如何生成斐波那契數列和yield的用法

原文链接http://www.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-cn-python-yield/#icomments

第一个生成斐波那契數列的方法

您可能听说过,带有 yield 的函数在 Python 中被称之为 generator(生成器),何谓 generator ?
我们先抛开 generator,以一个常见的编程题目来展示 yield 的概念。
如何生成斐波那契數列
斐波那契(Fibonacci)數列是一个非常简单的递归数列,除第一个和第二个数外,任意一个数都可由前两个数相加得到。用计算机程序输出斐波那契數列的前 N 个数是一个非常简单的问题,许多初学者都可以轻易写出如下函数:
清单 1. 简单输出斐波那契數列前 N 个数
 def fab(max):
    n, a, b = 0, 0, 1
    while n < max:
        print b
        a, b = b, a + b
        n = n + 1
执行 fab(5),我们可以得到如下输出:
 >>> fab(5)
 1
 1
 2
 3
 5
结果没有问题,但有经验的开发者会指出,直接在 fab 函数中用 print 打印数字会导致该函数可复用性较差,因为 fab 函数返回 None,其他函数无法获得该函数生成的数列。
要提高 fab 函数的可复用性,最好不要直接打印出数列,而是返回一个 List。以下是 fab 函数改写后的第二个版本:
清单 2. 输出斐波那契數列前 N 个数第二版
 def fab(max):
    n, a, b = 0, 0, 1
    L = []
    while n < max:
        L.append(b)
        a, b = b, a + b
        n = n + 1
    return L
可以使用如下方式打印出 fab 函数返回的 List:
 >>> for n in fab(5):
 ...     print n
 ...
 1
 1
 2
 3
 5
改写后的 fab 函数通过返回 List 能满足复用性的要求,但是更有经验的开发者会指出,该函数在运行中占用的内存会随着参数 max 的增大而增大,如果要控制内存占用,最好不要用 List
来保存中间结果,而是通过 iterable 对象来迭代。例如,在 Python2.x 中,代码:
清单 3. 通过 iterable 对象来迭代
 for i in range(1000): pass
会导致生成一个 1000 个元素的 List,而代码:
 for i in xrange(1000): pass
则不会生成一个 1000 个元素的 List,而是在每次迭代中返回下一个数值,内存空间占用很小。因为 xrange 不返回 List,而是返回一个 iterable 对象。
利用 iterable 我们可以把 fab 函数改写为一个支持 iterable 的 class,以下是第三个版本的 Fab:
清单 4. 第三个版本
 class Fab(object): 

    def __init__(self, max):
        self.max = max
        self.n, self.a, self.b = 0, 0, 1 

    def __iter__(self):
        return self 

    def next(self):
        if self.n < self.max:
            r = self.b
            self.a, self.b = self.b, self.a + self.b
            self.n = self.n + 1
            return r
        raise StopIteration()
Fab 类通过 next() 不断返回数列的下一个数,内存占用始终为常数:
 >>> for n in Fab(5):
 ...     print n
 ...
 1
 1
 2
 3
 5
然而,使用 class 改写的这个版本,代码远远没有第一版的 fab 函数来得简洁。如果我们想要保持第一版 fab 函数的简洁性,同时又要获得 iterable 的效果,yield 就派上用场了:
清单 5. 使用 yield 的第四版
 def fab(max):
    n, a, b = 0, 0, 1
    while n < max:
        yield b
        # print b
        a, b = b, a + b
        n = n + 1 

‘‘‘
第四个版本的 fab 和第一版相比,仅仅把 print b 改为了 yield b,就在保持简洁性的同时获得了 iterable 的效果。
调用第四版的 fab 和第二版的 fab 完全一致:
 >>> for n in fab(5):
 ...     print n
 ...
 1
 1
 2
 3
 5
简单地讲,yield 的作用就是把一个函数变成一个 generator,带有 yield 的函数不再是一个普通函数,Python 解释器会将其视为一个 generator,调用 fab(5) 不会执行 fab 函数,而是返回一个 iterable 对象!在 for 循环执行时,每次循环都会执行 fab 函数内部的代码,执行到 yield b 时,fab 函数就返回一个迭代值,下次迭代时,代码从 yield b 的下一条语句继续执行,而函数的本地变量看起来和上次中断执行前是完全一样的,于是函数继续执行,直到再次遇到 yield。
时间: 2024-08-15 11:12:39

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生成器实现斐波那契数列

#生成器生成斐波那契数列 def Fibnacc(num): 2 a= 1 3 b = 1 4 current_index = 0 5 while current_index<num: 6 data = a 7 8 current_index+=1 9 a,b=b,a+b 10 yield data 11 # yield:1.充当返回值的作用2.保存程序的运行状态,并且暂停程序执行3.当next的时候,可以继续换行程序从yield位置继续向下 12 # 执行 13 14 if __name__

斐波那契数列题型ACing

斐波那契数列 特点:头两项均为1,后面任一项都是其前两项之和. 程序在计算中需要用两个变量存储最近产生的两个序列值,且产生了新数据后,两个变量要更新. 问题1:输出斐波那契数列的前十项. int i,x1,x2,x; x1=1; //头两项都是1 x2=1; printf("%6d%6d",x1,x2); for(i=1;i<=8;i++){ //循环输出后8项 x=x1+x2; //计算新项 printf("%6d",x); x1=x2; //更新x1和x2

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