No-11.变量进阶
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
int,bool,float,complex,long(2.x) - 字符串
str - 元组
tuple
- 数字类型
可变类型,内存中的数据可以被修改:
- 列表
list - 字典
dict
- 列表
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
- 可变类型的数据变化,是通过 方法 来实现的
- 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
- 键值对的
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:
- 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
- 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
- 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
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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. ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 《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) ...
- 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
- React 从入门到进阶之路(六)
之前的文章我们介绍了 React 表单事件 键盘事件 事件对象以及 React中 的 ref 获取 dom 节点 .双向数据绑定.接下来我们将介绍 React 表单详解 约束性和非约束性组件 inpu ...
- E20180525-hm
sensitive adj. 敏感的; 感觉的; [仪] 灵敏的; 易受影响的; lookup v. 查找; 查表; speedy adj. 快的,迅速的; 敏捷的 marshal vt. 整理, ...
- 洛谷 - P1338 - 末日的传说 - 打表
https://www.luogu.org/problemnew/show/P1338 先打表看了一下规律,居然看出来n的位置是阶梯往前的.而每个阶梯的头头,必有后半段降序. 再仔细看一下居然每次交换 ...
- KM算法萌新讲解篇
KM算法 首先了解问题:也就是最大权值匹配: 二分图里,边带了权值,求整幅图里匹配最大/最小的权值 因为接触匈牙利算法的时候看的是找对象系列的博文,所以也自己写一发找对象的博文吧: 算法背景: 信 ...
- php 发送邮件(实例)
html部分 <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <script type=& ...
- 51nod1483(打表)
题目链接:http://www.51nod.com/onlineJudge/questionCode.html#!problemId=1483 题意:中文题诶- 思路: 在输入时预处理每个数据能达到的 ...
- (八)SpringBoot使用mybatis-plus+自动代码生成
一.SpringBoot使用mybatis-plus+自动代码生成 使用mybatis-plus可以自动帮我们生成通用的 controller,service,dao,mapper 二.加入依赖 &l ...
- bzoj1130:[POI2008]POD Subdivision of Kingdom
传送门 看到数据范围这么小,不由得算了一下暴力复杂度,算出来情况一共只有1e7,不多,再乘上暴力判断的复杂度,好像T了,判断的话位运算可以方便解决 但是我写的优化似乎比较渣,还留了个log,但是还是n ...
- TopCoder9915(期望dp)
1.还是逆向. 2.状态是还剩红i黑j张时的期望,这样从0,0往R,B推.注意因为是逆着的,所以到了某一步发现期望为负时直接f[i][j]归零,意义是这之后(在递推中算是这之前)的都不摸了,到这就停( ...
- nodejs学习(3) express+socket.io
//node var express=require('express'); var app = express(); var server = require('http').createServe ...
