迭代器是實現(xiàn)__iter__()和__next__()方法的對象,生成器是簡化版的迭代器,通過yield關(guān)鍵字自動實現(xiàn)這些方法。 1. 迭代器每次調(diào)用next()返回一個元素,無更多元素時拋出StopIteration異常。 2. 生成器通過函數(shù)定義,使用yield按需生成數(shù)據(jù),節(jié)省內(nèi)存且支持無限序列。 3. 處理已有集合時用迭代器,動態(tài)生成大數(shù)據(jù)或需惰性求值時用生成器,如讀取大文件時逐行加載。注意:列表等可迭代對像不是迭代器,迭代器到盡頭後需重新創(chuàng)建,生成器只能遍歷一次。
Python 的生成器(generator)和迭代器(iterator)是處理數(shù)據(jù)流時非常實用的工具,尤其是在處理大量數(shù)據(jù)或需要惰性求值的場景下。它們能幫你節(jié)省內(nèi)存、提高性能,並讓代碼更簡潔。

什麼是迭代器?
在Python 中,只要一個對象實現(xiàn)了__iter__()
和__next__()
方法,它就是一個迭代器。

-
__iter__()
返回迭代器本身。 -
__next__()
每次返回一個元素,當(dāng)沒有更多元素時會拋出StopIteration
異常。
你可能已經(jīng)用過很多內(nèi)置的迭代器了,比如列表、字符串、字典這些可迭代對象,在for
循環(huán)中其實都會被轉(zhuǎn)換成迭代器來使用。
舉個簡單的例子:

my_list = [1, 2, 3] it = iter(my_list) print(next(it)) # 輸出1 print(next(it)) # 輸出2
但通常你不需要手動調(diào)用next()
,交給for
循環(huán)處理就行了。
生成器是什麼?跟迭代器有什麼關(guān)係?
你可以把生成器理解為一種“簡化版的迭代器”。它不需要你手動實現(xiàn)__iter__
和__next__
,而是通過一個帶有yield
關(guān)鍵字的函數(shù)自動生成。
例如:
def my_generator(): yield 1 yield 2 yield 3 gen = my_generator() print(next(gen)) # 輸出1 print(next(gen)) # 輸出2
生成器的好處是:
- 惰性求值,按需生成數(shù)據(jù),節(jié)省內(nèi)存
- 更加簡潔,寫起來像普通函數(shù)
- 可以用來表示無限序列(比如一個不斷生成數(shù)字的函數(shù))
比如你要處理一億個數(shù),如果全存在列表里肯定吃不消,但用生成器可以邊用邊生成。
什麼時候該用生成器,什麼時候用迭代器?
這個問題其實有點像是問:“我是自己搭自行車還是直接買一輛?”
如果你只是想遍歷一個已有的集合,比如列表、文件行、數(shù)據(jù)庫結(jié)果集,那直接用內(nèi)置的迭代器或者for
循環(huán)就夠了。
而當(dāng)你:
- 需要動態(tài)生成數(shù)據(jù)
- 數(shù)據(jù)量太大不適合一次性加載
- 想保持代碼簡潔清晰
那就更適合用生成器。
舉個實際的例子:讀取大文件。
def read_large_file(file_path): with open(file_path) as f: for line in f: yield line.strip()
這樣每次只讀一行,不會一下子把整個文件載入內(nèi)存。
小細(xì)節(jié)注意一下
- 不是所有可迭代對像都是迭代器,比如列表是可迭代的,但它本身不是迭代器。
- 一旦迭代器走到了盡頭(拋出
StopIteration
),就不能再用了,必須重新創(chuàng)建。 - 生成器只能被遍歷一次,不能重置,除非再次調(diào)用生成函數(shù)。
總的來說,生成器和迭代器是Python 中處理數(shù)據(jù)流的基礎(chǔ)工具。了解它們的工作原理,能讓你寫出更高效、更優(yōu)雅的代碼。
以上是解釋Python發(fā)電機(jī)和迭代器。的詳細(xì)內(nèi)容。更多資訊請關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章!

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