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函数递归调用时对深度没有限制

python函数递归调用时对深度没有限制在Python程序中设置函数最大递归深度在函数调用时,为了保证能够正确返回,必须进行保存现场和恢复现场,也就是被调函数结束后能够回到主调函数中离开时的位置然后继续执行主调函数中的代码。

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函数递归调用的条件是什么?

一个含直接或间接调用本函数语句的函数被称之为递归函数,在上面的例子中能够看出,它必须满足以下两个条件:

1,在每一次调用自己时,必须是(在某种意义上)更接近于解;

2,必须有一个终止处理或计算的准则。

python 递归限制

python不能无限的递归调用下去。并且当输入的值太大,递归次数太多时,python 都会报错

首先说结论,python解释器这么会限制递归次数,这么做为了避免"无限"调用导致的堆栈溢出。

tail recursion 就是指在程序最后一步执行递归。这种函数称为 tail recursion function。举个例子:

这个函数就是普通的递归函数,它在递归之后又进行了 乘 的操作。 这种普通递归,每一次递归调用都会重新推入一个调用堆栈。

把上述调用改成 tail recursion function

tail recursion 的好处是每一次都计算完,将结果传递给下一次调用,然后本次调用任务就结束了,不会参与到下一次的递归调用。这种情况下,只重复用到了一个堆栈。因此可以优化结构。就算是多次循环,也不会出现栈溢出的情况。这就是 tail recursion optimization 。

c和c++都有这种优化, python没有,所以限制了调用次数,就是为了防止无限递归造成的栈溢出。

如果递归次数过多,导致了开头的报错,可以使用 sys 包手动设置recursion的limit

手动放大 recursionlimit 限制:

Python进阶:递归算法

  递归算法常用来解决结构相似的问题。

  所谓结构相似,是指构成原问题的子问题与原问题在结构上相似,可以用类似的方法解决。具体地,整个问题的解决,可以分为两部分:第一部分是一些特殊情况,有直接的解法;第二部分与原问题相似,但比原问题的规模小,并且依赖第一部分的结果。

  本质上,递归是把一个不能或不好解决的大问题转化成一个或几个小问题,再把这些小问题进一步分解成更小的问题,直至每个小问题都可以直接解决。

  实际上,递归会将前面所有调用的函数暂时挂起,直到递归终止条件给出明确的结果后,才会将所有挂起的内容进行反向计算。其实,递归也可以看作是一种反向计算的过程,前面调用递归的过程只是将表达式罗列出来,待终止条件出现后,才依次从后向前倒序计算前面挂起的内容,最后将所有的结果一起返回。


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