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Python-变量作⽤域、函数、引用

Python-变量作⽤域、函数、引用

作者: 喂_balabala | 来源:发表于2024-07-03 10:38 被阅读0次

变量作⽤域

  • 局部变量

所谓局部变量是定义在函数体内部的变量,即只在函数体内部⽣效。

def testA():
     a = 100
     print(a)
     
testA() # 100
print(a) # 报错:name 'a' is not defined
  • 全局变量
# 定义全局变量a
a = 100

def testA():
    print(a) # 访问全局变量a,并打印变量a存储的数据
    
def testB():
    print(a) # 访问全局变量a,并打印变量a存储的数据
    
testA() # 100
testB() # 100

思考: testB 函数需求修改变量a的值为200,如何修改程序?

答:不是。观察上述代码发现,15⾏得到a的数据是100,仍然是定义全局变量a时候的值,⽽没有返回
testB 函数内部的200。综上: testB 函数内部的 a = 200 是定义了⼀个局部变量。

思考:如何在函数体内部修改全局变量?


a = 100

def testA():
    print(a)
    
def testB():
     # global 关键字声明a是全局变量
     global a
     a = 200
     print(a)
 
testA() # 100
testB() # 200
print(f'全局变量a = {a}') # 全局变量a = 200

可变和不可变类型

所谓可变类型与不可变类型是指:数据能够直接进⾏修改,如果能直接修改那么就是可变,否则是不可变.

  • 可变类型
  1. 列表
  2. 字典
  3. 集合
  • 不可变类型
  1. 整型
  2. 浮点型
  3. 字符串
  4. 元组

定义函数

def 函数名(参数):
 代码1
 代码2
 ......
  • 示例:
def sum_num(a, b, c):
    return a + b + c
    
result = sum_num(1, 2, 3)
print(result) # 6

在Python中,函数必须先定义后使⽤。

函数返回值

def buy():
    return '烟'
    
# 使⽤变量保存函数返回值
goods = buy()
print(goods)

多函数程序执⾏流程

  • 共⽤全局变量
# 1. 定义全局变量
glo_num = 0

def test1():
     global glo_num
     # 修改全局变量
     glo_num = 100
 
def test2():
     # 调⽤test1函数中修改后的全局变量
     print(glo_num)
 
# 2. 调⽤test1函数,执⾏函数内部代码:声明和修改全局变量
test1()
# 3. 调⽤test2函数,执⾏函数内部代码:打印
test2() # 100
  • 返回值作为参数传递

def test1():
    return 50
    
def test2(num):
    print(num)
    
# 1. 保存函数test1的返回值
result = test1()

# 2.将函数返回值所在变量作为参数传递到test2函数
test2(result) # 50

函数的返回值

思考:如果⼀个函数如些两个return (如下所示),程序如何执⾏?

def return_num():
     return 1
     return 2
     
result = return_num()
print(result) # 1

答:只执⾏了第⼀个return,原因是因为return可以退出当前函数,导致return下⽅的代码不执⾏。

思考:如果⼀个函数要有多个返回值,该如何书写代码?

def return_num():
    return 1, 2
    
result = return_num()
print(result) # (1, 2)

注意:

  1. return a, b 写法,返回多个数据的时候,默认是元组类型。
  2. return后⾯可以连接列表、元组或字典,以返回多个值。

函数的参数

位置参数

位置参数:调⽤函数时根据函数定义的参数位置来传递参数。

def user_info(name, age, gender):
    print(f'您的名字是{name}, 年龄是{age}, 性别是{gender}')
    
user_info('TOM', 20, '男')

注意:传递和定义参数的顺序及个数必须⼀致。

关键字参数

函数调⽤,通过“键=值”形式加以指定。可以让函数更加清晰、容易使⽤,同时也清除了参数的顺序需求。

def user_info(name, age, gender):
    print(f'您的名字是{name}, 年龄是{age}, 性别是{gender}')
    
user_info('Rose', age=20, gender='⼥')
user_info('⼩明', gender='男', age=16)

注意:函数调⽤时,如果有位置参数时,位置参数必须在关键字参数的前⾯,但关键字参数之间不存在先后顺序。

缺省参数

缺省参数也叫默认参数,⽤于定义函数,为参数提供默认值,调⽤函数时可不传该默认参数的值(注意:所有位置参数必须出现在默认参数前,包括函数定义和调⽤)。

def user_info(name, age, gender='男'):
     print(f'您的名字是{name}, 年龄是{age}, 性别是{gender}')
     
user_info('TOM', 20)
user_info('Rose', 18, '⼥')

注意:函数调⽤时,如果为缺省参数传值则修改默认参数值;否则使⽤这个默认值。

不定⻓参数

不定⻓参数也叫可变参数。⽤于不确定调⽤的时候会传递多少个参数(不传参也可以)的场景。此时,可⽤包裹(packing)位置参数,或者包裹关键字参数,来进⾏参数传递,会显得⾮常⽅便。

  • 包裹位置传递
def user_info(*args):
    print(args)
    
# ('TOM',)
user_info('TOM')
# ('TOM', 18)
user_info('TOM', 18)

注意:传进的所有参数都会被args变量收集,它会根据传进参数的位置合并为⼀个元组(tuple),args是元组类型,这就是包裹位置传递。

  • 包裹关键字传递
def user_info(**kwargs):
    print(kwargs)
    
# {'name': 'TOM', 'age': 18, 'id': 110}
user_info(name='TOM', age=18, id=110)

综上:⽆论是包裹位置传递还是包裹关键字传递,都是⼀个组包的过程。

拆包和交换变量值

拆包
  • 拆包:元组
def return_num():
    return 100, 200
 
num1, num2 = return_num()
print(num1) # 100
print(num2) # 200
  • 拆包:字典
dict1 = {'name': 'TOM', 'age': 18}
a, b = dict1
# 对字典进⾏拆包,取出来的是字典的key
print(a) # name
print(b) # age
print(dict1[a]) # TOM
print(dict1[b]) # 18
交换变量值

需求:有变量 a = 10 和 b = 20 ,交换两个变量的值。

  • ⽅法⼀

借助第三变量存储数据。

# 1. 定义中间变量
c = 0

# 2. 将a的数据存储到c
c = a

# 3. 将b的数据20赋值到a,此时a = 20
a = b

# 4. 将之前c的数据10赋值到b,此时b = 10
b = c

print(a) # 20
print(b) # 10
  • ⽅法⼆
a, b = 1, 2
a, b = b, a
print(a) # 2
print(b) # 1

引⽤

在python中,值是靠引⽤来传递来的。

我们可以⽤ id() 来判断两个变量是否为同⼀个值的引⽤。 我们可以将id值理解为那块内存的地址标识。

# 1. int类型
a = 1
b = a

print(b) # 1
print(id(a)) # 140708464157520
print(id(b)) # 140708464157520

a = 2
print(b) # 1,说明int类型为不可变类型

print(id(a)) # 140708464157552,此时得到是的数据2的内存地址
print(id(b)) # 140708464157520

# 2. 列表
aa = [10, 20]
bb = aa

print(id(aa)) # 2325297783432
print(id(bb)) # 2325297783432

aa.append(30)
print(bb) # [10, 20, 30], 列表为可变类型
print(id(aa)) # 2325297783432
print(id(bb)) # 2325297783432
引⽤当做实参
def test1(a):
     print(a)
     print(id(a))
     a += a
     print(a)
     print(id(a))
 
# int:计算前后id值不同
b = 100
test1(b)

# 列表:计算前后id值相同
c = [11, 22]
test1(c)

上述结果:

100
140708464160688
200
140708464163888
[11,22]
2008286519944
[11,22, 11,22]
2808286519944

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