Python 3.x의 super()가 마법을 수행할 수 있는 이유
Python 3.x에서는 super() 함수를 별도의 작업 없이 호출할 수 있습니다. 인수. 이를 통해 아래와 같이 슈퍼클래스 호출이 단순화되고 향상됩니다.
<code class="python">class A(object): def x(self): print("Hey now") class B(A): def x(self): super().x() B().x() # Outputs: "Hey now"</code>
이 기능은 컴파일 타임 매직을 통해 달성되며, 이는 super()가 런타임에 올바른 슈퍼클래스에 액세스할 수 있도록 보장합니다. 그러나 아래 그림과 같이 super()가 다른 이름으로 리바인드되면 이 동작으로 인해 예기치 않은 오류가 발생할 수도 있습니다.
<code class="python">super_ = super class A(object): def x(self): print("No flipping") class B(A): def x(self): super_().x() B().x() # Raises: RuntimeError: super(): __class__ cell not found</code>
super()의 내부 작동 방식 공개
super() 뒤에 숨은 마법은 메소드 내에서 super 또는 class가 참조될 때 생성되는 컴파일 타임 class 셀에 있습니다. 이 셀은 클래스 이름이 리바운드된 경우에도 super()에 원본 클래스 객체에 대한 액세스를 제공합니다.
이 class 셀 메커니즘은 클래스 이름을 명시적으로 지정하여 발생하는 오류를 방지하기 위해 도입되었습니다. super()를 호출하거나 새 클래스 객체를 반환하는 클래스 데코레이터를 사용할 때. 또한 무한 재귀로 이어질 수 있는 super(type(self), self) 또는 super(self.__class__, self)를 사용한 호출과 같은 super()의 오용을 방지합니다.
실용적 애플리케이션 및 주의 사항
클래스 셀은 편리함을 더해 주지만 특정 시나리오에서는 예상치 못한 동작이 발생할 수도 있습니다. 예를 들어, super()가 다른 이름(예: 앞서 설명한 super_)으로 리바운드되고 메서드가 class를 명시적으로 참조하지 않으면 super() 호출이 실패합니다.
기본 메커니즘을 아는 것이 도움이 될 수 있는 또 다른 예는 클래스 데코레이터를 사용할 때입니다. 데코레이터가 새 클래스 객체를 반환하는 경우 클래스 셀은 원래 클래스를 계속 참조하여 올바른 슈퍼클래스 호출을 보장합니다.
다른 함수, 메서드 또는 Python의 클래스는 예상치 못한 동작을 유발할 수도 있습니다. 그러나 super()는 객체 지향 프로그래밍의 중심 역할로 인해 특히 주목할 만한 예입니다.
위 내용은 Python 3.x의 `super()`에 이러한 \'마법\' 동작이 있는 이유는 무엇이며, 언제 오류가 발생할 수 있습니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Tomergelistsinpython, youcanusethe operator, extendmethod, listcomprehension, oritertools.chain, 각각은 각각의 지위를 불러 일으킨다

Python 3에서는 다양한 방법을 통해 두 개의 목록을 연결할 수 있습니다. 1) 작은 목록에 적합하지만 큰 목록에는 비효율적입니다. 2) 메모리 효율이 높지만 원래 목록을 수정하는 큰 목록에 적합한 확장 방법을 사용합니다. 3) 원래 목록을 수정하지 않고 여러 목록을 병합하는 데 적합한 * 운영자 사용; 4) 메모리 효율이 높은 대형 데이터 세트에 적합한 itertools.chain을 사용하십시오.

join () 메소드를 사용하는 것은 Python의 목록에서 문자열을 연결하는 가장 효율적인 방법입니다. 1) join () 메소드를 사용하여 효율적이고 읽기 쉽습니다. 2)주기는 큰 목록에 비효율적으로 운영자를 사용합니다. 3) List Comprehension과 Join ()의 조합은 변환이 필요한 시나리오에 적합합니다. 4) READE () 방법은 다른 유형의 감소에 적합하지만 문자열 연결에 비효율적입니다. 완전한 문장은 끝납니다.

pythonexecutionissprocessoftransformingpythoncodeintoExecutableInstructions.1) the -interreadsTheCode, ConvertingItintoByTecode, thethepythonVirtualMachine (pvm)을 실행합니다

Python의 주요 특징은 다음과 같습니다. 1. 구문은 간결하고 이해하기 쉽고 초보자에게 적합합니다. 2. 개발 속도 향상, 동적 유형 시스템; 3. 여러 작업을 지원하는 풍부한 표준 라이브러리; 4. 광범위한 지원을 제공하는 강력한 지역 사회와 생태계; 5. 스크립팅 및 빠른 프로토 타이핑에 적합한 해석; 6. 다양한 프로그래밍 스타일에 적합한 다중-파라 디그 지원.

Python은 해석 된 언어이지만 편집 프로세스도 포함됩니다. 1) 파이썬 코드는 먼저 바이트 코드로 컴파일됩니다. 2) 바이트 코드는 Python Virtual Machine에 의해 해석되고 실행됩니다. 3)이 하이브리드 메커니즘은 파이썬이 유연하고 효율적이지만 완전히 편집 된 언어만큼 빠르지는 않습니다.

USEAFORLOOPHENTERATINGOVERASERASERASPECIFICNUMBEROFTIMES; USEAWHILLOOPWHENTINUTIMONDITINISMET.FORLOOPSAREIDEALFORKNOWNSEDINGENCENCENS, WHILEWHILELOOPSSUITSITUATIONS WITHERMINGEDERITERATIONS.

Pythonloopscanleadtoerrors likeinfiniteloops, modifyinglistsdizeration, off-by-by-byerrors, zero-indexingissues, andnestedloopineficiencies.toavoidthese : 1) aing'i


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