rèn)參數(shù)只是函數(shù)的一個屬性。而默認(rèn)參數(shù)在函數(shù)定義的時候已經(jīng)求值了。

Default parameter values are evaluated when the function definition is executed.

stackoverflow上有一個更適當(dāng)?shù)睦觼碚f明默認(rèn)參數(shù)是在定義的時候求值,而不是調(diào)用的時候。

  1. >>> import time 
  2.  
  3. >>> def report(when=time.time()): 
  4.  
  5. ... return when 
  6.  
  7. ... 
  8.  
  9. >>> report() 
  10.  
  11. 1500113234.487932 
  12.  
  13. >>> report() 
  14.  
  15. 1500113234.487932  

python docoment 給出了標(biāo)準(zhǔn)的解決辦法:

A way around this is to use None as the default, and explicitly test for it in the body of the function

  1. >>> def report(when=None): 
  2.  
  3. ...  if when is None: 
  4.  
  5. ...  when = time.time() 
  6.  
  7. ... return when 
  8.  
  9. ... 
  10.  
  11. >>> report() 
  12.  
  13. 1500113446.746997 
  14.  
  15. >>> report() 
  16.  
  17. 1500113448.552873  

第二: x += y vs x = x + y

一般來說,二者是等價的,至少看起來是等價的(這也是陷阱的定義 — 看起來都OK,但不一定正確)。

  1. >>> x=1;x += 1;print x 
  2.  
  3. 2  
  4.  
  5. >>> x=1;x = x+1;print x 
  6.  
  7.  
  8. >>> x=[1];x+=[2];print x 
  9.  
  10. [1, 2] 
  11.  
  12. >>> x=[1];x=x+[2];print x 
  13.  
  14. [1, 2]  

呃,被光速打臉了?

  1. >>> x=[1];print id(x);x=x+[2];print id(x)  
  2.  
  3. 4357132800 
  4.  
  5. 4357132728 
  6.  
  7. >>> x=[1];print id(x);x+=[2];print id(x) 
  8.  
  9. 4357132800 
  10.  
  11. 4357132800  

前者x指向一個新的對象,后者x在原來的對象是修改,當(dāng)然,那種效果是正確的取決于應(yīng)用場景。至少,得知道,二者有時候并不一樣

第三,神奇的小括號–()

小括號(parenthese)在各種編程語言中都有廣泛的應(yīng)用,python中,小括號還能表示元組(tuple)這一數(shù)據(jù)類型, 元組是immutable的序列。

  1. >>> a = (1, 2) 
  2.  
  3. >>> type(a) 
  4.  
  5. <type 'tuple'
  6.  
  7. >>> type(()) 
  8.  
  9. <type 'tuple' 

但如果只有一個元素呢

  1. >>> a=(1) 
  2.  
  3. >>> type(a) 
  4.  
  5. <type 'int' 

神奇不神奇,如果要表示只有一個元素的元組,正確的姿勢是:

  1. >>> a=(1,) 
  2.  
  3. >>> type(a) 
  4.  
  5. <type 'tuple' 

第四:生成一個元素是列表的列表

這個有點(diǎn)像二維數(shù)組,當(dāng)然生成一個元素是字典的列表也是可以的,更通俗的說,生成一個元素是可變對象的序列

很簡單嘛:

  1. >>> a= [[]] * 10 
  2.  
  3. >>> a 
  4.  
  5. [[], [], [], [], [], [], [], [], [], []] 
  6.  
  7. >>> a[0].append(10) 
  8.  
  9. >>> a[0] 
  10.  
  11. [10] 

看起來很不錯,簡單明了,but

  1. >>> a[1] 
  2.  
  3. [10] 
  4.  
  5. >>> a 
  6.  
  7. [[10], [10], [10], [10], [10], [10], [10], [10], [10], [10]]  

我猜,這應(yīng)該不是你預(yù)期的結(jié)果吧,究其原因,還是因?yàn)閜ython中l(wèi)ist是可變對象,上述的寫法大家都指向的同一個可變對象,正確的姿勢

  1. >>> a = [[] for _ in xrange(10)] 
  2.  
  3. >>> a[0].append(10) 
  4.  
  5. >>> a 
  6.  
  7. [[10], [], [], [], [], [], [], [], [], []]  

第五,在訪問列表的時候,修改列表

列表(list)在python中使用非常廣泛,當(dāng)然經(jīng)常會在訪問列表的時候增加或者刪除一些元素。比如,下面這個函數(shù),試圖刪掉列表中為3的倍數(shù)的元素:

  1. >>> def modify_lst(lst): 
  2.  
  3. ... for idx, elem in enumerate(lst): 
  4.  
  5. ... if elem % 3 == 0: 
  6.  
  7. ... del lst[idx]  

測試一下,

  1. >>> lst = [1,2,3,4,5,6] 
  2.  
  3. >>> modify_lst(lst) 
  4.  
  5. >>> lst 
  6.  
  7. [1, 2, 4, 5]  

好像沒什么錯,不過這只是運(yùn)氣好

  1. >>> lst = [1,2,3,6,5,4] 
  2.  
  3. >>> modify_lst(lst) 
  4.  
  5. >>> lst 
  6.  
  7. [1, 2, 6, 5, 4]  

上面的例子中,6這個元素就沒有被刪除。如果在modify_lst函數(shù)中print idx, item就可以發(fā)現(xiàn)端倪:lst在變短,但idx是遞增的,所以在上面出錯的例子中,當(dāng)3被刪除之后,6變成了lst的第2個元素(從0開始)。在C++中,如果遍歷容器的時候用迭代器刪除元素,也會有同樣的問題。

如果邏輯比較簡單,使用list comprehension是不錯的注意

第六,閉包與lambda

這個也是老生長談的例子,在其他語言也有類似的情況。先看一個例子:

  1. >>> def create_multipliers(): 
  2.  
  3. ... return [lambda x:i*x for i in range(5)] 
  4.  
  5. ... 
  6.  
  7. >>> for multiplier in create_multipliers(): 
  8.  
  9. ... print multiplier(2) 
  10.  
  11. ...  

create_multipliers函數(shù)的返回值時一個列表,列表的每一個元素都是一個函數(shù) -- 將輸入?yún)?shù)x乘以一個倍數(shù)i的函數(shù)。預(yù)期的結(jié)果時0,2,4,6,8. 但結(jié)果是5個8,意外不意外。

由于出現(xiàn)這個陷阱的時候經(jīng)常使用了lambda,所以可能會認(rèn)為是lambda的問題,但lambda表示不愿意背這個鍋。問題的本質(zhì)在與python中的屬性查找規(guī)則,LEGB(local,enclousing,global,bulitin),在上面的例子中,i就是在閉包作用域(enclousing),而Python的閉包是 遲綁定 , 這意味著閉包中用到的變量的值,是在內(nèi)部函數(shù)被調(diào)用時查詢得到的。

解決辦法也很簡單,那就是變閉包作用域?yàn)榫植孔饔糜颉?/p>

  1. >>> def create_multipliers(): 
  2.  
  3. ... return [lambda x, i = i:i*x for i in range(5)] 
  4.  
  5. ...  

第七,定義__del__

大多數(shù)計算機(jī)專業(yè)的同學(xué)可能都是先學(xué)的C、C++,構(gòu)造、析構(gòu)函數(shù)的概念應(yīng)該都非常熟。于是,當(dāng)切換到python的時候,自然也想知道有沒有相應(yīng)的函數(shù)。比如,在C++中非常有名的RAII,即通過構(gòu)造、析構(gòu)來管理資源(如內(nèi)存、文件描述符)的聲明周期。那在python中要達(dá)到同樣的效果怎么做呢,即需要找到一個對象在銷毀的時候一定會調(diào)用的函數(shù),于是發(fā)現(xiàn)了__init__, __del__函數(shù),可能簡單寫了兩個例子發(fā)現(xiàn)確實(shí)也能工作。但事實(shí)上可能掉進(jìn)了一個陷阱,在python documnet是有描述的:

Circular references which are garbage are detected when the option cycle detector is enabled (it’s on by default), but can only be cleaned up if there are no Python-level __del__() methods involved.

簡單來說,如果在循環(huán)引用中的對象定義了__del__,那么python gc不能進(jìn)行回收,因此,存在內(nèi)存泄漏的風(fēng)險

第八,不同的姿勢import同一個module

示例在stackoverflow的例子上稍作修改,假設(shè)現(xiàn)在有一個package叫mypackage,里面包含三個python文件:mymodule.py, main.py, __init__.py。mymodule.py代碼如下:

  1. l = [] 
  2.  
  3. class A(object): 
  4.  
  5. pass  

main.py代碼如下:

  1. def add(x): 
  2.  
  3. from mypackage import mymodule 
  4.  
  5. mymodule.l.append(x) 
  6.  
  7. print "updated list",mymodule.l, id(mymodule) 
  8.  
  9. def get(): 
  10.  
  11. import mymodule 
  12.  
  13. print 'module in get', id(mymodule) 
  14.  
  15. return mymodule.l 
  16.  
  17. if __name__ == '__main__'
  18.  
  19. import sys 
  20.  
  21. sys.path.append('../'
  22.  
  23. add(1) 
  24.  
  25. ret = get() 
  26.  
  27. print "lets check", ret  

運(yùn)行python main.py,結(jié)果如下:

  1. updated list [1] 4406700752 
  2.  
  3. module in get 4406700920 
  4.  
  5. lets check []  

從運(yùn)行結(jié)果可以看到,在add 和 get函數(shù)中import的mymodule不是同一個module,ID不同。當(dāng)然,在python2.7.10中,需要main.py的第13行才能出現(xiàn)這樣的效果。你可能會問,誰會寫出第13行這樣的代碼呢?事實(shí)上,在很多項目中,為了import的時候方便,會往sys.path加入一堆路徑。那么在項目中,大家同意一種import方式就非常有必要了

第九,python升級

python3.x并不向后兼容,所以如果從2.x升級到3.x的時候得小心了,下面列舉兩點(diǎn):

在python2.7中,range的返回值是一個列表;而在python3.x中,返回的是一個range對象。

map()、filter()、 dict.items()在python2.7返回列表,而在3.x中返回迭代器。當(dāng)然迭代器大多數(shù)都是比較好的選擇,更加pythonic,但是也有缺點(diǎn),就是只能遍歷一次。在instagram的分享中,也提到因?yàn)檫@個導(dǎo)致的一個坑爹的bug。

第十,gil

以GIL結(jié)尾,因?yàn)間il是Python中大家公認(rèn)的缺陷!

從其他語言過來的同學(xué)可能看到python用threading模塊,拿過來就用,結(jié)果發(fā)現(xiàn)效果不對啊,然后就會噴,什么鬼。

總結(jié):

毫無疑問的說,python是非常容易上手,也非常強(qiáng)大的一門語言。python非常靈活,可定制化很強(qiáng)。同時,也存在一些陷阱,搞清楚這些陷阱能夠更好的掌握、使用這么語言。本文列舉了一些python中的一些缺陷,這是一份不完全列表,歡迎大家補(bǔ)充。 

責(zé)任編輯:龐桂玉 來源: Python開發(fā)者
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