Python3 内置函数 —— (Map、reduce)

Python3 内置函数

Map函数

我们先看map。map()函数接收两个参数,一个是函数,一个是Iterablemap将传入的函数依次作用到序列的每个元素,并把结果作为新的Iterator返回。

举例说明,比如我们有一个函数f(x)=x2,要把这个函数作用在一个list [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]上,就可以用map()实现如下:

map

现在,我们用Python代码实现:

>>> def f(x):
	return x * x
>>> r = map(f,[1,2,3,4,5,6,7,8,9])
>>> r
<map object at 0x1070456d8>
>>> type(r)
<class 'map'>
>>> list(r)
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
>>>

map()传入的第一个参数是f,即函数对象本身。由于结果r是一个IteratorIterator是惰性序列,因此通过list()函数让它把整个序列都计算出来并返回一个list。

你可能会想,不需要map()函数,写一个循环,也可以计算出结果:

L = []

for n in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]:
    L.append(f(n))

print(L)

的确可以,但是,从上面的循环代码,能一眼看明白“把f(x)作用在list的每一个元素并把结果生成一个新的list”吗?

所以,map()作为高阶函数,事实上它把运算规则抽象了,因此,我们不但可以计算简单的f(x)=x2,还可以计算任意复杂的函数,比如,把这个list所有数字转为字符串:

>>> list(map(str, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]))
['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']

只需要一行代码。

reduce函数

reduce() 函数会对参数序列中元素进行累积。

函数将一个数据集合(链表,元组等)中的所有数据进行下列操作:用传给reduce中的函数 function(有两个参数)先对集合中的第 1、2 个元素进行操作,得到的结果再与第三个数据用 function 函数运算,最后得到一个结果。

reduce() 函数语法:

reduce(function, iterable[, initializer])
参数
  • function -- 函数,有两个参数

  • iterable -- 可迭代对象

  • initializer -- 可选,初始参数

返回值

返回函数计算结果。

实例

以下实例展示了 reduce() 的使用方法:

>>>def add(x, y) :            # 两数相加
...     return x + y
... 
>>> reduce(add, [1,2,3,4,5])   # 计算列表和:1+2+3+4+5
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>>> reduce(lambda x, y: x+y, [1,2,3,4,5])  # 使用 lambda 匿名函数
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