说说Python的装饰器模式与面向切面编程

说说Python的装饰器模式与面向切面编程

今天来讨论一下装饰器。装饰器是一个很著名的设计模式,经常被用于有切面需求的场景,较为经典的有插入日志、性能测试、事务处理等。装饰器是解决这类问题的绝佳设计,有了装饰器,我们就可以抽离出大量函数中与函数功能本身无关的雷同代码并继续重用。概括的讲,装饰器的作用就是为已经存在的对象添加额外的功能。

1. 装饰器入门

1.1. 需求是怎么来的?

装饰器的定义很是抽象,我们来看一个小例子。

//edit http://www.lai18.com
//date 2015-06-21
def foo():

    print ‘in foo()‘

foo()

这是一个很无聊的函数没错。但是突然有一个更无聊的人,我们称呼他为B君,说我想看看执行这个函数用了多长时间,好吧,那么我们可以这样做:

//edit http://www.lai18.com
//date 2015-06-21
import time

def foo():

    start = time.clock()

    print ‘in foo()‘

    end = time.clock()

    print ‘used:‘, end - start

foo()

很好,功能看起来无懈可击。可是蛋疼的B君此刻突然不想看这个函数了,他对另一个叫foo2的函数产生了更浓厚的兴趣。

怎么办呢?如果把以上新增加的代码复制到foo2里,这就犯了大忌了~复制什么的难道不是最讨厌了么!而且,如果B君继续看了其他的函数呢?参考来源:

Python的装饰器模式与面向切面编程

http://www.lai18.com/content/433536.html

1.2. 以不变应万变,是变也

还记得吗,函数在Python中是一等公民,那么我们可以考虑重新定义一个函数timeit,将foo的引用传递给他,然后在timeit中调用foo并进行计时,这样,我们就达到了不改动foo定义的目的,而且,不论B君看了多少个函数,我们都不用去修改函数定义了!

//edit http://www.lai18.com
//date 2015-06-21
import time

def foo():

    print ‘in foo()‘

def timeit(func):

    start = time.clock()

    func()

    end =time.clock()

    print ‘used:‘, end - start

timeit(foo)

看起来逻辑上并没有问题,一切都很美好并且运作正常!……等等,我们似乎修改了调用部分的代码。原本我们是这样调用的:foo(),修改以后变成了:timeit(foo)。这样的话,如果foo在N处都被调用了,你就不得不去修改这N处的代码。或者更极端的,考虑其中某处调用的代码无法修改这个情况,比如:这个函数是你交给别人使用的。

1.3. 最大限度地少改动!

既然如此,我们就来想想办法不修改调用的代码;如果不修改调用代码,也就意味着调用foo()需要产生调用timeit(foo)的效果。我们可以想到将timeit赋值给foo,但是timeit似乎带有一个参数……想办法把参数统一吧!如果timeit(foo)不是直接产生调用效果,而是返回一个与foo参数列表一致的函数的话……就很好办了,将timeit(foo)的返回值赋值给foo,然后,调用foo()的代码完全不用修改!

#-*- coding: UTF-8 -*-

//edit http://www.lai18.com
//date 2015-06-21
import time

def foo():

    print ‘in foo()‘

# 定义一个计时器,传入一个,并返回另一个附加了计时功能的方法

def timeit(func):

    # 定义一个内嵌的包装函数,给传入的函数加上计时功能的包装

    def wrapper():

        start = time.clock()

        func()

        end =time.clock()

        print ‘used:‘, end - start

    # 将包装后的函数返回

    return wrapper

foo = timeit(foo)

foo()

这样,一个简易的计时器就做好了!我们只需要在定义foo以后调用foo之前,加上foo = timeit(foo),就可以达到计时的目的,这也就是装饰器的概念,看起来像是foo被timeit装饰了。在在这个例子中,函数进入和退出时需要计时,这被称为一个横切面(Aspect),这种编程方式被称为面向切面的编程(Aspect-Oriented Programming)。与传统编程习惯的从上往下执行方式相比较而言,像是在函数执行的流程中横向地插入了一段逻辑。在特定的业务领域里,能减少大量重复代码。面向切面编程还有相当多的术语,这里就不多做介绍,感兴趣的话可以去找找相关的资料。

这个例子仅用于演示,并没有考虑foo带有参数和有返回值的情况,完善它的重任就交给你了 :)

2. Python的额外支持

2.1. 语法糖

上面这段代码看起来似乎已经不能再精简了,Python于是提供了一个语法糖来降低字符输入量。

import time

def timeit(func):

    def wrapper():

        start = time.clock()

        func()

        end =time.clock()

        print ‘used:‘, end - start

    return wrapper

@timeitdef foo():

    print ‘in foo()‘

foo()

重点关注第11行的@timeit,在定义上加上这一行与另外写foo = timeit(foo)完全等价,千万不要以为@有另外的魔力。除了字符输入少了一些,还有一个额外的好处:这样看上去更有装饰器的感觉。

2.2. 内置的装饰器

内置的装饰器有三个,分别是staticmethod、classmethod和property,作用分别是把类中定义的实例方法变成静态方法、类方法和类属性。由于模块里可以定义函数,所以静态方法和类方法的用处并不是太多,除非你想要完全的面向对象编程。而属性也不是不可或缺的,Java没有属性也一样活得很滋润。从我个人的Python经验来看,我没有使用过property,使用staticmethod和classmethod的频率也非常低。

class Rabbit(object):

    def __init__(self, name):

        self._name = name

    @staticmethod

    def newRabbit(name):

        return Rabbit(name)

    @classmethod

    def newRabbit2(cls):

        return Rabbit(‘‘)

    @property

    def name(self):

        return self._name

这里定义的属性是一个只读属性,如果需要可写,则需要再定义一个setter:

@name.setter

def name(self, name):

    self._name = name

2.3. functools模块

functools模块提供了两个装饰器。这个模块是Python 2.5后新增的,一般来说大家用的应该都高于这个版本。但我平时的工作环境是2.4 T-T

2.3.1. wraps(wrapped[, assigned][, updated]): 

这是一个很有用的装饰器。看过前一篇反射的朋友应该知道,函数是有几个特殊属性比如函数名,在被装饰后,上例中的函数名foo会变成包装函数的名字wrapper,如果你希望使用反射,可能会导致意外的结果。这个装饰器可以解决这个问题,它能将装饰过的函数的特殊属性保留。

import time

import functools

def timeit(func):

    @functools.wraps(func)

    def wrapper():

        start = time.clock()

        func()

        end =time.clock()

        print ‘used:‘, end - start

    return wrapper

@timeitdef foo():

    print ‘in foo()‘

foo()print foo.__name__

首先注意第5行,如果注释这一行,foo.__name__将是‘wrapper‘。另外相信你也注意到了,这个装饰器竟然带有一个参数。实际上,他还有另外两个可选的参数,assigned中的属性名将使用赋值的方式替换,而updated中的属性名将使用update的方式合并,你可以通过查看functools的源代码获得它们的默认值。对于这个装饰器,相当于wrapper = functools.wraps(func)(wrapper)。

2.3.2. total_ordering(cls): 

这个装饰器在特定的场合有一定用处,但是它是在Python 2.7后新增的。它的作用是为实现了至少__lt__、__le__、__gt__、__ge__其中一个的类加上其他的比较方法,这是一个类装饰器。如果觉得不好理解,不妨仔细看看这个装饰器的源代码:

def total_ordering(cls):

      """Class decorator that fills in missing ordering methods"""

      convert = {

          ‘__lt__‘: [(‘__gt__‘, lambda self, other: other < self),

                     (‘__le__‘, lambda self, other: not other < self),

                     (‘__ge__‘, lambda self, other: not self < other)],

          ‘__le__‘: [(‘__ge__‘, lambda self, other: other <= self),

                     (‘__lt__‘, lambda self, other: not other <= self),

                     (‘__gt__‘, lambda self, other: not self <= other)],

          ‘__gt__‘: [(‘__lt__‘, lambda self, other: other > self),

                     (‘__ge__‘, lambda self, other: not other > self),

                     (‘__le__‘, lambda self, other: not self > other)],

          ‘__ge__‘: [(‘__le__‘, lambda self, other: other >= self),

                     (‘__gt__‘, lambda self, other: not other >= self),

                     (‘__lt__‘, lambda self, other: not self >= other)]

      }

      roots = set(dir(cls)) & set(convert)

      if not roots:

          raise ValueError(‘must define at least one ordering operation: < > <= >=‘)

      root = max(roots)       # prefer __lt__ to __le__ to __gt__ to __ge__

      for opname, opfunc in convert[root]:

          if opname not in roots:

              opfunc.__name__ = opname

              opfunc.__doc__ = getattr(int, opname).__doc__

              setattr(cls, opname, opfunc)

      return cls

本文到这里就全部结束了,有空的话我会整理一个用于检查参数类型的装饰器的源代码放上来,算是一个应用吧 :)

时间: 2024-10-25 11:19:54

说说Python的装饰器模式与面向切面编程的相关文章

代理模式和面向切面编程

前言:从代理的角度总结Spring AOP 一.静态代理:你不知道我想做什么,我也不关心你做了什么 package simpleproxy; // 设计一个接口 interface Shape { void draw(); void erase(); } // 接口的实现 class Rectangle implements Shape { @Override public void draw() { System.out.println("draw Rectangle"); } @O

Python装饰器与面向切面编程

今天来讨论一下装饰器.装饰器是一个很著名的设计模式,经常被用于有切面需求的场景,较为经典的有插入日志.性能测试.事务处理等.装饰器是解决这类问题的绝佳设计,有了装饰器,我们就可以抽离出大量函数中与函数功能本身无关的雷同代码并继续重用.概括的讲,装饰器的作用就是为已经存在的对象添加额外的功能. 1. 装饰器入门 1.1. 需求是怎么来的? 装饰器的定义很是抽象,我们来看一个小例子. 1 2 3 4 def foo():     print 'in foo()' foo() 这是一个很无聊的函数没错

Python——装饰器与面向切面编程

今天来讨论一下装饰器.装饰器是一个很著名的设计模式,经常被用于有切面需求的场景,较 为经典的有插入日志.性能测试.事务处理等.装饰器是解决这类问题的绝佳设计,有了装饰器,我们就可以抽离出大量函数中与函数功能本身无关的雷同代码并继 续重用.概括的讲,装饰器的作用就是为已经存在的对象添加额外的功能. 1. 装饰器入门 1.1. 需求是怎么来的? 装饰器的定义很是抽象,我们来看一个小例子. 1 2 3 4 def foo():     print 'in foo()' foo() 这是一个很无聊的函数

python设计模式之装饰器模式

装饰器模式 装饰器模式(Decorator Pattern)允许向一个现有的对象添加新的功能,同时又不改变其结构.这种类型的设计模式属于结构型模式,它是作为现有的类的一个包装. 这种模式创建了一个装饰类,用来包装原有的类,并在保持类方法签名完整性的前提下,提供了额外的功能. import time def log_calls(func): def wrapper(*args,**kwargs): now=time.time() print("Calling{0} with {1} and {2}

python之装饰器详解

这几天翻看python语法,看到装饰器这里着实卡了一阵,最初认为也就是个函数指针的用法,但仔细研究后发现,不止这么简单. 首先很多资料将装饰器定义为AOP的范畴,也就是Aspect Oriented Programming面向切面编程的概念,不懂AOP不要紧,只要有函数指针的概念,又有嵌套函数的基础知识,看懂此文一点压力都没有. 先说说为什么要有装饰器这么个东西存在吧,这是一种设计模式,较为经典的有插入日志.性能测试.事务处理等等.概括的讲,装饰器的作用就是为已经存在的对象添加额外的功能. 关于

Python3-设计模式-装饰器模式

装饰器模式 动态的给原有对象添加一些额外的职责,面向切面编程(AOP),多用于和主业务无关,但又必须的业务,如:登录认证.加锁.权限检查等 Python代码实现示例 需求点: 1.在old_func()的输出前面输出Hello,everyone! 2.在old_func()的输出后面输出Thank you! 要求: 1.不能改变原调用方式 2.要遵循开闭原则,不能修改函数内的代码 # 原有函数 def old_func(name, age): print("My name is %s,I'm %

Python 函数装饰器入门

原文链接: --> A guide to Python's function decorators Python功能强劲,语法表现力强,尤其装饰器深深的吸引着我.在设计模式中,装饰器可以在不使用子类的情况下,动态的改变函数,方法以及类的功能.这个功能非常有用,特别在你想扩展函数的功能同时又不想改变原有的函数.的确,我们任意的实现装饰器设计模式,但是,python通过提供简单的语法和特性让装饰器的实现变的如此简单. 在本文中,我将用一组例子来深入浅入python 函数装饰器的功能,所有的例子都是在

设计模式(八)装饰器模式Decorator(结构型)

设计模式(八)装饰器模式Decorator(结构型) 1. 概述 若你从事过面向对象开发,实现给一个类或对象增加行为,使用继承机制,这是所有面向对象语言的一个基本特性.如果已经存在的一个类缺少某些方法,或者须要给方法添加更多的功能(魅力),你也许会仅仅继承这个类来产生一个新类—这建立在额外的代码上. 通过继承一个现有类可以使得子类在拥有自身方法的同时还拥有父类的方法.但是这种方法是静态的,用户不能控制增加行为的方式和时机.如果  你希望改变一个已经初始化的对象的行为,你怎么办?或者,你希望继承许

javascript装饰器模式

众所周知装饰器模式用于给对象在运行期间动态的增加某个功能,职责等.相较通过继承的方式来扩充对象的功能,装饰器显得更加灵活,首先,我们可以动态给对象选定某个装饰器,而不用hardcore继承对象来实现某个功能点.其次:继承的方式可能会导致子类繁多,仅仅为了增加某一个单一的功能点,显得有些多余了. 装饰器经典实现 首先来看看传统的decorator的实现吧!假设现有一类叫Person 的对象,该对象有个speak 方法.开始的时候Person 的对象只会说中文,现在我要让他说英文,那么可以这么做: