本篇文章给大家带来的内容是关于range()是什么?为什么不生产迭代器?有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你有所帮助。

迭代器是 23 种设计模式中最常用的一种(之一),在 Python 中随处可见它的身影,我们经常用到它,但是却不一定意识到它的存在。在关于迭代器的系列文章中(链接见文末),我至少提到了 23 种生成迭代器的方法。有些方法是专门用于生成迭代器的,还有一些方法则是为了解决别的问题而“暗中”使用到迭代器。

在系统学习迭代器之前,我一直以为 range() 方法也是用于生成迭代器的,现在却突然发现,它生成的只是可迭代对象,而并不是迭代器! (PS:Python2 中 range() 生成的是列表,本文基于Python3,生成的是可迭代对象)

于是,我有了这样的疑问:为什么 range() 不生成迭代器呢?在查找答案的过程中,我发现自己对 range 类型的认识存在一些误区。因此,本文将和大家全面地认识一下 range ,期待与你共同学习进步。

1、range() 是什么?

它的语法:range(start, stop [,step]) ;start 指的是计数起始值,默认是 0;stop 指的是计数结束值,但不包括 stop ;step 是步长,默认为 1,不可以为 0 。range() 方法生成一段左闭右开的整数范围。>>> a = range(5) # 即 range(0,5)

>>> a

range(0, 5)

>>> len(a)

5

>>> for x in a:

>>> print(x,end=" ")

0 1 2 3 4

对于 range() 函数,有几个注意点:(1)它表示的是左闭右开区间;(2)它接收的参数必须是整数,可以是负数,但不能是浮点数等其它类型;(3)它是不可变的序列类型,可以进行判断元素、查找元素、切片等操作,但不能修改元素;(4)它是可迭代对象,却不是迭代器。# (1)左闭右开

>>> for i in range(3, 6):

>>> print(i,end=" ")

3 4 5

# (2)参数类型

>>> for i in range(-8, -2, 2):

>>> print(i,end=" ")

-8 -6 -4

>>> range(2.2)

----------------------------

TypeError Traceback (most recent call last)

...

TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer

# (3)序列操作

>>> b = range(1,10)

>>> b[0]

1

>>> b[:-3]

range(1, 7)

>>> b[0] = 2

TypeError Traceback (most recent call last)

...

TypeError: 'range' object does not support item assignment

# (4)不是迭代器

>>> hasattr(range(3),'__iter__')

True

>>> hasattr(range(3),'__next__')

False

>>> hasattr(iter(range(3)),'__next__')

True

2、 为什么range()不生产迭代器?

可以获得迭代器的内置方法很多,例如 zip() 、enumerate()、map()、filter() 和 reversed() 等等,但是像 range() 这样仅仅得到的是可迭代对象的方法就绝无仅有了(若有反例,欢迎告知)。这就是我存在知识误区的地方。

在 for-循环 遍历时,可迭代对象与迭代器的性能是一样的,即它们都是惰性求值的,在空间复杂度与时间复杂度上并无差异。我曾概括过两者的差别是“一同两不同”:相同的是都可惰性迭代,不同的是可迭代对象不支持自遍历(即next()方法),而迭代器本身不支持切片(即__getitem__() 方法)。

虽然有这些差别,但很难得出结论说它们哪个更优。现在微妙之处就在于,为什么给 5 种内置方法都设计了迭代器,偏偏给 range() 方法设计的就是可迭代对象呢?把它们都统一起来,不是更好么?

事实上,Pyhton 为了规范性就干过不少这种事,例如,Python2 中有 range() 和 xrange() 两种方法,而 Python3 就干掉了其中一种,还用了“李代桃僵”法。为什么不更规范点,令 range() 生成的是迭代器呢?

关于这个问题,我没找到官方解释,以下纯属个人观点 。

zip() 等方法都需要接收确定的可迭代对象的参数,是对它们的一种再加工的过程,因此也希望马上产出确定的结果来,所以 Python 开发者就设计了这个结果是迭代器。这样还有一个好处,即当作为参数的可迭代对象发生变化的时候,作为结果的迭代器因为是消耗型的,不会被错误地使用。

而 range() 方法就不同了,它接收的参数不是可迭代对象,本身是一种初次加工的过程,所以设计它为可迭代对象,既可以直接使用,也可以用于其它再加工用途。例如,zip() 等方法就完全可以接收 range 类型的参数。>>> for i in zip(range(1,6,2), range(2,7,2)):

>>> print(i, end="")

(1, 2)(3, 4)(5, 6)

也就是说,range() 方法作为一种初级生产者,它生产的原料本身就有很大用途,早早把它变为迭代器的话,无疑是一种画蛇添足的行为。

对于这种解读,你是否觉得有道理呢?欢迎就这个话题与我探讨。

3、range 类型是什么?

以上是我对“为什么range()不产生迭代器”的一种解答。顺着这个思路,我研究了一下它产生的 range 对象,一研究就发现,这个 range 对象也并不简单。

首先奇怪的一点就是,它竟然是不可变序列!我从未注意过这一点。虽然说,我从未想过修改 range() 的值,但这一不可修改的特性还是令我惊讶。

翻看文档,官方是这样明确划分的——有三种基本的序列类型:列表、元组和范围(range)对象。(There are three basic sequence types: lists, tuples, and range objects.)

这我倒一直没注意,原来 range 类型居然跟列表和元组是一样地位的基础序列!我一直记挂着字符串是不可变的序列类型,不曾想,这里还有一位不可变的序列类型呢。

那 range 序列跟其它序列类型有什么差异呢?

普通序列都支持的操作有 12 种,在《你真的知道Python的字符串是什么吗?》这篇文章里提到过。range 序列只支持其中的 10 种,不支持进行加法拼接与乘法重复。>>> range(2) + range(3)

-----------------------------------------

TypeError Traceback (most recent call last)

...

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'range' and 'range'

>>> range(2)*2

-----------------------------------------

TypeError Traceback (most recent call last)

...

TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'range' and 'int'

那么问题来了:同样是不可变序列,为什么字符串和元组就支持上述两种操作,而偏偏 range 序列不支持呢?虽然不能直接修改不可变序列,但我们可以将它们拷贝到新的序列上进行操作啊,为何 range 对象连这都不支持呢?

且看官方文档的解释:...due to the fact that range objects can only represent sequences that follow a strict pattern and repetition and concatenation will usually violate that pattern.

原因是 range 对象仅仅表示一个遵循着严格模式的序列,而重复与拼接通常会破坏这种模式...

问题的关键就在于 range 序列的 pattern,仔细想想,其实它表示的就是一个等差数列啊(喵,高中数学知识没忘...),拼接两个等差数列,或者重复拼接一个等差数列,想想确实不妥,这就是为啥 range 类型不支持这两个操作的原因了。由此推论,其它修改动作也会破坏等差数列结构,所以统统不给修改就是了。

4、小结

回顾全文,我得到了两个偏冷门的结论:range 是可迭代对象而不是迭代器;range 对象是不可变的等差序列。

若单纯看结论的话,你也许没有感触,或许还会说这没啥了不得啊。但如果我追问,为什么 range 不是迭代器呢,为什么 range 是不可变序列呢?对这俩问题,你是否还能答出个自圆其说的设计思想呢?(PS:我决定了,若有机会面试别人,我必要问这两个问题的嘿~)

由于 range 对象这细微而有意思的特性,我觉得这篇文章写得值了。本文是作为迭代器系列文章的一篇来写的,所以对于迭代器的基础知识介绍不多,欢迎查看之前的文章。另外,还有一种特殊的迭代器也值得单独成文,那就是生成器了,敬请期待后续推文哦~

怎么利用迭代器写入mysql_range()是什么?为什么不生产迭代器?相关推荐

  1. golang利用反射写入excel的简单工具类

    golang利用反射写入excel的简单工具类 工具类源码 使用方法 工具类源码 package excelimport ("errors""github.com/tea ...

  2. Python zip() 函数--多个迭代器取元素组合成一个新的迭代器

    目录 Python3 元组 描述 语法 实例 1.当zip()函数中只有一个参数时 2.当zip()函数有两个参数时 3.zip()函数的应用 Python3 元组 Python 的元组与列表类似,不 ...

  3. javascript迭代器_JavaScript符号,迭代器,生成器,异步/等待和异步迭代器-全部简单解释...

    javascript迭代器 by rajaraodv 通过rajaraodv JavaScript符号,迭代器,生成器,异步/等待和异步迭代器-全部简单解释 (JavaScript Symbols, ...

  4. java迭代器的原理_小学生之Java中迭代器实现的原理

    一. 引言 迭代这个名词对于熟悉Java的人来说绝对不陌生.我们常常使用JDK提供的迭代接口进行java collection的遍历: Iterator it = list.iterator(); w ...

  5. STL中迭代器的作用,有指针为何还要迭代器

    请你来说一下STL中迭代器的作用,有指针为何还要迭代器 参考回答: 1.迭代器 Iterator(迭代器)模式又称Cursor(游标)模式,用于提供一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素, 而又不需暴 ...

  6. 迭代器 组合模式 java_设计模式(九)迭代器模式与组合模式

    迭代器与组合模式 面对不同的问题,自然会用到不同的数据结构,甚至相同的问题也可以用不同的数据结构来实现.比如数组和ArrayList都可以构造一个列表. 但当想获得集合内的元素时,直接的取用就会涉及到 ...

  7. 大话设计模式之爱你一万年:第二十章 行为模式:迭代器模式:让遍历标准化:1. 迭代器模式

    如果要问java中使用最多的一种模式,答案不是单例模式,也不是工厂模式,更不是策略模式,而是迭代器模式,先来看一段代码吧: /*** 测试Iterator** @author 悟纤「公众号Spring ...

  8. C++日记——Day5:迭代器、begin()/end(),rbegin()/rend()、迭代器失效、const_iterator

    迭代器简介 迭代器是一种遍历容器内元素的一种数据类型,这种数据类型感觉有点像指针,我们理解的时候可以理解为欸带起用来指向容器中某个元素. string,vector,[],很少用[],更常用的访问方式 ...

  9. 怎么利用迭代器写入mysql_流迭代器实现文件操作(读取和写入)方法详解

    流迭代器并不知道底层流的特性.当然,它们只适用于文本模式,否则它们不会关心数据是什么.流迭代器可以以文本模式来读写任何类型的流.这意味着除了其他的一些流之外,我们可以用迭代器以文本模式来读和写文件.在 ...

最新文章

  1. 构建更好的敏捷项目管理组织所需的4种工具
  2. C++构造函数初始化列表
  3. mysql 001_Mysql错误积累001
  4. devexpress能开发出html,DevExpress推出HTML5 JavaScript控件集
  5. ES6-1 ES6版本过渡历史
  6. SAP License:SAP系统上线数据导入的几个注意事项
  7. 使用Nginx制作下载站点
  8. NYOJ201-作业题(最长升降子序列)
  9. 微服务分布式基础项目(免费答疑):SpringBoot2.X+SpringCloud+SpringDataJPA+Consul+Feign+Swagger (还会持续更新,不懂的可以问博主)
  10. Java网络编程入门(软件结构、网络通信协议、网络编程三要素)
  11. 阿里云播放器的官方文档
  12. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...
  13. 添加视频字幕后期制作Premiere Pro 2022中文
  14. matlab的车牌照识别,基于MatLab车牌号码识别算法研究与
  15. 去哪儿2017校园招聘 开发工程师(第二批次)- 题解
  16. 洛谷 P4735 最大异或和
  17. 选择工控,你后悔吗?
  18. MP3 Tag id3(MP3标签 id3)
  19. 【0153】深入分析postgres接收libpq诸如insert、delete、update、select . . . 等命令的实现原理(1)
  20. 中国石油大学(北京)第三届“骏码杯”程序设计竞赛(同步赛)——C 小菲爱数数

热门文章

  1. Objects.equals(a, b)
  2. python实现冒泡排序算法的非递归版本_冒泡排序以及python代码实现(递归+非递归)...
  3. spring-security登录和权限管理
  4. c语言20152016真题及答案,2016年计算机二级《C语言》基础练习题及答案(15)
  5. oracle fs1 2多少u,甲骨文FS1系列闪存的“大道至简”
  6. java 线程由浅入深_由浅入深,Java 并发编程中的 Synchronized(一)
  7. memlock mysql_mysql配置详解(不断更新)
  8. 脉位调制解调 matlab,通信原理与matlab仿真v2 第五章 DBPSK调制解调器(1)
  9. python find函数 和index的区别_使用带有find和index的map时Python2和Python3之间的区别...
  10. 网络学习云平台 计算机基础应用,计算机应用基础网络自主学习平台使用说明.doc...