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Python 函數裝飾器

裝飾器(Decorators)是 Python 的一個重要部分。簡單地說:他們是修改其他函數的功能的函數。他們有助于讓我們的代碼更簡短,也更Pythonic(Python范兒)。大多數初學者不知道在哪兒使用它們,所以我將要分享下,哪些區域里裝飾器可以讓你的代碼更簡潔。 首先,讓我們討論下如何寫你自己的裝飾器。

這可能是最難掌握的概念之一。我們會每次只討論一個步驟,這樣你能完全理解它。

一切皆對象

首先我們來理解下 Python 中的函數:

def hi(name="yasoob"): return "hi " + name print(hi()) # output: ‘hi yasoob’ # 我們甚至可以將一個函數賦值給一個變量,比如 greet = hi # 我們這里沒有在使用小括號,因為我們并不是在調用hi函數 # 而是在將它放在greet變量里頭。我們嘗試運行下這個 print(greet()) # output: ‘hi yasoob’ # 如果我們刪掉舊的hi函數,看看會發生什么! del hi print(hi()) #outputs: NameError print(greet()) #outputs: ‘hi yasoob’

在函數中定義函數

剛才那些就是函數的基本知識了。我們來讓你的知識更進一步。在 Python 中我們可以在一個函數中定義另一個函數:

def hi(name="yasoob"): print("now you are inside the hi() function") def greet(): return "now you are in the greet() function" def welcome(): return "now you are in the welcome() function" print(greet()) print(welcome()) print("now you are back in the hi() function") hi() #output:now you are inside the hi() function # now you are in the greet() function # now you are in the welcome() function # now you are back in the hi() function # 上面展示了無論何時你調用hi(), greet()和welcome()將會同時被調用。 # 然后greet()和welcome()函數在hi()函數之外是不能訪問的,比如: greet() #outputs: NameError: name ‘greet’ is not defined

那現在我們知道了可以在函數中定義另外的函數。也就是說:我們可以創建嵌套的函數。現在你需要再多學一點,就是函數也能返回函數。

從函數中返回函數

其實并不需要在一個函數里去執行另一個函數,我們也可以將其作為輸出返回出來:

def hi(name="yasoob"): def greet(): return "now you are in the greet() function" def welcome(): return "now you are in the welcome() function" if name == "yasoob": return greet else: return welcome a = hi() print(a) #outputs: <function greet at 0x7f2143c01500> #上面清晰地展示了`a`現在指向到hi()函數中的greet()函數 #現在試試這個 print(a()) #outputs: now you are in the greet() function

再次看看這個代碼。在 if/else 語句中我們返回 greet 和 welcome,而不是 greet() 和 welcome()。為什么那樣?這是因為當你把一對小括號放在后面,這個函數就會執行;然而如果你不放括號在它后面,那它可以被到處傳遞,并且可以賦值給別的變量而不去執行它。 你明白了嗎?讓我再稍微多解釋點細節。

當我們寫下 a = hi(),hi() 會被執行,而由于 name 參數默認是 yasoob,所以函數 greet 被返回了。如果我們把語句改為 a = hi(name = “ali”),那么 welcome 函數將被返回。我們還可以打印出 hi()(),這會輸出 now you are in the greet() function

將函數作為參數傳給另一個函數

def hi(): return "hi yasoob!" def doSomethingBeforeHi(func): print("I am doing some boring work before executing hi()") print(func()) doSomethingBeforeHi(hi) #outputs:I am doing some boring work before executing hi() # hi yasoob!

現在你已經具備所有必需知識,來進一步學習裝飾器真正是什么了。裝飾器讓你在一個函數的前后去執行代碼。

你的第一個裝飾器

在上一個例子里,其實我們已經創建了一個裝飾器!現在我們修改下上一個裝飾器,并編寫一個稍微更有用點的程序:

def a_new_decorator(a_func): def wrapTheFunction(): print("I am doing some boring work before executing a_func()") a_func() print("I am doing some boring work after executing a_func()") return wrapTheFunction def a_function_requiring_decoration(): print("I am the function which needs some decoration to remove my foul smell") a_function_requiring_decoration() #outputs: "I am the function which needs some decoration to remove my foul smell" a_function_requiring_decoration = a_new_decorator(a_function_requiring_decoration) #now a_function_requiring_decoration is wrapped by wrapTheFunction() a_function_requiring_decoration() #outputs:I am doing some boring work before executing a_func() # I am the function which needs some decoration to remove my foul smell # I am doing some boring work after executing a_func()

你看明白了嗎?我們剛剛應用了之前學習到的原理。這正是 python 中裝飾器做的事情!它們封裝一個函數,并且用這樣或者那樣的方式來修改它的行為。現在你也許疑惑,我們在代碼里并沒有使用 @ 符號?那只是一個簡短的方式來生成一個被裝飾的函數。這里是我們如何使用 @ 來運行之前的代碼:

@a_new_decorator def a_function_requiring_decoration(): """Hey you! Decorate me!""" print("I am the function which needs some decoration to " "remove my foul smell") a_function_requiring_decoration() #outputs: I am doing some boring work before executing a_func() # I am the function which needs some decoration to remove my foul smell # I am doing some boring work after executing a_func() #the @a_new_decorator is just a short way of saying: a_function_requiring_decoration = a_new_decorator(a_function_requiring_decoration)

希望你現在對 Python 裝飾器的工作原理有一個基本的理解。如果我們運行如下代碼會存在一個問題:

print(a_function_requiring_decoration.__name__)  # Output: wrapTheFunction

這并不是我們想要的!Ouput輸出應該是”a_function_requiring_decoration”。這里的函數被warpTheFunction替代了。它重寫了我們函數的名字和注釋文檔(docstring)。幸運的是Python提供給我們一個簡單的函數來解決這個問題,那就是functools.wraps。我們修改上一個例子來使用functools.wraps:

from functools import wraps def a_new_decorator(a_func): @wraps(a_func) def wrapTheFunction(): print("I am doing some boring work before executing a_func()") a_func() print("I am doing some boring work after executing a_func()") return wrapTheFunction @a_new_decorator def a_function_requiring_decoration(): """Hey yo! Decorate me!""" print("I am the function which needs some decoration to " "remove my foul smell") print(a_function_requiring_decoration.__name__) # Output: a_function_requiring_decoration

現在好多了。我們接下來學習裝飾器的一些常用場景。

藍本規范:

from functools import wraps def decorator_name(f): @wraps(f) def decorated(*args, **kwargs): if not can_run: return "Function will not run" return f(*args, **kwargs) return decorated @decorator_name def func(): return("Function is running") can_run = True print(func()) # Output: Function is running can_run = False print(func()) # Output: Function will not run

注意:@wraps接受一個函數來進行裝飾,并加入了復制函數名稱、注釋文檔、參數列表等等的功能。這可以讓我們在裝飾器里面訪問在裝飾之前的函數的屬性。


使用場景

現在我們來看一下裝飾器在哪些地方特別耀眼,以及使用它可以讓一些事情管理起來變得更簡單。

授權(Authorization)

裝飾器能有助于檢查某個人是否被授權去使用一個web應用的端點(endpoint)。它們被大量使用于Flask和Django web框架中。這里是一個例子來使用基于裝飾器的授權:

from functools import wraps def requires_auth(f): @wraps(f) def decorated(*args, **kwargs): auth = request.authorization if not auth or not check_auth(auth.username, auth.password): authenticate() return f(*args, **kwargs) return decorated

日志(Logging)

日志是裝飾器運用的另一個亮點。這是個例子:

from functools import wraps def logit(func): @wraps(func) def with_logging(*args, **kwargs): print(func.__name__ + " was called") return func(*args, **kwargs) return with_logging @logit def addition_func(x): """Do some math.""" return x + x result = addition_func(4) # Output: addition_func was called

我敢肯定你已經在思考裝飾器的一個其他聰明用法了。


帶參數的裝飾器

來想想這個問題,難道@wraps不也是個裝飾器嗎?但是,它接收一個參數,就像任何普通的函數能做的那樣。那么,為什么我們不也那樣做呢? 這是因為,當你使用@my_decorator語法時,你是在應用一個以單個函數作為參數的一個包裹函數。記住,Python里每個東西都是一個對象,而且這包括函數!記住了這些,我們可以編寫一下能返回一個包裹函數的函數。

在函數中嵌入裝飾器

我們回到日志的例子,并創建一個包裹函數,能讓我們指定一個用于輸出的日志文件。

from functools import wraps def logit(logfile=out.log): def logging_decorator(func): @wraps(func) def wrapped_function(*args, **kwargs): log_string = func.__name__ + " was called" print(log_string) # 打開logfile,并寫入內容 with open(logfile, a) as opened_file: # 現在將日志打到指定的logfile opened_file.write(log_string + n) return func(*args, **kwargs) return wrapped_function return logging_decorator @logit() def myfunc1(): pass myfunc1() # Output: myfunc1 was called # 現在一個叫做 out.log 的文件出現了,里面的內容就是上面的字符串 @logit(logfile=func2.log) def myfunc2(): pass myfunc2() # Output: myfunc2 was called # 現在一個叫做 func2.log 的文件出現了,里面的內容就是上面的字符串


裝飾器類

現在我們有了能用于正式環境的logit裝飾器,但當我們的應用的某些部分還比較脆弱時,異常也許是需要更緊急關注的事情。比方說有時你只想打日志到一個文件。而有時你想把引起你注意的問題發送到一個email,同時也保留日志,留個記錄。這是一個使用繼承的場景,但目前為止我們只看到過用來構建裝飾器的函數。

幸運的是,類也可以用來構建裝飾器。那我們現在以一個類而不是一個函數的方式,來重新構建logit。

from functools import wraps class logit(object): def __init__(self, logfile=out.log): self.logfile = logfile def __call__(self, func): @wraps(func) def wrapped_function(*args, **kwargs): log_string = func.__name__ + " was called" print(log_string) # 打開logfile并寫入 with open(self.logfile, a) as opened_file: # 現在將日志打到指定的文件 opened_file.write(log_string + n) # 現在,發送一個通知 self.notify() return func(*args, **kwargs) return wrapped_function def notify(self): # logit只打日志,不做別的 pass

這個實現有一個附加優勢,在于比嵌套函數的方式更加整潔,而且包裹一個函數還是使用跟以前一樣的語法:

@logit()  def myfunc1():      pass

現在,我們給 logit 創建子類,來添加 email 的功能(雖然 email 這個話題不會在這里展開)。

class email_logit(logit): ”’ 一個logit的實現版本,可以在函數調用時發送email給管理員 ”’ def __init__(self, email=admin@myproject.com, *args, **kwargs): self.email = email super(email_logit, self).__init__(*args, **kwargs) def notify(self): # 發送一封email到self.email # 這里就不做實現了 pass

從現在起,@email_logit 將會和 @logit 產生同樣的效果,但是在打日志的基礎上,還會多發送一封郵件給管理員。

原文地址:https://eastlakeside.gitbooks.io/interpy-zh/content/decorators/

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