变量进阶

目标

  • 变量的引用
  • 可变和不可变类型
  • 局部变量和全局变量

01. 变量的引用

  • 变量 和 数据 都是保存在 内存 中的
  • 在 Python 中 函数 的 参数传递 以及 返回值 都是靠 引用 传递的

1.1 引用的概念

在 Python 中

  • 变量 和 数据 是分开存储的
  • 数据 保存在内存中的一个位置
  • 变量 中保存着数据在内存中的地址
  • 变量 中 记录数据的地址,就叫做 引用
  • 使用 id() 函数可以查看变量中保存数据所在的 内存地址

注意:如果变量已经被定义,当给一个变量赋值的时候,本质上是 修改了数据的引用

  • 变量 不再 对之前的数据引用
  • 变量 改为 对新赋值的数据引用

1.2 变量引用 的示例

在 Python 中

  • 定义一个整数变量 a,并且赋值为 1
  • 将变量 a 赋值为 2
  • 定义一个整数变量 b,并且将变量 a 的值赋值给 b

变量 b 是第 2 个贴在数字 2 上的标签

1.3 函数的参数和返回值的传递

在 Python 中,函数的 实参/返回值 都是是靠 引用 来传递来的

def test(num):

    print("-" * 50)
print("%d 在函数内的内存地址是 %x" % (num, id(num))) result = 100 print("返回值 %d 在内存中的地址是 %x" % (result, id(result)))
print("-" * 50) return result a = 10
print("调用函数前 内存地址是 %x" % id(a)) r = test(a) print("调用函数后 实参内存地址是 %x" % id(a))
print("调用函数后 返回值内存地址是 %x" % id(r))

02. 可变和不可变类型

  • 不可变类型,内存中的数据不允许被修改:

    • 数字类型 intboolfloatcomplexlong(2.x)
    • 字符串 str
    • 元组 tuple
  • 可变类型,内存中的数据可以被修改:

    • 列表 list
    • 字典 dict
a = 1
a = "hello"
a = [1, 2, 3]
a = [3, 2, 1]
demo_list = [1, 2, 3]

print("定义列表后的内存地址 %d" % id(demo_list))

demo_list.append(999)
demo_list.pop(0)
demo_list.remove(2)
demo_list[0] = 10 print("修改数据后的内存地址 %d" % id(demo_list)) demo_dict = {"name": "小明"} print("定义字典后的内存地址 %d" % id(demo_dict)) demo_dict["age"] = 18
demo_dict.pop("name")
demo_dict["name"] = "老王" print("修改数据后的内存地址 %d" % id(demo_dict))

注意:字典的 key 只能使用不可变类型的数据

注意

  1. 可变类型的数据变化,是通过 方法 来实现的
  2. 如果给一个可变类型的变量,赋值了一个新的数据,引用会修改
    • 变量 不再 对之前的数据引用
    • 变量 改为 对新赋值的数据引用

哈希 (hash)

  • Python 中内置有一个名字叫做 hash(o) 的函数

    • 接收一个 不可变类型 的数据作为 参数
    • 返回 结果是一个 整数
  • 哈希 是一种 算法,其作用就是提取数据的 特征码(指纹)
    • 相同的内容 得到 相同的结果
    • 不同的内容 得到 不同的结果
  • 在 Python 中,设置字典的 键值对 时,会首先对 key 进行 hash 已决定如何在内存中保存字典的数据,以方便 后续 对字典的操作:增、删、改、查
    • 键值对的 key 必须是不可变类型数据
    • 键值对的 value 可以是任意类型的数据

03. 局部变量和全局变量

  • 局部变量 是在 函数内部 定义的变量,只能在函数内部使用
  • 全局变量 是在 函数外部定义 的变量(没有定义在某一个函数内),所有函数 内部 都可以使用这个变量

提示:在其他的开发语言中,大多 不推荐使用全局变量 —— 可变范围太大,导致程序不好维护!

3.1 局部变量

  • 局部变量 是在 函数内部 定义的变量,只能在函数内部使用
  • 函数执行结束后,函数内部的局部变量,会被系统回收
  • 不同的函数,可以定义相同的名字的局部变量,但是 彼此之间 不会产生影响

局部变量的作用

  • 在函数内部使用,临时 保存 函数内部需要使用的数据
def demo1():

    num = 10

    print(num)

    num = 20

    print("修改后 %d" % num)

def demo2():

    num = 100

    print(num)

demo1()
demo2() print("over")

局部变量的生命周期

  • 所谓 生命周期 就是变量从 被创建 到 被系统回收 的过程
  • 局部变量 在 函数执行时 才会被创建
  • 函数执行结束后 局部变量 被系统回收
  • 局部变量在生命周期 内,可以用来存储 函数内部临时使用到的数据

3.2 全局变量

  • 全局变量 是在 函数外部定义 的变量,所有函数内部都可以使用这个变量
# 定义一个全局变量
num = 10 def demo1(): print(num) def demo2(): print(num) demo1()
demo2() print("over")

注意:函数执行时,需要处理变量时 会:

  1. 首先 查找 函数内部 是否存在 指定名称 的局部变量如果有,直接使用
  2. 如果没有,查找 函数外部 是否存在 指定名称 的全局变量如果有,直接使用
  3. 如果还没有,程序报错!

1) 函数不能直接修改 全局变量的引用

  • 全局变量 是在 函数外部定义 的变量(没有定义在某一个函数内),所有函数 内部 都可以使用这个变量

提示:在其他的开发语言中,大多 不推荐使用全局变量 —— 可变范围太大,导致程序不好维护!

  • 在函数内部,可以 通过全局变量的引用获取对应的数据
  • 但是,不允许直接修改全局变量的引用 —— 使用赋值语句修改全局变量的值
num = 10

def demo1():

    print("demo1" + "-" * 50)

    # 只是定义了一个局部变量,不会修改到全局变量,只是变量名相同而已
num = 100
print(num) def demo2(): print("demo2" + "-" * 50)
print(num) demo1()
demo2() print("over")

注意:只是在函数内部定义了一个局部变量而已,只是变量名相同 —— 在函数内部不能直接修改全局变量的值

2) 在函数内部修改全局变量的值

  • 如果在函数中需要修改全局变量,需要使用 global 进行声明
num = 10

def demo1():

    print("demo1" + "-" * 50)

    # global 关键字,告诉 Python 解释器 num 是一个全局变量
global num
# 只是定义了一个局部变量,不会修改到全局变量,只是变量名相同而已
num = 100
print(num) def demo2(): print("demo2" + "-" * 50)
print(num) demo1()
demo2() print("over")

3) 全局变量定义的位置

  • 为了保证所有的函数都能够正确使用到全局变量,应该 将全局变量定义在其他函数的上方
a = 10

def demo():
print("%d" % a)
print("%d" % b)
print("%d" % c) b = 20
demo()
c = 30

注意

  • 由于全局变量 c,是在调用函数之后,才定义的,在执行函数时,变量还没有定义,所以程序会报错!

代码结构示意图如下

4) 全局变量命名的建议

  • 为了避免局部变量和全局变量出现混淆,在定义全局变量时,有些公司会有一些开发要求,例如:
  • 全局变量名前应该增加 g_ 或者 gl_ 的前缀

提示:具体的要求格式,各公司要求可能会有些差异

No-11.变量进阶的更多相关文章

  1. python变量进阶(可变不可变,局部变量和全局变量)

    变量进阶(理解) 目标 变量的引用 可变和不可变类型 局部变量和全局变量 01. 变量的引用 变量 和 数据 都是保存在 内存 中的 在 Python 中 函数 的 参数传递 以及 返回值 都是靠 引 ...

  2. python 变量进阶(理解)

    变量进阶(理解) 目标 变量的引用 可变和不可变类型 局部变量和全局变量 01. 变量的引用 变量 和 数据 都是保存在 内存 中的 在 Python 中 函数 的 参数传递 以及 返回值 都是靠 引 ...

  3. 017 01 Android 零基础入门 01 Java基础语法 02 Java常量与变量 11 变量综合案例

    017 01 Android 零基础入门 01 Java基础语法 02 Java常量与变量 11 变量综合案例 本文知识点:变量 相同类型的变量可以一次同时定义多个 例:可以一行代码同时定义2个变量x ...

  4. 2017.11.27 变量进阶与LED矩阵

    局部变量:函数内部声明的变量,只在函数内部有效. 全部变量:在函数外部声明的变量,全局都有效,直到程序执行完毕. 全局变量负作用: 1.降低函数的独立性 2.降低函数的通用性,不利于函数的重复调用. ...

  5. Shell编程之变量进阶

    一.变量知识进阶 1.特殊的位置参数变量 实例1:测试$n(n为1...15) [root@codis-178 ~]# cat p.sh echo $1 [root@codis-178 ~]# sh ...

  6. python 基础篇 11 函数进阶----装饰器

    11. 前⽅⾼能-装饰器初识本节主要内容:1. 函数名的运⽤, 第⼀类对象2. 闭包3. 装饰器初识 一:函数名的运用: 函数名是一个变量,但他是一个特殊变量,加上括号可以执行函数. ⼆. 闭包什么是 ...

  7. NodeJS学习笔记 进阶 (11)Nodejs 进阶:调试日志打印:debug模块

    个人总结:读完这篇文章需要5分钟,讲解了debug模块的使用 摘选自网络 前言 在node程序开发中时,经常需要打印调试日志.用的比较多的是debug模块,比如express框架中就用到了.下文简单举 ...

  8. 《Code Complete》ch.11 变量名的力量

    What? 如何给变量命名 Why? 易读(你三个月前的代码=别人的代码),易记,恰如其分 整齐的命名具有美感,强迫症患者居家旅行杀人放火之必备 How? 以问题为导向 好名字反映的是问题(what) ...

  9. python基础学习(十二)变量进阶

    目录 1. 变量的引用 1.1 引用的概念 1.2 变量引用 的实例 1.3 函数的参数和返回值的传递 2. 可变和不可变类型 哈希 (hash) 3. 局部变量和全局变量 3.1 局部变量 3.2 ...

随机推荐

  1. 用Go语言异常机制模拟TryCatch异常捕捉

    有的同学看到Go和TryCatch一起出现,心里可能会说,难道Go语言升级了,加入了try...catch语句.哈哈,其实Go语言从创建之初就没打算加入try...catch语句,因为创建Go的那帮大 ...

  2. 看后端程序员调试CORS的姿势

    # 目录 为什么有同源策略? 需要解决的问题 CORS跨域请求方案 preflight withCredentials 附:高效.优雅地调试CORS实现 为什么有同源策略?       同源策略Sam ...

  3. 怎样让自定义Cell的图片和文本自适应高度

    Let's do it! 首先创建一个Model类 包括一个图片名称属性 还有文字内容属性 #import <Foundation/Foundation.h> @interface Mod ...

  4. (未使用AOP)使用ThreadLocal对象把Connection和当前线程绑定, 从而使一个线程中只有一个能控制事务的对象

    每个连接都有自己的独立事务,会造成数据的不一致 这组操作应该要么一起操作成功,要么一起操作失败, 应该使用同一个连接,只有一个能控制事务的对象 需要使用ThreadLocal对象把Connection ...

  5. Spring中配置Dbutils

    <!--配置QueryRunner--> <bean id="runner" class="org.apache.commons.dbutils.Que ...

  6. jzoj5984. 【北大2019冬令营模拟2019.1.1】仙人掌 (分块)

    题面 题解 数据结构做傻了.jpg 考虑每一个节点,它的儿子的取值最多只有\(O(\sqrt {m})\)种,那么可以用一个双向链表维护儿子的所有取值以及该取值的个数,那么对儿子节点修改一个值就是\( ...

  7. JDK1.7 和 jetty配置教程

    系统是windows 7 64位版本,32位版本同理,xp系统的自己google设置环境变量 打开设置环境变量窗口,右键计算机->我的电脑,选择属性 点击高级系统设置 选择环境变量 红线为需要设 ...

  8. scrapy 安装错误

    真的是各种坑啊,哎 安装显示 Building wheel for twisted (setup.py) ... error 解决方法: https://askubuntu.com/questions ...

  9. bzoj3196:Tyvj1730二逼平衡树

    传送门 暴力啊,直接树套树上啊 线段树套splay,卡卡常就直接A了 代码: #include<cstdio> #include<iostream> #include<a ...

  10. bzoj3427:[POI2013]BAJ-Bytecomputer

    传送门 很显然有一个结论:最大不过1,最小不过-1 然后dp,设\(f[i][j]\)为满足前\(i\)个不下降,当前放的是\(j-2\),转移就比较好想了 具体方程看代码吧,终于有一个自己会写的题了 ...