Comment faire une classe python itérable?
Jul 14, 2025 am 02:09 AMPour que les cas de classes Python soient itérés, la méthode __iter__ doit être mise en ?uvre. Il existe trois méthodes spécifiques: 1. Implémentez __iter__ pour retourner des itérateurs intégrés, tels que retour iter (self.items); 2. Personnalisez la classe Iterator, implémentez les méthodes __iter__ et __Next__ en même temps et assurez-vous que chaque appel __iter__ renvoie une nouvelle instance pour prendre en charge plusieurs itérations; 3. Utilisez les fonctions du générateur pour simplifier le code et utiliser le rendement en __iter__ pour générer automatiquement la logique d'itération. Si vous souhaitez que l'objet itération plusieurs fois, __iter__ doit renvoyer un nouvel itérateur au lieu de lui-même.
Dans Python, si vous voulez qu'une instance d'une classe soit itérée (comme la traversée avec for
boucle), vous devez en faire un objet itérable. Ce n'est pas difficile, mais il y a plusieurs points clés auxquels faire attention.

Implémenter la méthode __iter__
La fa?on la plus élémentaire de rendre votre classe ITable est de mettre en ?uvre la méthode __iter__
. Cette méthode doit renvoyer un objet Iterator , c'est-à-dire l'objet qui implémente la méthode __next__
.
Pour donner un exemple simple, si vous avez une classe qui stocke les données, et espérez traverser directement les données en utilisant l' for item in obj:

classe MyCollection: def __init __ (self, articles): self.items = éléments def __iter __ (soi): retourner iter (self.items)
Après avoir écrit de cette fa?on, vous pouvez dire directement sur l'instance de MyCollection
:
C = myCollection ([1, 2, 3]) pour x en c: Imprimer (x)
Remarque: Dans l'exemple ci-dessus, nous avons utilisé la fonction
iter()
intégrée de Python pour transformer rapidementself.items
(une liste) en itérateur. Si vous voulez plus de flexibilité dans le contr?le de la logique de traversée, vous pouvez également définir vous-même une classe d'itérateur et la retourner.
Implémentez un itérateur vous-même (facultatif)
Si vous ne souhaitez pas compter sur les itérateurs avec des types intégrés (tels que les listes), mais que vous souhaitez personnaliser complètement le processus d'itération, vous pouvez implémenter __iter__
et __next__
dans votre classe. Cependant, pour le moment, votre classe elle-même devient un itérateur et ne peut être traversée qu'une seule fois, sauf si vous retournez un nouvel itérateur en __iter__
à chaque fois.
Par exemple:
classe MyCounter: def __init __ (self, start, fin): self.current = start self.end = fin def __iter __ (soi): retourner myCounter (self.current, self.end) def __Next __ (self): Si self.current> self.end: augmenter la pertinence valeur = self.Current self.current = 1 Valeur de retour
De cette fa?on, vous pouvez parcourir le même objet plusieurs fois, car chaque appel à __iter__
renvoie une nouvelle instance itérateur.
Simplifier le code avec le générateur (recommandé)
Il existe également une manière plus simple: utilisez yield
dans la méthode __iter__
pour retourner une fonction de générateur, afin qu'il n'y ait pas besoin de définir séparément la méthode __next__
.
classe MyRange: def __init __ (self, start, fin): self.start = start self.end = fin def __iter __ (soi): courant = self.start Tandis que le courant <= self.end: courant de rendement courant = 1
Cette méthode est plus claire et plus facile à entretenir.
Fondamentalement, c'est tout. Tant que vous implémentez __iter__
bien et assurez-vous qu'il renvoie un itérateur valide, votre classe peut prendre en charge les opérations itératives. Pas compliqué mais facile à ignorer est que si vous voulez qu'un objet soit itéré plusieurs fois, son __iter__
devrait renvoyer un nouvel itérateur à chaque fois, pas self
.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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L'entrée vocale de l'utilisateur est capturée et envoyée au backend PHP via l'API MediaRecorder du JavaScript frontal; 2. PHP enregistre l'audio en tant que fichier temporaire et appelle STTAPI (tel que Google ou Baidu Voice Recognition) pour le convertir en texte; 3. PHP envoie le texte à un service d'IA (comme Openaigpt) pour obtenir une réponse intelligente; 4. PHP appelle ensuite TTSAPI (comme Baidu ou Google Voice Synthesis) pour convertir la réponse en fichier vocal; 5. PHP diffuse le fichier vocal vers l'avant pour jouer, terminant l'interaction. L'ensemble du processus est dominé par PHP pour assurer une connexion transparente entre toutes les liens.

Pour réaliser la correction d'erreur de texte et l'optimisation de la syntaxe avec l'IA, vous devez suivre les étapes suivantes: 1. Sélectionnez un modèle ou une API d'IA appropriée, tels que Baidu, Tencent API ou bibliothèque NLP open source; 2. Appelez l'API via Curl ou Guzzle de PHP et traitez les résultats de retour; 3. Afficher les informations de correction d'erreur dans l'application et permettre aux utilisateurs de choisir d'adopter l'adoption; 4. Utilisez PHP-L et PHP_CODESNIFFER pour la détection de syntaxe et l'optimisation du code; 5. Collectez en continu les commentaires et mettez à jour le modèle ou les règles pour améliorer l'effet. Lorsque vous choisissez AIAPI, concentrez-vous sur l'évaluation de la précision, de la vitesse de réponse, du prix et du support pour PHP. L'optimisation du code doit suivre les spécifications du PSR, utiliser le cache raisonnablement, éviter les requêtes circulaires, revoir le code régulièrement et utiliser x

Utilisez le plot conjoint de Seaborn pour visualiser rapidement la relation et la distribution entre deux variables; 2. Le tracé de diffusion de base est implémenté par sn.jointplot (data = pointes, x = "total_bill", y = "Tip", kind = "dispers"), le centre est un tracé de dispersion et l'histogramme est affiché sur les c?tés supérieur et inférieur et droit; 3. Ajouter des lignes de régression et des informations de densité à un kind = "reg" et combiner marginal_kws pour définir le style de tracé de bord; 4. Lorsque le volume de données est important, il est recommandé d'utiliser "Hex"

Pour intégrer la technologie informatique des sentiments de l'IA dans les applications PHP, le noyau est d'utiliser les services cloud AIAPI (tels que Google, AWS et Azure) pour l'analyse des sentiments, envoyer du texte via les demandes HTTP et analyser les résultats JSON renvoyés et stocker les données émotionnelles dans la base de données, réalisant ainsi le traitement automatisé et les informations sur les données de la rétroaction des utilisateurs. Les étapes spécifiques incluent: 1. Sélectionnez une API d'analyse des sentiments d'IA appropriée, en considérant la précision, le co?t, le support linguistique et la complexité d'intégration; 2. Utilisez Guzzle ou Curl pour envoyer des demandes, stocker les scores de sentiment, les étiquettes et les informations d'intensité; 3. Construisez un tableau de bord visuel pour prendre en charge le tri prioritaire, l'analyse des tendances, la direction d'itération du produit et la segmentation de l'utilisateur; 4. Répondez aux défis techniques, tels que les restrictions d'appel API et les chiffres

Les listes de cha?nes peuvent être fusionnées avec la méthode join (), telles que '' .join (mots) pour obtenir "HelloworldFrompython"; 2. Les listes de nombres doivent être converties en cha?nes avec MAP (STR, nombres) ou [STR (x) Forxinnumbers] avant de rejoindre; 3. Toute liste de types peut être directement convertie en cha?nes avec des supports et des devis, adaptées au débogage; 4. Les formats personnalisés peuvent être implémentés par des expressions de générateur combinées avec join (), telles que '|' .join (f "[{item}]" ForIteminitems)

Installez PYODBC: utilisez la commande PiPInstallpyodbc pour installer la bibliothèque; 2. Connectez SQLServer: utilisez la cha?ne de connexion contenant le pilote, le serveur, la base de données, l'UID / PWD ou TrustEd_Connection via la méthode pyoDBC.Connect () et prendre en charge l'authentification SQL ou l'authentification Windows respectivement; 3. Vérifiez le pilote installé: exécutez pyodbc.Drivers () et filtrez le nom du pilote contenant ?SQLServer? pour vous assurer que le nom du pilote correct est utilisé tel que ?ODBCDriver17 pour SQLServer?; 4. Paramètres clés de la cha?ne de connexion

pandas.melt () est utilisé pour convertir les données de format larges en format long. La réponse consiste à définir de nouveaux noms de colonne en spécifiant id_vars conserver la colonne d'identification, Value_Vars Sélectionnez la colonne à fondre, var_name et valeur_name, 1.id_vars = 'name' signifie que la colonne de nom reste inchangée, 2.Value_vars = [Math ',' English ',' Science '. du nom de colonne d'origine, 4.value_name = 'score' définit le nouveau nom de colonne de la valeur d'origine et génère enfin trois colonnes, notamment le nom, le sujet et le score.

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