python函数单例 单例 python

请教Python 使用装饰器实现单例模式的原理简单来讲,可以不严谨地把Python的装饰器看做一个包装函数的函数 。比如 , 有一个函数: def func(): print 'func() run.' if '__main__' == __name__: func() 运行后将输出: func() run. 现在需要在函数运行前后打印一条日志
python类里面的函数怎么单例# mysingleton.py
class My_Singleton(object):
def foo(self):
pass
my_singleton = My_Singleton()
将上面python函数单例的代码保存在文件 mysingleton.py 中python函数单例,然后这样使用python函数单例:
from mysingleton import my_singleton
Python如何实现单例模式有些时候你python函数单例的项目中难免需要一些全局唯一python函数单例的对象,这些对象大多是一些工具性的东西,在Python中实现单例模式并不是什么难事 。以下总结几种方法:
使用类装饰器
使用装饰器实现单例类的时候,类本身并不知道自己是单例的,所以写代码的人可以不care这个,只要正常写自己的类的实现就可以,类的单例有装饰器保证 。
def singleton(cls):
instances = {}
def _wrapper(*args, **kwargs):
if cls not in instances:
instances[cls] = cls(*args, **kwargs)
return instances[cls]
return _wrapper
你会发现singleton装饰器内部使用python函数单例了一个dict 。当然你也可以用其他的方式,不过以下的实现是错误的:
def singleton(cls):
_instance = None #外部作用域的引用对于嵌套的内部作用域是只读的
def _wrapper(*args, **kwargs):
if _instance is None: #解释器会抛出"UnboundLocalError: ...referenced before assignment"
_instance = cls(*args, **kwargs) #赋值行为使解释器将"_instance"看作局部变量
return _instance
return _wrapper
使用元类(__metaclass__)和可调用对象(__call__)
Python的对象系统中一些皆对象,类也不例外,可以称之为”类型对象”,比较绕,但仔细思考也不难:类本身也是一种对象,只不过这种对象很特殊,它表示某一种类型 。是对象,那必然是实例化来的,那么谁实例化后是这种类型对象呢?也就是元类 。
Python中,class关键字表示定义一个类对象,此时解释器会按一定规则寻找__metaclass__,如果找到了,就调用对应的元类实现来实例化该类对象;没找到,就会调用type元类来实例化该类对象 。
__call__是Python的魔术方法,Python的面向对象是”Duck type”的,意味着对象的行为可以通过实现协议来实现,可以看作是一种特殊的接口形式 。某个类实现了__call__方法意味着该类的对象是可调用的,可以想像函数调用的样子 。再考虑一下foo=Foo()这种实例化的形式,是不是很像啊 。结合元类的概念,可以看出,Foo类是单例的,则在调用Foo()的时候每次都返回了同样的对象 。而Foo作为一个类对象是单例的,意味着它的类(即生成它的元类)是实现了__call__方法的 。所以可以如下实现:
class Singleton(type):
def __init__(cls, name, bases, attrs):
super(Singleton, cls).__init__(name, bases, attrs)
cls._instance = None
def __call__(cls, *args, **kwargs):
if cls._instance is None
# 以下不要使用'cls._instance = cls(*args, **kwargs)', 防止死循环,
# cls的调用行为已经被当前'__call__'协议拦截了
# 使用super(Singleton, cls).__call__来生成cls的实例
cls._instance = super(Singleton, cls).__call__(*args, **kwargs)
return cls._instance
class Foo(object): #单例类
__metaclass__ = Singleton
a = Foo()
b = Foo()
a is b
True
a.x = 1
b.x
1
使用__new__
__init__不是Python对象的构造方法,__init__只负责初始化实例对象,在调用__init__方法之前,会首先调用__new__方法生成对象,可以认为__new__方法充当了构造方法的角色 。所以可以在__new__中加以控制,使得某个类只生成唯一对象 。具体实现时可以实现一个父类,重载__new__方法,单例类只需要继承这个父类就好 。
class Singleton(object):
def __new__(cls, *args, **kwargs):
if not hasattr(cls, '_instance'):
cls._instance = super(Singleton, cls).__new__(cls, *args, **kwargs)
return cls._instance
class Foo(Singleton): #单例类
a = 1
python类的继承和单例模式 singleton、运算符重载 @[toc]
全局只有一个实例
font color=#03a3e3 该实现方式在多线程场景下不安全
继承其他类的类称为派生类(derived class)
被其他类继承的类称为这些类的基类(base
class)
需要注意圆括号中基类的顺序:font color=#03a3e3 从左到右搜索 font
多继承会导致菱形 diamond关系:有至少一个基类可以从子类经由多个继承路径到达
基类方法可能被多次调用
防止重复访问,每个基类只调用一次
通过子类实例对象课调用父类已被覆盖
慎用多继承(二义性)
– 对已有的运算符重新进行定义 , 赋予其另一种功能,以适应不同的数据类型
– 运算符重载不能改变其本来寓意
– 运算符重载只是一种 “语法上的方便” (sugar)
– 是一种函数调用的方式
【python函数单例 单例 python】关于python函数单例和单例 python的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站 。

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