介绍

装饰器本质上是一个Python函数,它可以让其他函数在不需要做任何代码变动的前提下增加额外功能,装饰器的返回值也是一个函数对象。

它经常用于有切面需求的场景,比如:插入日志、性能测试、事务处理、缓存、权限校验等场景。

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与函数功能本身无关的雷同代码并继续重用。

装饰器的使用方法很固定

  • 先定义一个装饰器(帽子)

  • 再定义你的业务函数或者类(人)

  • 最后把这装饰器(帽子)扣在这个函数(人)头上

就像下面这样子

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# 定义装饰器
def decorator(func):
def wrapper(*args, **kw):
return func()
return wrapper

# 定义业务函数并进行装饰
@decorator
def function():
print("hello, decorator")

实际上,装饰器并不是编码必须性,意思就是说,你不使用装饰器完全可以,它的出现,应该是使我们的代码

  • 更加优雅,代码结构更加清晰

  • 将实现特定的功能代码封装成装饰器,提高代码复用率,增强代码可读性

接下来,我将以实例讲解,如何编写出各种简单及复杂的装饰器。

1. 普通装饰器

首先咱来写一个最普通的装饰器,它实现的功能是:

  • 在函数执行前,先记录一行日志

  • 在函数执行完,再记录一行日志

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# 这是装饰器函数,参数 func 是被装饰的函数
def logger(func):
def wrapper(*args, **kw):
print('我准备开始执行:{} 函数了:'.format(func.__name__))

# 真正执行的是这行。
func(*args, **kw)

print('主人,我执行完啦。')
return wrapper


@logger
def add(x, y):
print('{} + {} = {}'.format(x, y, x+y))

add(200, 50)

>>> 我准备开始执行:add 函数了:
>>> 200 + 50 = 250
>>> 我执行完啦。

2.带参数的函数装饰器

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def say_hello(contry):
def wrapper(func):
def deco(*args, **kwargs):
if contry == "china":
print("你好!")
elif contry == "america":
print('hello.')
else:
return

# 真正执行函数的地方
func(*args, **kwargs)
return deco
return wrapper

# 小明,中国人
@say_hello("china")
def xiaoming():
pass

# jack,美国人
@say_hello("america")
def jack():
pass

xiaoming()
print("------------")
jack()

>>> 你好!
>>> ------------
>>> hello.

3. 不带参数的类装饰器

基于类装饰器的实现,必须实现 __call____init__两个内置函数。

  • __init__ :接收被装饰函数

  • __call__ :实现装饰逻辑。

日志打印的例子

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class logger(object):
def __init__(self, func):
self.func = func

def __call__(self, *args, **kwargs):
print("[INFO]: the function {func}() is running..."\
.format(func=self.func.__name__))
return self.func(*args, **kwargs)

@logger
def say(something):
print("say {}!".format(something))

say("hello")

>>> [INFO]: the function say() is running...
>>> say hello!

4. 带参数的类装饰器

带参数和不带参数的类装饰器有很大的不同。

  • __init__ :不再接收被装饰函数,而是接收传入参数。

  • __call__ :接收被装饰函数,实现装饰逻辑。

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class logger(object):
def __init__(self, level='INFO'):
self.level = level

def __call__(self, func): # 接受函数
def wrapper(*args, **kwargs):
print("[{level}]: the function {func}() is running..."\
.format(level=self.level, func=func.__name__))
func(*args, **kwargs)
return wrapper #返回函数

@logger(level='WARNING')
def say(something):
print("say {}!".format(something))

say("hello")

>>> [WARNING]: the function say() is running...
>>> say hello!

5. 使用偏函数与类实现装饰器

Python 对某个对象是否能通过装饰器(@decorator)形式使用只有一个要求:decorator 必须是一个“可被调用(callable)”的对象。

对于这个 callable 对象,我们最熟悉的就是函数了。

除函数之外,类也可以是 callable 对象,只要实现了__call__ 函数(上面几个例子已经接触过了)。

还有容易被人忽略的偏函数其实也是 callable 对象。

接下来就来说说,如何使用 类和偏函数结合实现一个与众不同的装饰器。

示例: DelayFunc 是一个实现了 __call__ 的类,delay 返回一个偏函数,在这里 delay 就可以做为一个装饰器。(以下代码摘自 Python工匠:使用装饰器的小技巧)

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import time
import functools

class DelayFunc:
def __init__(self, duration, func):
self.duration = duration
self.func = func

def __call__(self, *args, **kwargs):
print(f'Wait for {self.duration} seconds...')
time.sleep(self.duration)
return self.func(*args, **kwargs)

def eager_call(self, *args, **kwargs):
print('Call without delay')
return self.func(*args, **kwargs)

def delay(duration):
"""
装饰器:推迟某个函数的执行。
同时提供 .eager_call 方法立即执行
"""
# 此处为了避免定义额外函数,
# 直接使用 functools.partial 帮助构造 DelayFunc 实例
return functools.partial(DelayFunc, duration)

# 使用
@delay(duration=2)
def add(a, b):
return a+b

# 执行过程
>>> add # 可见 add 变成了 Delay 的实例
<__main__.DelayFunc object at 0x107bd0be0>
>>>
>>> add(3,5) # 直接调用实例,进入 __call__
Wait for 2 seconds...
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>>> add.func # 实现实例方法
<function add at 0x107bef1e0>

6. 能装饰类的装饰器

装饰器版的单例写法

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instances = {}

def singleton(cls):
def get_instance(*args, **kw):
cls_name = cls.__name__
print('===== 1 ====')
if not cls_name in instances:
print('===== 2 ====')
instance = cls(*args, **kw)
instances[cls_name] = instance
return instances[cls_name]
return get_instance

@singleton
class User:
_instance = None
def __init__(self, name):
print('===== 3 ====')
self.name = name