Python의 메서드 확인 시스템에서 함수, 바인딩되지 않은 메서드 및 바인딩된 메서드는 어떻게 다릅니까?
함수, 언바운드 메서드, 바인딩된 메서드의 특성 공개
클래스와 메서드의 개념은 객체 지향 프로그래밍 패러다임의 기본입니다. . 함수, 바인딩되지 않은 메서드, 바인딩된 메서드 간의 미묘한 차이와 관계를 이해하는 것은 Python 메서드 확인 시스템의 복잡성을 익히는 데 중요합니다.
엔티티 정의
- 함수: def 문을 사용하여 생성된 함수는 클래스와 직접 연관되지 않는 독립 실행형 코드 단위입니다.
- 결합 해제된 메서드: 함수가 클래스의 일부가 되는 경우 정의하면 바인딩되지 않은 메서드로 변환됩니다. 이 전환은 Python 2에서는 자동으로 발생하지만 Python 3에서는 더 이상 사용되지 않습니다.
- 바운드 메서드: 클래스 인스턴스의 메서드에 액세스하여 생성된 바인딩된 메서드는 암시적으로 인스턴스를 첫 번째 매개 변수로 받습니다( self).
변환 및 접근성
- 바인딩 해제된 함수에 대한 함수:types.MethodType 사용 또는 내부 함수에 액세스 클래스 본문은 이를 언바운드 메서드로 효과적으로 변환합니다.
- 언바운드 메서드를 바인딩된 메서드로: 클래스 인스턴스에서 바인딩되지 않은 메서드에 액세스하면 바인딩된 메서드가 생성됩니다.
- 함수 바인딩 방법: 이전 단계와 유사하게 클래스 인스턴스의 함수에 직접 액세스하면 바인딩 메서드가 생성됩니다.
주요 차이점
- 클래스 인식: 바인딩되지 않은 메서드는 자신이 속한 클래스에 대한 지식을 전달하는 반면, 함수와 바인딩된 메서드는 이러한 인식이 부족합니다.
- 인스턴스화된 액세스: 인스턴스를 실행해야 하는 바인딩되지 않은 메서드와 달리 함수 및 바인딩된 메서드를 직접 호출할 수 있습니다.
동등성 및 사용법
두 Python 모두에서 2와 Python 3에서 다음 표현식은 기능적으로 동일합니다.
<code class="python">f1(C()) C.f1(C()) C().f1()</code>
함수를 인스턴스에 바인딩하면 첫 번째 매개변수가 본질적으로 지정된 인스턴스로 설정되는 수정된 버전이 생성됩니다. 기본적으로 이 바인딩된 메서드는 다음 대체 형식과 동일하게 동작합니다.
<code class="python">lambda *args, **kwargs: f1(C(), *args, **kwargs) functools.partial(f1, C())</code>
From Unbound to Bound
클래스의 Python 2 인스턴스에는 해당하는 직접 속성이 없습니다. 대신 클래스 자체의 __dict__ 속성을 통해 검색할 수 있는 바인딩 해제된 메서드에 사용됩니다. 그러나 인스턴스의 바인딩되지 않은 메서드에 액세스하면 바인딩된 메서드로 자동 변환됩니다.
결론
함수, 바인딩되지 않은 메서드, 바인딩된 메서드 간의 차이점을 파악하면 Python의 메서드 확인 메커니즘을 효과적으로 활용할 수 있습니다. 바인딩 및 변환 메커니즘을 이해하면 객체 지향 코딩의 복잡성을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
위 내용은 Python의 메서드 확인 시스템에서 함수, 바인딩되지 않은 메서드 및 바인딩된 메서드는 어떻게 다릅니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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