python的保留方法示例
来源:互联网 发布:firefly linux 安装 编辑:程序博客网 时间:2024/05/29 08:25
接下来是保留方法,可以把保留方法分类:
类的基础方法
x = MyClass()
x.__init__()
repr(x)
x.__repr__()
str(x)
x.__str__()
bytes(x)
x.__bytes__()
format(x,format_spec)
x.__format__(format_spec)
- 对
__init__()
方法的调用发生在实例被创建 之后 。如果要控制实际创建进程,请使用 __new__()
方法。 - 按照约定,
__repr__()
方法所返回的字符串为合法的Python 表达式。 - 在调用
print(x)
的同时也调用了 __str__()
方法。 - 由于
bytes
类型的引入而从Python 3 开始出现。
行为方式与迭代器类似的类
iter(seq)
seq.__iter__()
next(seq)
seq.__next__()
reversed(seq)
seq.__reversed__()
- 无论何时创建迭代器都将调用
__iter__()
方法。这是用初始值对迭代器进行初始化的绝佳之处。 - 无论何时从迭代器中获取下一个值都将调用
__next__()
方法。 __reversed__()
方法并不常用。它以一个现有序列为参数,并将该序列中所有元素从尾到头以逆序排列生成一个新的迭代器。
计算属性
x.my_property
x.__getattribute__('my_property')
x.my_property
x.__getattr__('my_property')
x.my_property =value
x.__setattr__('my_property',value)
del x.my_property
x.__delattr__('my_property')
dir(x)
x.__dir__()
- 如果某个类定义了
__getattribute__()
方法,在 每次引用属性或方法名称时 Python都调用它(特殊方法名称除外,因为那样将会导致讨厌的无限循环)。 - 如果某个类定义了
__getattr__()
方法,Python将只在正常的位置查询属性时才会调用它。如果实例 x 定义了属性 color, x.color
将 不会 调用 x.__getattr__('color')
;而只会返回x.color 已定义好的值。 - 无论何时给属性赋值,都会调用
__setattr__()
方法。 - 无论何时删除一个属性,都将调用
__delattr__()
方法。 - 如果定义了
__getattr__()
或 __getattribute__()
方法, __dir__()
方法将非常有用。通常,调用 dir(x)
将只显示正常的属性和方法。如果 __getattr()__
方法动态处理color 属性, dir(x)
将不会将 color 列为可用属性。可通过覆盖 __dir__()
方法允许将 color 列为可用属性,对于想使用你的类但却不想深入其内部的人来说,该方法非常有益。
行为方式与函数类似的类
可以让类的实例变得可调用——就像函数可以调用一样——通过定义 __call__()
my_instance()
my_instance.__call__()
zipfile
__init__()
map()
# excerpt from zipfile.py class _ZipDecrypter: def __init__(self, pwd): self.key0 = 305419896 ① self.key1 = 591751049 self.key2 = 878082192 for p in pwd: self._UpdateKeys(p) def __call__(self, c): ② assert isinstance(c, int) k = self.key2 | 2 c = c ^ (((k * (k^1)) >> & 255) self._UpdateKeys(c) return c
zd = _ZipDecrypter(pwd) ③ bytes = zef_file.read(12) h = list(map(zd, bytes[0:12])) ④
_ZipDecryptor
类维护了以三个旋转密钥形式出现的状态,该状态稍后将在 _UpdateKeys()
方法中更新(此处未展示)。 - 该类定义了一个
__call__()
方法,使得该类可像函数一样调用。在此例中, __call__()
对zip 文件的单个字节进行解密,然后基于经解密的字节对旋转密码进行更新。 - zd
是 _ZipDecryptor
类的一个实例。变量 pwd 被传入 __init__()
方法,并在其中被存储和用于首次旋转密码更新。 - 给出 zip 文件的头 12个字节,将这些字节映射给
zd 进行解密,实际上这将导致调用 __call__()
方法12 次,也就是 更新内部状态并返回结果字节 12 次。
行为方式与序列类似的类
如果类作为一系列值的容器出现——也就是说如果对某个类来说,是否“包含”某值是件有意义的事情——那么它也许应该定义下面的特殊方法已,让它的行为方式与序列类似。
len(seq)
seq.__len__()
x in seq
seq.__contains__(x)
cgi
FieldStorage
# A script which responds to http://example.com/search?q=cgi import cgi fs = cgi.FieldStorage() if 'q' in fs: ① do_search() # An excerpt from cgi.py that explains how that works class FieldStorage: . . . def __contains__(self, key): ② if self.list is None: raise TypeError('not indexable') return any(item.name == key for item in self.list) ③ def __len__(self): ④ return len(self.keys()) ⑤
- 一旦创建了
cgi.FieldStorage
类的实例,就可以使用“ in
” 运算符来检查查询字符串中是否包含了某个特定参数。 - 而
__contains__()
方法是令该魔法生效的主角。 - 如果代码为
if 'q' in fs
,Python将在fs 对象中查找 __contains__()
方法,而该方法在 cgi.py
中已经定义。 'q'
的值被当作 key 参数传入 __contains__()
方法。 - 同样的
FieldStorage
类还支持返回其长度,因此可以编写代码 len(fs)
而其将调用 FieldStorage
的 __len__()
方法,并返回其识别的查询参数个数。 self.keys()
方法检查 self.listisNone
是否为真值,因此 __len__
方法无需重复该错误检查。
行为方式与字典类似的类
在前一节的基础上稍作拓展,就不仅可以对 “in
”运算符和 len()
x[key]
x.__getitem__(key)
x[key] = value
x.__setitem__(key, value)
del x[key]
x.__delitem__(key)
x[nonexistent_key]
x.__missing__(nonexistent_key)
cgi
FieldStorage
# A script which responds to http://example.com/search?q=cgi import cgi fs = cgi.FieldStorage() if 'q' in fs: do_search(fs['q']) ① # An excerpt from cgi.py that shows how it works class FieldStorage: . . . def __getitem__(self, key): ② if self.list is None: raise TypeError('not indexable') found = [] for item in self.list: if item.name == key: found.append(item) if not found: raise KeyError(key) if len(found) == 1: return found[0] else: return found
- fs
对象是 cgi.FieldStorage
类的一个实例,但仍然可以像 fs['q']
这样估算表达式。 fs['q']
将 key 参数设置为 'q'
来调用 __getitem__()
方法。然后它将在其内部维护的查询参数列表(self.list)中查找一个 .name
与给定键相符的字典项。
可比较的类
我将此内容从前一节中拿出来使其单独成节,是因为“比较”操作并不局限于数字。许多数据类型都可以进行比较——字符串、列表,甚至字典。如果要创建自己的类,且对象之间的比较有意义,可以使用下面的特殊方法来实现比较。
x == y
x.__eq__(y)
x != y
x.__ne__(y)
x < y
x.__lt__(y)
x <= y
x.__le__(y)
x > y
x.__gt__(y)
x >= y
x.__ge__(y)
if x:
x.__bool__()
?如果定义了
__lt__()
方法但没有定义 __gt__()
方法,Python将通过经交换的算子调用 __lt__()
方法。然而,Python并不会组合方法。例如,如果定义了 __lt__()
方法和 __eq()__
方法,并试图测试是否 x<= y
,Python不会按顺序调用__lt__()
和 __eq()__
。它将只调用 __le__()
方法。
可序列化的类
Python 支持
copy.copy(x)
x.__copy__()
copy.deepcopy(x)
x.__deepcopy__()
pickle.dump(x, file)
x.__getstate__()
pickle.dump(x, file)
x.__reduce__()
pickle.dump(x, file,protocol_version)
x.__reduce_ex__(protocol_version)
x =pickle.load(file)
x.__getnewargs__()
x =pickle.load(file)
x.__setstate__()
* 要重建序列化对象,Python需要创建一个和被序列化的对象看起来一样的新对象,然后设置新对象的所有属性。__getnewargs__()
__setstate__()
可在 with
语块中使用的类
with
with
with
with
with x:
x.__enter__()
with
with x:
x.__exit__()
以下是 with
# excerpt from io.py: def _checkClosed(self, msg=None): '''Internal: raise an ValueError if file is closed ''' if self.closed: raise ValueError('I/O operation on closed file.' if msg is None else msg) def __enter__(self): '''Context management protocol. Returns self.''' self._checkClosed() ① return self ② def __exit__(self, *args): '''Context management protocol. Calls close()''' self.close() ③
- 该文件对象同时定义了一个
__enter__()
和一个 __exit__()
方法。该 __enter__()
方法检查文件是否处于打开状态;如果没有, _checkClosed()
方法引发一个例外。 __enter__()
方法将始终返回 self ——这是 with
语块将用于调用属性和方法的对象 - 在
with
语块结束后,文件对象将自动关闭。怎么做到的?在 __exit__()
方法中调用了 self.close()
.
?该
__exit__()
方法将总是被调用,哪怕是在 with
语块中引发了例外。实际上,如果引发了例外,该例外信息将会被传递给 __exit__()
方法。查阅 With状态上下文环境管理器 了解更多细节。
真正神奇的东西
如果知道自己在干什么,你几乎可以完全控制类是如何比较的、属性如何定义,以及类的子类是何种类型。
x = MyClass()
x.__new__()
del x
x.__del__()
x.__slots__()
hash(x)
x.__hash__()
x.color
type(x).__dict__['color'].__get__(x,type(x))
x.color ='PapayaWhip'
type(x).__dict__['color'].__set__(x,'PapayaWhip')
del x.color
type(x).__dict__['color'].__del__(x)
isinstance(x,MyClass)
MyClass.__instancecheck__(x)
issubclass(C,MyClass)
MyClass.__subclasscheck__(C)
issubclass(C,MyABC)
MyABC.__subclasshook__(C)
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