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從Python 1.0到3.0,我們走了30年

DPVg_AI_era ? 來源:lq ? 2019-07-27 07:34 ? 次閱讀
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自1989年誕生以來,30年間,Python 技術(shù)不斷更迭,生態(tài)逐漸完善,加上互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、以及人工智能這一波波浪潮的推波助瀾,Python 漸漸從小眾最終站上了現(xiàn)在的高度。本文將全面透析 Python 的演進之路,講述Python是如何崛起的。

一切都始于 1989 年的那個圣誕節(jié),Python 的誕生并不算恰逢其時,它崛起充滿了機遇巧合,也有其必然性。三十年間,Python 技術(shù)不斷更迭,生態(tài)逐漸完善,加上互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、以及人工智能這一波波浪潮的推波助瀾,Python 漸漸從小眾最終站上了現(xiàn)在的高度。

從歷史發(fā)展的角度出發(fā),我們才能看清 Python 崛起的偶然性和必然性。本文將結(jié)合技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全面透析 Python 的演進之路,幫助讀者理解是什么造就了如今的 Python。

Python 1.0 時代:起源與誕生

Guido van Rossum(下面簡稱 Guido)是 Python 語言之父,他于 1982 年從阿姆斯特丹大學(xué)獲得了數(shù)學(xué)和計算機碩士雙學(xué)位,期間他接觸了很多的語言,包括 Pascal,C,F(xiàn)ortran 等。

在那個計算機資源貧乏的年代,像計算機一樣思考并編程是每個程序員必須面對的事情,這讓他非??鄲?;同時他又非常欣賞 shell,shell 簡單易編程的特性讓程序員更加專注于設(shè)計和邏輯本身,但 shell 本質(zhì)上是一個功能的調(diào)用,它沒有自己的數(shù)據(jù)類型,更無法全面調(diào)用計算機功能,因此 shell 也不算是一門 “語言”。

因此,他希望找到一種語言既可以像使用 shell 一樣簡單,又可以和 C 語言的功能相媲美。不過這種語言在那個年代并不存在。

1989 年的圣誕節(jié),Guido 開始編寫 Python 語言的編譯器。Python 這個名字來源于他喜歡的電視劇 Monty Python’s Flying Circus,而不是表面意義上的 “蟒蛇”。他希望這個新的語言,能符合他的理想:介于 C 和 shell 之間,功能全面、易學(xué)、易用又可拓展。

1991 年,第一個 Python 編譯器誕生,這標志著 Python 的第一個版本正式誕生。它基于 C 語言,并具備了基礎(chǔ)的類、函數(shù)、異常處理等功能特性,同時具備可擴展性。Python 語法很多來自 C,但又受到 ABC 語言的強烈影響。例如來源于 ABC 語言強制縮進的規(guī)定本身可以讓 Python 容易讀,但如果縮進出錯卻會影響編譯和執(zhí)行。Python 本身不以性能為重,但當確實需要考慮性能時,Python 程序員卻可以深入底層來編寫 C 程序,并編譯為.so 文件引入到 Python 中使用。

Python 語言的魅力在于讓程序員可以花更多的時間用于思考程序的邏輯,而不是具體的實現(xiàn)細節(jié),這一特性也得到 Guido 同事的歡迎。他們在反饋使用意見的同時也參與到 Python 的改進中來,因此最初 Guido 和一些同事構(gòu)成了 Python 的核心團隊,當然,核心決策者還是 Guido 本人。隨后,Python 的使用拓展到研究所之外,并吸引了越來越多的程序員。

但是,最初 Python 的使用非常小眾,因為在那個計算機資源非常有限的年代,大家都傾向于最大化榨取計算機資源并提升運算效率,而 Python 顯然不是為此而生。

Python 2.0 時代:崛起

最初發(fā)布時,Python 在設(shè)計層面存在一些缺陷,例如以滿足跨語言、跨平臺進行文本轉(zhuǎn)換、處理的要求的 Unicode 字符編碼標準在 1994 年才正式公布,所以一直以來 Python 2 及之前的版本對 Unicode 的支持并不完全。相信大家在使用 Python 2 版本處理中文時都遇到過各種問題。

2000 年發(fā)布的 Python 2.0 標志著 Python 的框架基本確定。重要框架方向包括:

簡單明確。在設(shè)計 Python 語言時,開發(fā)者傾向于選擇沒有或者很少有歧義的語法。由于這種設(shè)計觀念的差異,Python 源代碼通常被認為比 Perl 具備更好的可讀性,并且能夠支撐大規(guī)模的軟件開發(fā)。

面向?qū)ο?。任?Python 的元素都可以視為對象,包括數(shù)據(jù)類型、類、函數(shù)、實例化元素等,完全支持繼承、重載關(guān)系,這有益于增強代碼的復(fù)用性。

動態(tài)類型。任何對象的數(shù)據(jù)類型都無需提前定義,拿來即用。即使在之前已經(jīng)預(yù)先定義,后期也可隨時修改。

膠水特性。Python 本身被設(shè)計為可擴充的,并非所有的特性和功能都集成到語言核心。Python 提供了豐富的 API 和工具,以便程序員能夠輕松地使用 C、C++、Cython 來編寫擴充模塊。例如在 Google 對于 Google Engine 使用 C++ 編寫性能要求極高的部分,然后用 Python 或 Java/Go 調(diào)用相應(yīng)的模塊。

可嵌入。你可以把 Python 的功能嵌入到 C/C++ 程序中,從而實現(xiàn) Python 功能在其他語言中的功能實現(xiàn)。

生態(tài)系統(tǒng)。Python 有強大的標準庫,同時支持第三方庫和包的擴展應(yīng)用,甚至可以自定義任何庫和包。Pypi(https://pypi.org/)是其第三方庫的倉庫,在這里你幾乎可以找到任何領(lǐng)域內(nèi)的功能庫。

解釋器機制。Python 支持多種解釋器,例如 CPython(官方版本,基于 C 語言開發(fā),也是使用最廣的 Python 解釋器)、IPython(基于 CPython 之上的一個交互式解釋器)、PyPy(一個追求執(zhí)行速度的 Python 解釋器,采用 JIT 技術(shù)對 Python 代碼進行動態(tài)編譯)、Jython(運行在 Java 平臺上的 Python 解釋器,可以直接把 Python 代碼編譯成 Java 字節(jié)碼執(zhí)行)、IronPython(和 Jython 類似,只不過運行在微軟.Net 平臺上)。

1965 年,戈登?摩爾提出了著名的摩爾定律,其內(nèi)容為:當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔 18-24 個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。在隨后超過半個世紀的時間里,個人計算機的發(fā)展日新月異,已經(jīng)由資源不足向資源過剩轉(zhuǎn)變。這客觀上為 Python 的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)條件 —— 只有在資源過剩的條件下,程序員才不會過度關(guān)注榨取性能。

隨著 Python 自身功能的完善以及生態(tài)系統(tǒng)的擴展,Python 在 Web 開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲、數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等應(yīng)用方面逐漸嶄露頭角。

Django 和 Flask 引領(lǐng)的 WEB 開發(fā)模式

2004 年,目前最流行的 WEB 框架 Django 誕生。2010 年,另一個流行的輕量級 WEB 框架 Flask 誕生。Django 是一個 WEB 解決方案 “全家桶”,其功能大而全,包含了幾乎所有 WEB 開發(fā)相關(guān)的組件和功能,它可以大大節(jié)省開發(fā)者在基礎(chǔ)組件、選型、適配等方面的時間和精力;而 Flask 只包含基本的配置,默認依賴于兩個外部庫也可以自由替換,給開發(fā)者提供最大的自主空間。這兩類完全相反方向上的 WEB 開發(fā)模式,幾乎可以為所有開發(fā)者提供了很好的選型參照物:無論開發(fā)者想要一站式還是最大化自主解決方案,Python 都能滿足。

此后,以豆瓣、春雨醫(yī)生、知乎、Dropbox、YouTube、CIA(美國中情局)等為代表的企業(yè)和機構(gòu)都基于 Python 做網(wǎng)站開發(fā),預(yù)示著 Python 應(yīng)用到 WEB 開發(fā)領(lǐng)域逐漸成為一種新興趨勢。

人人都能勝任的網(wǎng)絡(luò)爬蟲

Python 自帶的標準庫中,urllib、urllib2、requests 庫對于簡單網(wǎng)頁的抓取實現(xiàn)非常簡單,即使在面對海量數(shù)據(jù)抓取需求時,第三方庫 Scrapy 也能應(yīng)對自如;再配合正則表達式庫 re、網(wǎng)頁代碼解析 BeautifulSoup、html 和 xml 解析庫 lxml、多線程庫 threading 等特性,使得 Python 在應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)爬蟲任務(wù)上時,只需要很少的開發(fā)量便能迅速完成任務(wù)?;?Python 簡單易學(xué)的特性,幾乎人人都能開發(fā)網(wǎng)絡(luò)爬蟲。

比 shell 更好用的自動化運維工具

Python 是跨語言和平臺的,幾乎所有 Linux 系統(tǒng)和 MAC 系統(tǒng)都自帶 Python 庫,Windows 系統(tǒng)也可以自定義安裝。Python 默認的 os、sys 等庫可實現(xiàn)與操作系統(tǒng)的交互和執(zhí)行功能,更重要的是 Python 還能直接執(zhí)行系統(tǒng)終端命令。因此,使用 Python 編寫的系統(tǒng)運維和管理腳本在可讀性、性能、代碼重用度、擴展性幾方面都優(yōu)于普通的 shell 腳本,在自動化運維方面應(yīng)用廣泛。

數(shù)據(jù)分析與科學(xué)計算三劍客

2008 年發(fā)布的 Numpy、scipy 和 2009 年發(fā)布的 pandas 是數(shù)據(jù)分析與科學(xué)計算的三劍客。

NumPy(Numeric Python 的簡稱)是 Python 科學(xué)計算的基礎(chǔ)工具包,也是 Python 做數(shù)據(jù)計算的關(guān)鍵庫之一,同時又是很多第三方庫的依賴庫。

Scipy(Scientific Computing Tools for Python 的簡稱)是一組專門解決科學(xué)和工程計算不同場景的主題工具包,它提供的主要功能側(cè)重于數(shù)學(xué)、函數(shù)等,例如積分和微分方程求解。Pandas(Python Data Analysis Library 的簡稱)是一個用于 Python 數(shù)據(jù)分析的庫,它的主要作用是進行數(shù)據(jù)分析和預(yù)處理。

Pandas 提供用于進行結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析的二維表格型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) DataFrame,類似于 R 中的數(shù)據(jù)框,能提供類似于數(shù)據(jù)庫中的切片、切塊、聚合、選擇子集等精細化操作,為數(shù)據(jù)分析提供便捷。另外,Pandas 還提供了時間序列的功能,用于金融行業(yè)的數(shù)據(jù)分析。

除此之外,很多大型公司也都在使用 Python 完成不同類型的其他工作,其中不乏世界知名公司,如國外的 Google、Facebook、NASA 、雅虎、YouTube 等,國內(nèi)的網(wǎng)易、騰訊、搜狐、金山等。例如谷歌在 Google Groups、Gmail、Google Maps 等項目中將 Python 用作網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的后端;在 Google Cloud Platform 中的 Google Cloud Storage 本地部署環(huán)境中,gsutil 也在 Python 2 基礎(chǔ)上開發(fā)和應(yīng)用。

后 Python2 與 Python3 時代,AI 讓 Python 大放異彩

2008 年 12 月,Python 3 發(fā)布。Python 3 相對于 Python 2 的早期版本(主要是 Python2.6 之前)是一個較大的升級,它在設(shè)計的時候沒有考慮向下兼容,所以很多早期版本的 Python 程序無法在 Python 3 上運行。為了照顧早期的版本,推出過渡版本 2.6—— 基本使用了 Python 2.x 的語法和庫,同時考慮了向 Python 3.0 的遷移,允許使用部分 Python 3.0 的語法與函數(shù)。同時,Python 還提供了 Python 2 到 Python 3 的 Python 文件轉(zhuǎn)換功能,以幫助開發(fā)者升級。

2010 年 7 月發(fā)布了 Python 2.x 系列的最后一個版本,主版本號為 2.7。大量 Python 3 的特性被反向遷移到了 Python 2.7,2.7 版本比 2.6 版本進步非常多,同時擁有大量 Python 3 中的特性和庫,并且照顧了原有的 Python 開發(fā)人群。Python2.7 也是當前絕大多數(shù) Linux 操作系統(tǒng)最新版本的默認 Python 版本。

從 2008 年開始,Python 2 與 Python 3 是并存發(fā)展的。但在 2018 年 3 月,Guido 在郵件列表上宣布 Python 2.7 將于 2020 年 1 月 1 日終止支持,這意味著之后 Python 2 將不再被統(tǒng)一維護,與之對應(yīng)的是主流第三方庫也不會再提供針對 Python 2 版本的開發(fā)支持。Python 2 的時代即將過去。

這一時期,Python 繼續(xù)以其獨特魅力吸引更多的開發(fā)者加入,但真正讓 Python 大放異彩的卻是 AI(人工智能)的爆發(fā)。

AI 并不是一個新生事物,而是從 20 世紀 50 年代就開始出現(xiàn),隨后經(jīng)過了大概 20 年的黃金時期,又分別在 20 世紀 70 年代和 90 年代兩次進入寒冬期。從 2006 年開始,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn),讓 AI 進入爆發(fā)期。

在 AI 領(lǐng)域,Python 擁有很多相關(guān)庫和框架。其中最著名的是:

sklearn:一個老牌機器學(xué)習(xí)庫,其 neural_network 庫可用來做神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練。

PyTorch:由 Facebook 于 2016 年發(fā)布,它基于曾經(jīng)非常流行的 Torch 框架而來,為深度學(xué)習(xí)的普及邁出了重要一步,到目前為止它已經(jīng)是人們用來做學(xué)術(shù)研究的首選方案。

TensorFlow:谷歌于 2015 年研發(fā)的第二代人工智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)。借助谷歌的強大號召力以及在人工智能領(lǐng)域的技術(shù)實力,它已經(jīng)成為目前企業(yè)真實生產(chǎn)環(huán)境中最流行的開源 AI 框架。更重要的是,它也是第一個(應(yīng)該也是唯一一個)經(jīng)過真實大規(guī)模生產(chǎn)環(huán)境(Google)檢驗過的框架。

在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,F(xiàn)acebook 和 Google 都是全球 IT 企業(yè)的標桿,具備行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力和風(fēng)向指示意義。他們基于 Python 開發(fā)的 AI 庫(PyTorch 和 TensorFlow)已經(jīng)成為目前最流行的 AI 庫,而且 “到底選擇 PyTorch 還是 Tensorflow” 仍然是一個具有爭議性的話題。

在 AI 時代,主要應(yīng)用場景包括:

計算機視覺:通過特定的圖片模式訓(xùn)練,讓計算機理解圖像中的物體甚至內(nèi)容。在這一領(lǐng)域我們熟悉的場景包括圖像識別、目標識別和跟蹤。例如人臉識別便是圖像識別的典型領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用到企業(yè)員工考勤、門店客戶識別、機場等公共領(lǐng)域反恐識別等。2011 年,吳恩達創(chuàng)立的谷歌大腦項目,能夠在沒有任何先驗知識的情況下,僅僅通過觀看無標注視頻學(xué)習(xí)到識別高級別的概念就能知道哪個是貓。

語音識別:該過程是計算機將人類的自然語言識別并轉(zhuǎn)換為文字的過程,廣泛應(yīng)用工業(yè)、家電、通信、汽車電子、醫(yī)療、家庭服務(wù)、消費電子產(chǎn)品等各個領(lǐng)域。身邊熟悉的場景例如通過語言對導(dǎo)航、APP、車載設(shè)備等做指令輸入,以及電信客服系統(tǒng)中的語音業(yè)務(wù)查詢和辦理。

自然語言理解:自然語言理解是一類任務(wù)的總稱,而并非是單一任務(wù)。它旨在讓計算機理解人類的語言所表達的表層和深層含義。目前場見的應(yīng)用場景包括自動問答系統(tǒng)、機器翻譯、信息檢索和過濾、信息抽取等。

個性化推薦:個性化推薦是一個相對成熟的領(lǐng)域,但基于深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),可以將大量的復(fù)雜、抽象特征的數(shù)據(jù)預(yù)處理工作最大程度的簡化,甚至可以將海量特征經(jīng)過簡單處理后便直接丟到模型中便能獲得比例理想的效果。

游戲和競技:在該領(lǐng)域,很多科技公司用經(jīng)過訓(xùn)練后的 AI 與人類進行對弈。早在 20 世紀 90 年代,由 IBM 開發(fā)的 “深藍” 與卡斯帕羅夫的世紀之戰(zhàn)已經(jīng)引起了世界的轟動;在 2017 年 AlphaGo 又擊敗排名世界圍棋冠軍柯潔,再一次讓世人感受到 AI 的強大威力。

在不同的領(lǐng)域,Python 都能扮演非常重要的角色,因此,在國外的各大榜單中,Python 都已經(jīng)成為最受歡迎的語言(或至少是之一)。不只在商業(yè)領(lǐng)域流行,國內(nèi)很多地區(qū)和教育機構(gòu)正將 Python 納入教材之中。比如 Python 進入山東小學(xué)六年級的教材,浙江信息技術(shù)教材將放棄 VB,改用 Python 語言,Python 列入全國計算機二級等級考試大綱等。

Python 的未來發(fā)展

在 Python 發(fā)展過程中,Guido 一直是核心人物,甚至被稱為 “終身仁慈獨裁者”,但在 2018 年經(jīng)歷了退出管理層風(fēng)波之后,他又在 2019 年以五大指導(dǎo)委員之一的身份重回決策層。這為 Python 迎來了新的治理方案:指導(dǎo)委員會模式。這種模式意味著 Python 的未來將從 Guido 一人決定變?yōu)?5 人決定,雖然比很多開源語言仍然有民主化空間(例如 PHP 的改進由社區(qū)投票決定),但也算是一種從專制到民主的進步。

有關(guān) Python 的每個提升計劃,都是在 PEP(Python Enhancement Proposal)列表中 —— 每個版本新特性和變化都通過 PEP 提案經(jīng)過社區(qū)決策層討論、投票決議,最終才有我們看到的功能。

目前,Python 的最新穩(wěn)定的主版本是 3.7,Python 3.8 也已經(jīng)有了預(yù)覽版,大概在 2023 年左右 Python 4 便會問世。在之后的時間里,Python 會如何發(fā)展?我們可以從 Python 軟件基金會的董事會成員、CPython 的核心開發(fā)人員 Nick Coghlan 的信息中略知一二:

首先,Python 的 PEP 流程和制度沒有任何變化,通過增加新模塊和功能來增強的基礎(chǔ)能力。隨著 Python 2 在 2020 年不再維護,社區(qū)在 Python 3 的資源和投入會相應(yīng)增加。

其次,不同解釋器的實現(xiàn)和功能擴展還將繼續(xù)增強,方向包括 PyPy 關(guān)于 JIT 編譯器生成和軟件事務(wù)內(nèi)存的嘗試,以及科學(xué)和數(shù)據(jù)分析社區(qū),對面向數(shù)組編程的探索等。

再次,嵌入式應(yīng)用的增強,核心是與其他虛擬機運行時(如 JVM 和 CLR)的集成和改進,尤其是在教育領(lǐng)域取得的進展,可能會讓 Python 作為更受歡迎的嵌入式腳本語言,在更大的應(yīng)用程序中運行。

最后,對于為了兼容和維持 Python 2 的部分功能而存在于 Python 3 中的原有代碼,在后續(xù)版本中應(yīng)該會逐步優(yōu)化甚至去掉。而對于其他更改,則會根據(jù)情況棄用、提出警告、逐步替代以及保留。

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原文標題:Python 傳奇:30 年崛起之路

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    的頭像 發(fā)表于 07-09 14:42 ?7801次閱讀
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    跟老齊學(xué)Python入門精通

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    發(fā)表于 06-03 16:10

    使用CYUSB3014作為USB3.0數(shù)據(jù)傳輸方案,USB3.0無法識別是什么原因?

    我們使用CYUSB3014作為USB3.0數(shù)據(jù)傳輸方案,目前處于試產(chǎn)階段。試產(chǎn)過程中偶爾出現(xiàn)板卡連接至PC后,USB3.0無法識別的情況。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。問題板卡上電
    發(fā)表于 05-29 06:48

    DeepSeek:入門精通

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    用外在部件將其USB3.0強制USB2.0后如何高效重新打開設(shè)備?

    使用cyusb.dll(NET), USBDeviceList枚舉USB設(shè)備,可以正常訪問,當我用外在部件將其USB3.0強制USB2.0后如何高效重新打開設(shè)備,重復(fù)調(diào)用USBDeviceList,會出現(xiàn)效率低下
    發(fā)表于 05-19 06:15

    3.04.0,華為ADS有哪些變化?

    ADS 3.0則是于20244月24日正式發(fā)布,在當日舉行的華為智能汽車解決方案發(fā)布會上,華為發(fā)布了新品牌“乾崑”,包括乾崑ADS 3.0高階智能駕駛等產(chǎn)品。時隔一,華為的ADS進
    的頭像 發(fā)表于 05-06 09:16 ?6234次閱讀
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    半導(dǎo)體制造AI大腦:CIM1.0CIM 3.0的中國式躍遷

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    的頭像 發(fā)表于 04-17 09:36 ?1312次閱讀
    半導(dǎo)體制造AI大腦:<b class='flag-5'>從</b>CIM<b class='flag-5'>1.0</b><b class='flag-5'>到</b>CIM <b class='flag-5'>3.0</b>的中國式躍遷

    Python入門精通背記手冊

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    發(fā)表于 03-28 17:43 ?108次下載