递归函数


在函数内部,可以调用其他函数。如果一个函数在内部调用自身本身,这个函数就是递归函数。

举个例子,我们来计算阶乘n! = 1 x 2 x 3 x ... x n,用函数fact(n)表示,可以看出:

fact(n) = n! = 1 x 2 x 3 x ... x (n-1) x n = (n-1)! x n = fact(n-1) x n

所以,fact(n)可以表示为n x fact(n-1),只有n=1时需要特殊处理。

于是,fact(n)用递归的方式写出来就是:

  1. def fact(n):
  2. if n==1:
  3. return 1
  4. return n * fact(n - 1)

上面就是一个递归函数。可以试试:

  1. >>> fact(1)
  2. 1
  3. >>> fact(5)
  4. 120
  5. >>> fact(100)
  6. 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000

如果我们计算fact(5),可以根据函数定义看到计算过程如下:

  1. ===> fact(5)
  2. ===> 5 * fact(4)
  3. ===> 5 * (4 * fact(3))
  4. ===> 5 * (4 * (3 * fact(2)))
  5. ===> 5 * (4 * (3 * (2 * fact(1))))
  6. ===> 5 * (4 * (3 * (2 * 1)))
  7. ===> 5 * (4 * (3 * 2))
  8. ===> 5 * (4 * 6)
  9. ===> 5 * 24
  10. ===> 120

递归函数的优点是定义简单,逻辑清晰。理论上,所有的递归函数都可以写成循环的方式,但循环的逻辑不如递归清晰。

使用递归函数需要注意防止栈溢出。在计算机中,函数调用是通过栈(stack)这种数据结构实现的,每当进入一个函数调用,栈就会加一层栈帧,每当函数返回,栈就会减一层栈帧。由于栈的大小不是无限的,所以,递归调用的次数过多,会导致栈溢出。可以试试fact(1000)

  1. >>> fact(1000)
  2. Traceback (most recent call last):
  3. File "<stdin>", line 1, in <module>
  4. File "<stdin>", line 4, in fact
  5. ...
  6. File "<stdin>", line 4, in fact
  7. RuntimeError: maximum recursion depth exceeded in comparison

解决递归调用栈溢出的方法是通过尾递归优化,事实上尾递归和循环的效果是一样的,所以,把循环看成是一种特殊的尾递归函数也是可以的。

尾递归是指,在函数返回的时候,调用自身本身,并且,return语句不能包含表达式。这样,编译器或者解释器就可以把尾递归做优化,使递归本身无论调用多少次,都只占用一个栈帧,不会出现栈溢出的情况。

上面的fact(n)函数由于return n * fact(n - 1)引入了乘法表达式,所以就不是尾递归了。要改成尾递归方式,需要多一点代码,主要是要把每一步的乘积传入到递归函数中:

  1. def fact(n):
  2. return fact_iter(n, 1)
  3. def fact_iter(num, product):
  4. if num == 1:
  5. return product
  6. return fact_iter(num - 1, num * product)

可以看到,return fact_iter(num - 1, num * product)仅返回递归函数本身,num - 1num * product在函数调用前就会被计算,不影响函数调用。

fact(5)对应的fact_iter(5, 1)的调用如下:

  1. ===> fact_iter(5, 1)
  2. ===> fact_iter(4, 5)
  3. ===> fact_iter(3, 20)
  4. ===> fact_iter(2, 60)
  5. ===> fact_iter(1, 120)
  6. ===> 120

尾递归调用时,如果做了优化,栈不会增长,因此,无论多少次调用也不会导致栈溢出。

遗憾的是,大多数编程语言没有针对尾递归做优化,Python解释器也没有做优化,所以,即使把上面的fact(n)函数改成尾递归方式,也会导致栈溢出。

小结

使用递归函数的优点是逻辑简单清晰,缺点是过深的调用会导致栈溢出。

针对尾递归优化的语言可以通过尾递归防止栈溢出。尾递归事实上和循环是等价的,没有循环语句的编程语言只能通过尾递归实现循环。

Python标准的解释器没有针对尾递归做优化,任何递归函数都存在栈溢出的问题。

练习

汉诺塔的移动可以用递归函数非常简单地实现。

Python(递归)的更多相关文章

  1. 用Python递归解决阿拉伯数字转为中文财务数字格式的问题(2)--打开思路的一种方法

    几天前自己写了个将阿拉伯数字转为中文财务数字的程序.用的递归,不幸的是它是树形递归. 虽然实际过程中不太可能出现金额数字大到让Python递归栈溢出,但是始终是一块心病,这玩意终究在理论上是受限制的. ...

  2. Python递归_打印节点信息

    Python递归_打印节点信息 递归特性:1.必须由一个明确的结束条件2.每次进入更深一层递归时,问题规模相比上一次递归都应该有所减少3.递归效率不高,递归层次过多会导致栈溢出(在计算机中,函数调用时 ...

  3. Python递归实现汉诺塔

    Python递归实现汉诺塔: def f3(n,x,y,z): if(n==1): print(x,'--->',z) else: f3(n-1,x,z,y) print(x,'--->' ...

  4. python 递归深度优先搜索与广度优先搜索算法模拟实现

    一.递归原理小案例分析 (1)# 概述 递归:即一个函数调用了自身,即实现了递归 凡是循环能做到的事,递归一般都能做到! (2)# 写递归的过程 1.写出临界条件2.找出这一次和上一次关系3.假设当前 ...

  5. python递归列出目录及其子目录下所有文件

    python递归列出目录及其子目录下所有文件 一.前言 函数的递归,简单来说,就是函数内部调用自己 先举个小例子,求阶乘 def factorial(n): if n == 0: return 1 e ...

  6. python(递归实例)

    摘要:在学习python递归知识点时,总是一知半解,似懂非懂的..在反复看视频翻资料同时,也收集案例来分析求证..通过分析下面几个案例希望能有所帮助!!! 1.用递归的方法实现阶乘... def nu ...

  7. python 递归,深度优先搜索与广度优先搜索算法模拟实现

    一.递归原理小案例分析 (1)# 概述 递归:即一个函数调用了自身,即实现了递归 凡是循环能做到的事,递归一般都能做到! (2)# 写递归的过程 1.写出临界条件 2.找出这一次和上一次关系 3.假设 ...

  8. python --> 递归 以及装饰器

    一.递归知识 函数迭套执行,逐层执行之后,满足某个条件之后就会停止执行,将return值返回上层的函数,上层函数再逐层返回,最终返回给最初始函数. 递归在斐波那契数列的应用[斐波那契数列特点:前两个数 ...

  9. Python递归及斐波那契数列

    递归函数 在函数内部,可以调用其他函数.如果一个函数在内部调用自身本身,这个函数就是递归函数.举个例子,我们来计算阶乘 n! = 1 * 2 * 3 * ... * n,用函数 fact(n)表示,可 ...

  10. Python递归报错:RuntimeError: maximum recursion depth exceeded in comparison

    Python中默认的最大递归深度是989,当尝试递归第990时便出现递归深度超限的错误: RuntimeError: maximum recursion depth exceeded in compa ...

随机推荐

  1. 一点一滴之DBUS

    记录几个参考链接: http://www.cnblogs.com/muxue/archive/2012/12/02/2798876.html  --- DBus 入门与应用 -- DBus 的 C 编 ...

  2. Java动态代理机制小结

    因为最近学习hadoop中用到了动态代理的相关知识,之前AOP编程也碰到过,所以在这里特地总结一下. 在java的动态代理机制中,有两个重要的类或接口,一个是 InvocationHandler(In ...

  3. nginx健康节点检查nginx_upstream_check_module 淘宝的upstream_check进行nginx后端检查 tengine

    Nginx实战系列之功能篇----后端节点健康检查 2015-01-18 22:35 5007人阅读 评论(0) 收藏 举报  分类: Nginx(28)    目录(?)[+]   公司前一段对业务 ...

  4. nodejs系列笔记01---Buffer

    纯JavaScript无法处理二进制数据,buffer就是用来处理二进制数据的 原始数据保存在buffer实例中,一个buffer实例类似于数组.buffer的大小在建立时指定的不可更改. buffe ...

  5. 第一百五十八节,封装库--JavaScript,ajax说明

    封装库--JavaScript,ajax说明 封装库ajax()方法,ajax通讯方法,跨页面向动态页面发送或获取数据 /** ajax()方法,ajax通讯方法,跨页面向动态页面发送或获取数据 * ...

  6. 修改了JS代码,刷新网页后,加载的JS还是原来旧的?

    本地修改JS脚本后,刷新网页看一下修改后的执行效果,结果调试显示加载的JS还是原来旧的,反复刷新均无效,郁闷! 解决办法:清理一下浏览器缓存(长经验了!)     Ctrl+Shift+Del 清除G ...

  7. awk向脚本传递參数(二)

    命令行參数的一个重要限制是它们在BEGIN过程中是不可用的. 也就是说,直到首行输入完毕以后它们才可用.为什么?这是一个easy混乱的部分.从命令行传递的參数就好像文件名称一样被处理.赋值操作知道这个 ...

  8. boost::interprocess(1)

    发送端:#include <iostream> #include <windows.h> #include <string> using namespace std ...

  9. JStorm开发经验+运维经验总结

    1.开发经验总结  ——12 Sep 2014 · 8 revisions 在jstorm中, spout中nextTuple和ack/fail运行在不同的线程中, 从而鼓励用户在nextTuple里 ...

  10. sql 循环表中记录

    =========================================================================循环排序查询数据=================== ...