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Lambda 表达式

  • 使用 Lambda 表达式创建匿名函数,即没有名称的函数。lambda 表达式非常适合快速创建在代码中以后不会用到的函数。

    麻烦的写法:

      def multiply(x, y):
        return x * y

    使用Lambda之后:

      double = lambda x, y: x * y
  • Lambda 函数的组成部分:

    • 关键字 lambda 表示这是一个 lambda 表达式。
    • lambda 之后是该匿名函数的一个或多个参数(用英文逗号分隔),然后是一个英文冒号 :。和函数相似,lambda 表达式中的参数名称是随意的。
    • 最后一部分是被评估并在该函数中返回的表达式,和你可能会在函数中看到的 return 语句很像。
    • 备注:鉴于这种结构,lambda 表达式不太适合复杂的函数,但是非常适合简短的函数。

Lambda 表达式[相关练习]

  • map() 是一个高阶内置函数,接受函数和可迭代对象作为输入,并返回一个将该函数应用到可迭代对象的每个元素的迭代器。下面的代码使用 map() 计算 numbers 中每个列表的均值,并创建列表 averages, 通过将 mean 函数替换为在 map() 的调用中定义的 lambda 表达式,重写这段代码,使代码更简练。

      numbers = [
                    [34, 63, 88, 71, 29],
                    [90, 78, 51, 27, 45],
                    [63, 37, 85, 46, 22],
                    [51, 22, 34, 11, 18]
                ]
    
      def mean(num_list):
          return sum(num_list) / len(num_list)
    
      averages = list(map(mean, numbers))
      print(averages)

    使用lambda重写后:

      numbers = [
                    [34, 63, 88, 71, 29],
                    [90, 78, 51, 27, 45],
                    [63, 37, 85, 46, 22],
                    [51, 22, 34, 11, 18]
                ]
    
      averages = list(map(lambda x: sum(x) / len(x), numbers))
      print(averages) # [57.0, 58.2, 50.6, 27.2]
  • filter() 是一个高阶内置函数,接受函数和可迭代对象作为输入,并返回一个由可迭代对象中的特定元素(该函数针对该元素会返回 True)组成的迭代器。下面的代码使用 filter() 从 cities 中获取长度少于 10 个字符的名称以创建列表 short_cities。通过将 is_short 函数替换为在 filter() 的调用中定义的 lambda 表达式,重写这段代码,使代码更简练。

      cities = ["New York City", "Los Angeles", "Chicago", "Mountain View", "Denver", "Boston"]
    
      def is_short(name):
          return len(name) < 10
    
      short_cities = list(filter(is_short, cities))
      print(short_cities)

    使用lambda重写后:

      cities = ["New York City", "Los Angeles", "Chicago", "Mountain View", "Denver", "Boston"]
    
      short_cities = list(filter(lambda n: len(n) < 10, cities))
      print(short_cities) # ['Chicago', 'Denver', 'Boston']