Python进阶|谈谈几个常用的内置函数

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匿名函数(lambda表达式)

在Python中,函数可以算的上是“一等公民”了,我们先回顾下函数的优点:

  • 减少代码重复量

  • 模块化代码

但是我们有没有想过,如果我们需要一个函数,比较简短,而且只需要使用一次(无需重复调用),那还需要定义一个有名字的函数么?

答案是否定的,这里我们就可以使用匿名函数来实现这样的功能。

我们先看看求一个数的平方,我们定义个函数怎么写:

def square(x):	
    return x**2	
square(3)

而lambda表达式就可以这样写:

square = lambda x: x**2	
square(3)

根据上面的例子,其实lambda表达式使用还是很简单的,如下:

lambda argument1, argument2,.....: expression

接下来,介绍的map、filter和reduce函数,与lambda表达式结合使用,才能发挥其强大的作用了。

map函数

map函数的使用如下:

map(function, iterable)

其作用是,对iterable的每个元素,都运用function这个函数,最后返回新的可遍历的集合。

a = [1,2,3,4,5]	
b = map(lambda x: x*2,a)	
print(list(b))	
# [2, 4, 6, 8, 10]
filter函数

filter函数的使用如下:

filter(function, iterable)

其作用是,对iterable的每个元素,都运用function这个函数进行判断,最后返回全部为True的新的可遍历的集合。

a = [1,2,3,4,5,6]	
b = filter(lambda x :x%2 ==0, a)	
print(list(b))	
# [2, 4, 6]
reduce函数

reduce函数的使用如下:

reduce(function, iterable)

function规定有两个参数,表示对iterable每个元素和上一次运算的结果,进行function运算,最后得到一个值,这里要注意,我们需要从functools中导入reduce。

from functools import reduce	
a = [1,2,3,4]	
b = reduce(lambda x,y: x*y,a)	
print(b)	
# 24  1*2*3*4
总结
  • lambda表达式

  • map、filter和reduce函数

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