本篇文章為大家帶來了關於Python的相關知識,Python中有一些特殊方法的方法名稱都是以雙下劃線開始和結束,所以又被稱為雙下方法,下面一起來看一下,希望對大家有幫助。 【相關推薦:Python3影片教學 】 前言 大家在寫Python 程式碼的時候有沒有這樣的疑問。 為什麼數學中的 號,在字串運算中卻變成拼接功能,如'ab' 'cd'結果為abcd;而*號變成了重複功能,如'ab' * 2結果為abab。 為什麼某些物件print能輸出數據,而print自訂的類別物件卻輸出一堆看不懂的程式碼ed2f2d7ff9fc9df585859ed324192a57。 不是因為系統做了特殊定制,而是 Python 中有一類特殊的方法,在某些特定的場合會自動呼叫。如,在字串類別str中定義了__add__方法後,當程式碼遇到字串相加'ab' 'cd'時,就會自動呼叫__add__方法完成字串拼接。 因為這類特殊方法的方法名稱都是以雙底線開始和結束,所以又被稱為雙下方法。 Python 中的雙下方法很多,今天我們對它做個詳解。 Python中的雙下方法 1. init方法 __init__的方法是很多人接觸的第一個雙下方法。 class A: def __init__(self, a): self.a = a當呼叫A()實例化物件的時候,__init__方法會被自動調用,完成物件的初始化。 2. 運算子的雙下方法 在類別中定義運算子相關的雙下方法,可以直接在類別物件上做加減乘除、比較等操作。 這裡,定義一個尺子類別Rule,它包含一個屬性r_len代表尺的長度。 class Rule: def __init__(self, r_len): self.r_len = r_len2.1 比較運算子 如果想依照尺的長度對不同的尺子做比較,需要在Rule類別中定義比較運算子。 class Rule: def __init__(self, r_len): self.r_len = r_len # < 运算符 def __lt__(self, other): return self.r_len < other.r_len # <= 运算符 def __le__(self, other): return self.r_len <= other.r_len # > 运算符 def __gt__(self, other): return self.r_len > other.r_len # >= 运算符 def __ge__(self, other): return self.r_len >= other.r_len這裡定義了1994429935a7db9010278756f01f71bd、>=四個比較運算符,這樣就可以用下面的程式碼比較Rule物件了。 rule1 = Rule(10) rule2 = Rule(5) print(rule1 > rule2) # True print(rule1 >= rule2) # True print(rule1 < rule2) # False print(rule1 <= rule2) # False當用>比較rule1和rule2的時候,rule1物件會自動呼叫 __gt__方法,並將rule2物件傳給other參數,完成比較。 下面是比較運算子的雙下方法 比較運算子雙下方法 2.2 算術運算子 #可以支援類別物件加減乘除。 def __add__(self, other): return Rule(self.r_len + other.r_len)這裡定義了__add__方法,對應的是 運算符,他會把兩個尺子的長度相加,並產生新的尺。 rule1 = Rule(10) rule2 = Rule(5) rule3 = rule1 + rule2下面是算術運算子的雙下方法 #2.3 反向算術運算子 它支援其他類型的變數與Rule類別相加。以__radd__方法為例def __radd__(self, other): return self.r_len + otherrule1 = Rule(10) rule2 = 10 + rule1程式執行10 rule1時,會嘗試呼叫int類別的__add__但int類別類別沒有定義與Rule類別物件相加的方法,所以程式會呼叫 號碼右邊物件rule1的 __radd__方法,並把10傳給other參數。 所以這種運算子又叫右加運算子。它所支援的運算子與上面的算術運算子一樣,方法名前加上r即可。 2.4 增量賦值運算子 增量賦值運算子是 =、-=、*=、 /=等。 def __iadd__(self, other): self.r_len += other return selfrule1 = Rule(10) rule1 += 5除了__pmod__方法,其他的跟算數運算子一樣,方面名前都加i。 2.4 位元運算子 這部分支援以二進位進行取反、移位和與或非等運算。由於Rule類別不涉及位元運算,所以我們換一個例子。 定義二進位字串的類別BinStr,包含bin_str屬性,表示二進位字串。 class BinStr: def __init__(self, bin_str): self.bin_str = bin_strx = BinStr('1010') #创建二进制字符串对象 print(x.bin_str) # 1010為BinStr定義一個取反運算子~# ~ 运算符 def __invert__(self): inverted_bin_str = ''.join(['1' if i == '0' else '0' for i in self.bin_str]) return BinStr(inverted_bin_str)__invert__方法中,遍历bin_str字符串,将每位取反,并返回一个新的BinStr类对象。x = BinStr('1011') invert_x = ~x print(invert_x.bin_str) # 0100下面是位运算符的双下方法 这部分也支持反向位运算符和增量赋值位运算符,规则跟算数运算符一样,这里就不再赘述。 3.字符串表示 这部分涉及两个双下方法__repr__和__format__,在某些特殊场景,如print,会自动调用,将对象转成字符串。 还是以BinStr为例,先写__repr__方法。def __repr__(self): decimal = int('0b'+self.bin_str, 2) return f'二进制字符串:{self.bin_str},对应的十进制数字:{decimal}'x = BinStr('1011') print(x) # 输出:二进制字符串:1011,对应的十进制数字:11当程序执行print(x)时,会自动调用__repr__方法,获取对象x对应的字符串。 再写__format__方法,它也是将对象格式化为字符串。def __format__(self, format_spec): return format_spec % self.bin_strprint('{0:二进制字符串:%s}'.format(x)) # 输出:二进制字符串:1011当.format方法的前面字符串里包含0:时,就会自动调用__format__方法,并将字符串传给format_spec参数。 4.数值转换 调用int(obj)、float(obj)等方法,可以将对象转成相对应数据类型的数据。def __int__(self): return int('0b'+self.bin_str, 2)x = BinStr('1011') print(int(x))当调用int(x)时,会自动调用__int__方法,将二进制字符串转成十进制数字。 数值转换除了上面的两个外,还有__abs__、__bool__、__complex__、__hash__、__index__和__str__。 __str__和__repr__一样,在print时都会被自动调用,但__str__优先级更高。 5.集合相关的双下方法 这部分可以像集合那样,定义对象长度、获取某个位置元素、切片等方法。 以__len__和__getitem__为例def __len__(self): return len(self.bin_str) def __getitem__(self, item): return self.bin_str[item]x = BinStr('1011') print(len(x)) # 4 print(x[0]) # 1 print(x[0:3]) # 101len(x)会自动调用__len__返回对象的长度。 通过[]方式获取对象的元素时,会自动调用__getitem__方法,并将切片对象传给item参数,即可以获取单个元素,还可以获取切片。 集合相关的双下方法还包括__setitem__、__delitem__和__contains__。 6.迭代相关的双下方法 可以在对象上使用for-in遍历。def __iter__(self): self.cur_i = -1 return self def __next__(self): self.cur_i += 1 if self.cur_i >= len(self.bin_str): raise StopIteration() # 退出迭代 return self.bin_str[self.cur_i]x = BinStr('1011') for i in x: print(i)当在x上使用for-in循环时,会先调用__iter__方法将游标cur_i置为初始值-1,然后不断调用__next__方法遍历self.bin_str中的每一位。 这部分还有一个__reversed__方法用来反转对象。def __reversed__(self): return BinStr(''.join(list(reversed(self.bin_str))))x = BinStr('1011') reversed_x = reversed(x) print(reversed_x) # 输出:二进制字符串:1101,对应的十进制数字:137.类相关的双下方法 做 web 开发的朋友,用类相关的双下方法会更多一些。 7.1 实例的创建和销毁 实例的创建是__new__和__init__方法,实例的销毁是__del__方法。 __new__的调用早于__init__,它的作用是创建对象的实例(内存开辟一段空间),而后才将该实例传给__init__方法,完成实例的初始化。 由于__new__是类静态方法,因此它可以控制对象的创建,从而实现单例模式。 __del__方法在实例销毁时,被自动调用,可以用来做一些清理工作和资源释放的工作。 7.2 属性管理 类属性的访问和设置。包括__getattr__、__getattribute__、__setattr__和__delattr__方法。 __getattr__和__getattribute__的区别是,当访问类属性时,无论属性存不存在都会调用__getattribute__方法,只有当属性不存在时才会调用__getattr__方法。 7.3 属性描述符 控制属性的访问,一般用于把属性的取值控制在合理范围内。包括__get__、__set__和__delete__方法。class XValidation: def __get__(self, instance, owner): return self.x def __set__(self, instance, value): if 0 <= value <= 100: self.x = value else: raise Exception('x不能小于0,不能大于100') def __delete__(self, instance): print('删除属性') class MyCls: x = XValidation() def __init__(self, n): self.x = n obj = MyCls(10) obj.x = 101 print(obj.x) # 抛异常:Exception: x不能小于0,不能大于100上述例子,通过类属性描述符,可以将属性x的取值控制在[0, 100]之前,防止不合法的取值。 8.总结 虽然上面介绍的不是所有的双下方法,但也算是绝大多数了。 虽然双下方法里可以编写任意代码,但大家尽量编写与方法要求一样的代码。如,在__add__方法实现的不是对象相加而是相减,虽然也能运行,但这样会造成很大困惑,不利于代码维护。 【相关推荐:Python3视频教程 】