python运行时类型检查

在上一篇教程《使用mypy对python程序进行静态检查》中,你已经学会了如何结合类型标注和mypy工具对代码进行静态类型检查,这种检查发生在程序执行之前,程序运行期间,仍然有可能发生实际传参的类型与预期不相符的情况,对此,你需要一种能在程序运行期间进行类型检查的方法,本文将教你如何编写一个类型检查的装饰器

1. 参数类型检查装饰器设计

请紧跟我的思路来设计这个可以检查函数参数类型的装饰器

1.1 装饰器带参数

首先,这个装饰器必须允许传入参数,这样,我们才能在使用装饰器修饰函数的时候指定参数的类型

@typecheck(int, int)
def add(x, y):
    return x + y

1.2 获得被装饰的函数的形参列表

其次,必须在函数参数和我们所规定的参数之间建立起一个映射关系,指明参数x的类型是int, 参数y的类型是int, 在装饰器里,我们必须能够拿到被装饰函数的参数,这个倒是不难,使用inspect模块的signature方法就可以

from inspect import signature

def add(x, y):
    return x + y

sig = signature(add)
print(sig, type(sig))

程序输出结果

(x, y) <class 'inspect.Signature'>

1.3 建立映射关系

接下来,要在函数参数列表和我们装饰器里传入的参数之间建立映射关系, 这个可以使用bind_partial方法

sig = signature(add)
print(sig, type(sig))

bound_types = sig.bind_partial(int, int).arguments
print(bound_types)

程序输出结果

OrderedDict([('x', <class 'int'>), ('y', <class 'int'>)])

1.4 获取函数的实参列表

已经知道了函数的参数的约定类型,在实际执行代码时,还有能够获得函数实际传入的参数数值,也就是实参列表,这个可以通过bind方法来获得

from inspect import signature

def add(x, y):
    sig = signature(add)
    bound_values = sig.bind(x, y)
    print(bound_values)


add(1, 4)

程序输出结果

<BoundArguments (x=1, y=4)>

1.5 检查参数类型

1.3 获取到参数的约定类型,1.4获取函数执行时实际传入的实参,那么就可以进行类型检查了,当实际传入参数类型与约定不符时则抛出异常

2. 装饰器实现与使用

前面的设计,每一步都只解决一个小问题,现在,综合所有已经探索的技术来完成这个装饰器

from inspect import signature
from functools import wraps


def typecheck(*type_args, **type_kwargs):
    '''
    类型检查装饰器, type_args和type_kwargs都是装饰器的参数
    :param type_args:
    :param type_kwargs:
    :return:
    '''
    def decorator(func):
        sig = signature(func)
        # 建立函数参数与装饰器约定参数类型之间的映射关系
        bound_types = sig.bind_partial(*type_args, **type_kwargs).arguments

        @wraps(func)
        def wrapper(*args, **kwargs):
            # 获得函数执行时实际传入的数值
            bound_values = sig.bind(*args, **kwargs)
            # 进行类型检查
            for name, value in bound_values.arguments.items():
                if name in bound_types:
                    if not isinstance(value, bound_types[name]):
                        raise TypeError(
                            'Argument {} must be {}'.format(name, bound_types[name])
                            )
            return func(*args, **kwargs)
        return wrapper
    return decorator

@typecheck(int, int)
def add(x, y):
    return x + y

add(3, 4.5)

使用该装饰器指定参数类型非常灵活,可以使用关键字参数

@typecheck(int, z=float)
def test(x, y, z):
    print(x, y, z)

test(1, '2', 5.4)
test(1, 2, 5.4)

只用位置参数约定了函数的第一个参数类型必须是int,使用关键字参数z=float约定了参数z的类型必须是float,对于参数y没有任何要求,那么参数传入任何类型的数据都可以,装饰器不会进行检查

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