-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 10
Expand file tree
/
Copy pathclasses.po
More file actions
2102 lines (1953 loc) · 98.2 KB
/
Copy pathclasses.po
File metadata and controls
2102 lines (1953 loc) · 98.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2001-2025, Python Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the Python package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Python 3.13\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2025-02-10 02:51+0330\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: tutorial/classes.rst:5
#, fuzzy
msgid "Classes"
msgstr "کلاس ها"
#: tutorial/classes.rst:7
#, fuzzy
msgid ""
"Classes provide a means of bundling data and functionality together. "
"Creating a new class creates a new *type* of object, allowing new "
"*instances* of that type to be made. Each class instance can have "
"attributes attached to it for maintaining its state. Class instances can "
"also have methods (defined by its class) for modifying its state."
msgstr ""
"کلاسها وسیلهای برای جمعکردن دادهها و عملکرد با هم فراهم میکنند. ایجاد "
"یک کلاس جدید، یک شیء *type* جدید ایجاد می کند، که اجازه می دهد *instances* "
"جدید از آن نوع ساخته شود. هر نمونه کلاس می تواند ویژگی هایی را برای حفظ "
"حالت خود به آن متصل کند. نمونههای کلاس همچنین میتوانند متدهایی (که توسط "
"کلاس آن تعریف میشوند) برای تغییر حالت آن داشته باشند."
#: tutorial/classes.rst:13
#, fuzzy
msgid ""
"Compared with other programming languages, Python's class mechanism adds "
"classes with a minimum of new syntax and semantics. It is a mixture of the "
"class mechanisms found in C++ and Modula-3. Python classes provide all the "
"standard features of Object Oriented Programming: the class inheritance "
"mechanism allows multiple base classes, a derived class can override any "
"methods of its base class or classes, and a method can call the method of a "
"base class with the same name. Objects can contain arbitrary amounts and "
"kinds of data. As is true for modules, classes partake of the dynamic "
"nature of Python: they are created at runtime, and can be modified further "
"after creation."
msgstr ""
"در مقایسه با سایر زبانهای برنامهنویسی، مکانیسم کلاس پایتون کلاسهایی را با"
" حداقل نحو و معنای جدید اضافه میکند. این ترکیبی از مکانیسمهای کلاس موجود "
"در C++ و Modula-3 است. کلاسهای پایتون تمام ویژگیهای استاندارد "
"برنامهنویسی شیگرا را ارائه میکنند: مکانیسم وراثت کلاس به چندین کلاس پایه "
"اجازه میدهد، یک کلاس مشتق شده میتواند هر روشی از کلاس یا کلاسهای پایه خود"
" را لغو کند، و یک متد میتواند متد یک کلاس پایه را با همان نام فراخوانی کند."
" اشیاء می توانند حاوی مقادیر دلخواه و انواع داده باشند. همانطور که برای "
"ماژول ها صدق می کند، کلاس ها از ماهیت پویای پایتون سهیم هستند: آنها در زمان "
"اجرا ایجاد می شوند و می توانند بعد از ایجاد تغییرات بیشتری داشته باشند."
#: tutorial/classes.rst:23
#, fuzzy
msgid ""
"In C++ terminology, normally class members (including the data members) are "
"*public* (except see below :ref:`tut-private`), and all member functions are"
" *virtual*. As in Modula-3, there are no shorthands for referencing the "
"object's members from its methods: the method function is declared with an "
"explicit first argument representing the object, which is provided "
"implicitly by the call. As in Smalltalk, classes themselves are objects. "
"This provides semantics for importing and renaming. Unlike C++ and "
"Modula-3, built-in types can be used as base classes for extension by the "
"user. Also, like in C++, most built-in operators with special syntax "
"(arithmetic operators, subscripting etc.) can be redefined for class "
"instances."
msgstr ""
"در اصطلاحات C++، معمولاً اعضای کلاس (شامل اعضای داده) *public* هستند (به جز "
"نگاه کنید به زیر :ref:`tut-private`), و همه توابع عضو *virtual* هستند. "
"همانطور که در Modula-3، هیچ کوتاه نویسی برای ارجاع اعضای شی از متدهای آن "
"وجود ندارد: تابع متد با اولین آرگومان صریح که نشان دهنده شیء است، اعلام می "
"شود که به طور ضمنی توسط فراخوانی ارائه می شود. همانطور که در Smalltalk، "
"کلاس ها خود شی هستند. این امر معنایی را برای وارد کردن و تغییر نام فراهم می"
" کند. برخلاف C++ و Modula-3، انواع داخلی می توانند به عنوان کلاس های پایه "
"برای توسعه توسط کاربر استفاده شوند. همچنین، مانند C++، اکثر عملگرهای داخلی "
"با نحو خاص (عملگرهای حسابی, اشتراک و غیره) میتوانند برای نمونههای کلاس "
"دوباره تعریف شوند."
#: tutorial/classes.rst:34
#, fuzzy
msgid ""
"(Lacking universally accepted terminology to talk about classes, I will make"
" occasional use of Smalltalk and C++ terms. I would use Modula-3 terms, "
"since its object-oriented semantics are closer to those of Python than C++, "
"but I expect that few readers have heard of it.)"
msgstr ""
"(به دلیل نداشتن اصطلاحات پذیرفته شده جهانی برای صحبت در مورد کلاس ها, من "
"گهگاه از اصطلاحات Smalltalk و C++ استفاده می کنم. از اصطلاحات Modula-3 "
"استفاده می کنم, زیرا معنایی شی گرا آن به زبان پایتون نزدیکتر از C++ است, اما"
" انتظار دارم که تعداد کمی از خوانندگان درباره آن چیزی شنیده باشند.)"
#: tutorial/classes.rst:43
#, fuzzy
msgid "A Word About Names and Objects"
msgstr "سخنی در مورد نام ها و اشیاء"
#: tutorial/classes.rst:45
#, fuzzy
msgid ""
"Objects have individuality, and multiple names (in multiple scopes) can be "
"bound to the same object. This is known as aliasing in other languages. "
"This is usually not appreciated on a first glance at Python, and can be "
"safely ignored when dealing with immutable basic types (numbers, strings, "
"tuples). However, aliasing has a possibly surprising effect on the "
"semantics of Python code involving mutable objects such as lists, "
"dictionaries, and most other types. This is usually used to the benefit of "
"the program, since aliases behave like pointers in some respects. For "
"example, passing an object is cheap since only a pointer is passed by the "
"implementation; and if a function modifies an object passed as an argument, "
"the caller will see the change --- this eliminates the need for two "
"different argument passing mechanisms as in Pascal."
msgstr ""
"اشیاء دارای فردیت هستند و نام های متعدد (در حوزه های متعدد) را می توان به یک"
" شی محدود کرد. این در زبان های دیگر به نام مستعار شناخته می شود. معمولاً "
"در نگاه اول پایتون به این موضوع توجهی نمیشود، و میتوان با خیال راحت از "
"انواع اولیه تغییرناپذیر (اعداد, رشتهها, تاپلها) صرف نظر کرد. با این حال، "
"نام مستعار یک اثر احتمالاً شگفتانگیز بر معنایی کد پایتون شامل اشیاء قابل "
"تغییر مانند فهرستها، دیکشنریها و بسیاری از انواع دیگر دارد. این معمولاً به"
" نفع برنامه استفاده می شود، زیرا نام مستعار در برخی موارد مانند اشاره گر عمل"
" می کنند. به عنوان مثال، ارسال یک شی ارزان است زیرا تنها یک اشاره گر توسط "
"پیاده سازی ارسال می شود. و اگر تابعی شیء ارسال شده به عنوان آرگومان را تغییر"
" دهد، فراخواننده این تغییر را مشاهده خواهد کرد --- این امر نیاز به دو "
"مکانیسم مختلف ارسال آرگومان مانند پاسکال را از بین می برد."
#: tutorial/classes.rst:61
#, fuzzy
msgid "Python Scopes and Namespaces"
msgstr "دامنه ها و فضاهای نام پایتون"
#: tutorial/classes.rst:63
#, fuzzy
msgid ""
"Before introducing classes, I first have to tell you something about "
"Python's scope rules. Class definitions play some neat tricks with "
"namespaces, and you need to know how scopes and namespaces work to fully "
"understand what's going on. Incidentally, knowledge about this subject is "
"useful for any advanced Python programmer."
msgstr ""
"قبل از معرفی کلاس ها، ابتدا باید چیزی در مورد قوانین محدوده پایتون به شما "
"بگویم. تعاریف کلاسها چند ترفند ساده با فضاهای نام بازی میکنند، و شما باید"
" بدانید که دامنهها و فضاهای نام چگونه کار میکنند تا به طور کامل بفهمید که "
"چه اتفاقی میافتد. اتفاقاً دانش این موضوع برای هر برنامه نویس پیشرفته پایتون"
" مفید است."
#: tutorial/classes.rst:69
#, fuzzy
msgid "Let's begin with some definitions."
msgstr "بیایید با برخی از تعاریف شروع کنیم."
#: tutorial/classes.rst:71
#, fuzzy
msgid ""
"A *namespace* is a mapping from names to objects. Most namespaces are "
"currently implemented as Python dictionaries, but that's normally not "
"noticeable in any way (except for performance), and it may change in the "
"future. Examples of namespaces are: the set of built-in names (containing "
"functions such as :func:`abs`, and built-in exception names); the global "
"names in a module; and the local names in a function invocation. In a sense"
" the set of attributes of an object also form a namespace. The important "
"thing to know about namespaces is that there is absolutely no relation "
"between names in different namespaces; for instance, two different modules "
"may both define a function ``maximize`` without confusion --- users of the "
"modules must prefix it with the module name."
msgstr ""
"*namespace* یک نقشه برداری از نام ها به اشیاء است. اکثر فضاهای نام در حال "
"حاضر به عنوان فرهنگ لغت پایتون پیاده سازی می شوند، اما معمولاً به هیچ وجه "
"(به جز عملکرد) قابل توجه نیست و ممکن است در آینده تغییر کند. نمونه هایی از "
"فضاهای نام عبارتند از: مجموعه ای از نام های داخلی (شامل توابعی مانند "
":func:`abs` و نام های استثنای داخلی). نام های جهانی در یک ماژول؛ و نام های "
"محلی در فراخوانی تابع. به یک معنا مجموعه صفات یک شی نیز یک فضای نام را "
"تشکیل می دهد. نکته مهمی که باید در مورد فضاهای نام بدانید این است که مطلقاً"
" هیچ رابطه ای بین نام ها در فضای نام های مختلف وجود ندارد. به عنوان مثال، دو"
" ماژول مختلف ممکن است هر دو یک تابع ``maximize`` را بدون سردرگمی تعریف کنند "
"--- کاربران ماژول ها باید آن را با نام ماژول پیشوند کنند."
#: tutorial/classes.rst:82
#, fuzzy
msgid ""
"By the way, I use the word *attribute* for any name following a dot --- for "
"example, in the expression ``z.real``, ``real`` is an attribute of the "
"object ``z``. Strictly speaking, references to names in modules are "
"attribute references: in the expression ``modname.funcname``, ``modname`` is"
" a module object and ``funcname`` is an attribute of it. In this case there"
" happens to be a straightforward mapping between the module's attributes and"
" the global names defined in the module: they share the same namespace! "
"[#]_"
msgstr ""
"به هر حال، من از کلمه *attribute* برای هر نامی به دنبال نقطه استفاده می کنم "
"--- به عنوان مثال، در عبارت ``z.real``، ``real`` یک ویژگی شی ``z`` است. به "
"طور دقیق، ارجاع به نام ها در ماژول ها ارجاعات ویژگی هستند: در عبارت "
"``modname.funcname``، ``modname`` یک شی ماژول و ``funcname`` یک ویژگی آن "
"است. در این مورد، نگاشت مستقیمی بین ویژگیهای ماژول و نامهای کلی تعریفشده"
" در ماژول وجود دارد: آنها فضای نام یکسانی دارند! [#]_"
#: tutorial/classes.rst:90
#, fuzzy
msgid ""
"Attributes may be read-only or writable. In the latter case, assignment to "
"attributes is possible. Module attributes are writable: you can write "
"``modname.the_answer = 42``. Writable attributes may also be deleted with "
"the :keyword:`del` statement. For example, ``del modname.the_answer`` will "
"remove the attribute :attr:`!the_answer` from the object named by "
"``modname``."
msgstr ""
"ویژگی ها ممکن است فقط خواندنی یا قابل نوشتن باشند. در حالت دوم، انتساب به "
"صفات امکان پذیر است. ویژگی های ماژول قابل نوشتن هستند: می توانید "
"``modname.the_answer = 42`` بنویسید. ویژگی های قابل نوشتن نیز ممکن است با "
"دستور :keyword:`del` حذف شوند. به عنوان مثال، ``del modname.the_answer`` "
"ویژگی :attr:`!the_answer` را از شیء نامگذاری شده توسط ``modname`` حذف می "
"کند."
#: tutorial/classes.rst:96
#, fuzzy
msgid ""
"Namespaces are created at different moments and have different lifetimes. "
"The namespace containing the built-in names is created when the Python "
"interpreter starts up, and is never deleted. The global namespace for a "
"module is created when the module definition is read in; normally, module "
"namespaces also last until the interpreter quits. The statements executed "
"by the top-level invocation of the interpreter, either read from a script "
"file or interactively, are considered part of a module called "
":mod:`__main__`, so they have their own global namespace. (The built-in "
"names actually also live in a module; this is called :mod:`builtins`.)"
msgstr ""
"فضاهای نام در لحظات مختلف ایجاد می شوند و طول عمر متفاوتی دارند. فضای نام "
"حاوی نامهای داخلی با راهاندازی مفسر پایتون ایجاد میشود و هرگز حذف "
"نمیشود. فضای نام جهانی برای یک ماژول زمانی ایجاد می شود که تعریف ماژول در "
"آن خوانده شود. به طور معمول، فضاهای نام ماژول نیز تا زمانی که مفسر خارج شود "
"باقی می ماند. عباراتی که توسط فراخوانی سطح بالای مفسر اجرا می شوند، چه از "
"یک فایل اسکریپت خوانده شوند و چه به صورت تعاملی، بخشی از یک ماژول به نام "
":mod:`__main__` در نظر گرفته می شوند، بنابراین فضای نام جهانی خود را دارند."
" (نام های داخلی در واقع در یک ماژول نیز زندگی می کنند؛ این :mod:`builtins` "
"نامیده می شود.)"
#: tutorial/classes.rst:106
#, fuzzy
msgid ""
"The local namespace for a function is created when the function is called, "
"and deleted when the function returns or raises an exception that is not "
"handled within the function. (Actually, forgetting would be a better way to"
" describe what actually happens.) Of course, recursive invocations each "
"have their own local namespace."
msgstr ""
"فضای نام محلی برای یک تابع هنگام فراخوانی تابع ایجاد میشود و زمانی که تابع "
"استثنایی را که در تابع مدیریت نمیشود برمیگرداند یا ایجاد میکند، حذف "
"میشود. (در واقع, فراموش کردن راه بهتری برای توصیف آنچه در واقع اتفاق "
"میافتد خواهد بود.) البته، فراخوانهای بازگشتی هر کدام فضای نام محلی خود را "
"دارند."
#: tutorial/classes.rst:112
#, fuzzy
msgid ""
"A *scope* is a textual region of a Python program where a namespace is "
"directly accessible. \"Directly accessible\" here means that an unqualified"
" reference to a name attempts to find the name in the namespace."
msgstr ""
"*scope* یک منطقه متنی از یک برنامه پایتون است که در آن فضای نام مستقیماً "
"قابل دسترسی است. \"دسترسی مستقیم\" در اینجا به این معنی است که یک ارجاع "
"غیرمجاز به یک نام سعی می کند نام را در فضای نام پیدا کند."
#: tutorial/classes.rst:116
#, fuzzy
msgid ""
"Although scopes are determined statically, they are used dynamically. At any"
" time during execution, there are 3 or 4 nested scopes whose namespaces are "
"directly accessible:"
msgstr ""
"اگرچه دامنه ها به صورت استاتیک تعیین می شوند، اما به صورت پویا مورد استفاده "
"قرار می گیرند. در هر زمان در طول اجرا، 3 یا 4 محدوده تو در تو وجود دارد که "
"فضای نام آنها مستقیماً قابل دسترسی است:"
#: tutorial/classes.rst:120
#, fuzzy
msgid "the innermost scope, which is searched first, contains the local names"
msgstr "درونیترین محدوده، که ابتدا جستجو میشود، حاوی نامهای محلی است"
#: tutorial/classes.rst:121
#, fuzzy
msgid ""
"the scopes of any enclosing functions, which are searched starting with the "
"nearest enclosing scope, contain non-local, but also non-global names"
msgstr ""
"دامنه هر توابع محصور کننده ای که با شروع با نزدیک ترین محدوده محصور جستجو می"
" شود، حاوی نام های غیر محلی، بلکه غیرکلی نیز می باشد."
#: tutorial/classes.rst:123
#, fuzzy
msgid "the next-to-last scope contains the current module's global names"
msgstr "دامنه بعدی تا آخر شامل نام های سراسری ماژول فعلی است"
#: tutorial/classes.rst:124
#, fuzzy
msgid ""
"the outermost scope (searched last) is the namespace containing built-in "
"names"
msgstr ""
"بیرونی ترین محدوده (آخرین جستجو شده) فضای نامی است که شامل نام های داخلی است"
#: tutorial/classes.rst:126
#, fuzzy
msgid ""
"If a name is declared global, then all references and assignments go "
"directly to the next-to-last scope containing the module's global names. To"
" rebind variables found outside of the innermost scope, the "
":keyword:`nonlocal` statement can be used; if not declared nonlocal, those "
"variables are read-only (an attempt to write to such a variable will simply "
"create a *new* local variable in the innermost scope, leaving the "
"identically named outer variable unchanged)."
msgstr ""
"اگر نامی جهانی اعلام شود، آنگاه همه ارجاعات و تخصیص ها مستقیماً به محدوده "
"بعدی تا آخرین حاوی نام های جهانی ماژول می روند. برای اتصال مجدد متغیرهایی "
"که خارج از درونی ترین محدوده یافت می شوند، می توان از دستور "
":keyword:`nonlocal` استفاده کرد. اگر غیرمحلی اعلام نشود، آن متغیرها فقط "
"خواندنی هستند (تلاش برای نوشتن روی چنین متغیری به سادگی یک متغیر محلی *new* "
"در درونیترین محدوده ایجاد میکند و متغیر بیرونی با نام مشابه را بدون تغییر "
"میگذارد)."
#: tutorial/classes.rst:133
#, fuzzy
msgid ""
"Usually, the local scope references the local names of the (textually) "
"current function. Outside functions, the local scope references the same "
"namespace as the global scope: the module's namespace. Class definitions "
"place yet another namespace in the local scope."
msgstr ""
"معمولاً محدوده محلی به نام های محلی تابع فعلی (از نظر متنی) ارجاع می دهد. "
"خارج از توابع، محدوده محلی به فضای نامی مشابه با دامنه جهانی ارجاع می دهد: "
"فضای نام ماژول. تعاریف کلاس ها فضای نام دیگری را در محدوده محلی قرار می "
"دهند."
#: tutorial/classes.rst:138
#, fuzzy
msgid ""
"It is important to realize that scopes are determined textually: the global "
"scope of a function defined in a module is that module's namespace, no "
"matter from where or by what alias the function is called. On the other "
"hand, the actual search for names is done dynamically, at run time --- "
"however, the language definition is evolving towards static name resolution,"
" at \"compile\" time, so don't rely on dynamic name resolution! (In fact, "
"local variables are already determined statically.)"
msgstr ""
"مهم است که بدانیم دامنه ها به صورت متنی تعیین می شوند: محدوده جهانی یک تابع "
"تعریف شده در یک ماژول، فضای نام آن ماژول است، مهم نیست که از کجا یا با چه "
"نام مستعار تابع نامیده می شود. از سوی دیگر، جستجوی واقعی نام ها به صورت "
"پویا و در زمان اجرا انجام می شود --- با این حال، تعریف زبان به سمت وضوح نام "
"ثابت در زمان \"کامپایل\" در حال تکامل است، بنابراین به وضوح نام پویا تکیه "
"نکنید! (در واقع, متغیرهای محلی قبلاً به صورت ایستا تعیین شده اند.)"
#: tutorial/classes.rst:146
#, fuzzy
msgid ""
"A special quirk of Python is that -- if no :keyword:`global` or "
":keyword:`nonlocal` statement is in effect -- assignments to names always go"
" into the innermost scope. Assignments do not copy data --- they just bind "
"names to objects. The same is true for deletions: the statement ``del x`` "
"removes the binding of ``x`` from the namespace referenced by the local "
"scope. In fact, all operations that introduce new names use the local "
"scope: in particular, :keyword:`import` statements and function definitions "
"bind the module or function name in the local scope."
msgstr ""
"یک ویژگی خاص پایتون این است که -- اگر هیچ دستور :keyword:`global` یا "
":keyword:`nonlocal` در کار نباشد -- انتساب به نام ها همیشه در درونی ترین "
"محدوده قرار می گیرد. تکالیف داده ها را کپی نمی کنند --- آنها فقط نام ها را "
"به اشیا متصل می کنند. همین امر در مورد حذف ها نیز صادق است: عبارت ``del x``"
" اتصال ``x`` را از فضای نامی که توسط محدوده محلی ارجاع داده شده است حذف می "
"کند. در واقع، تمام عملیاتی که نامهای جدید معرفی میکنند، از محدوده محلی "
"استفاده میکنند: به ویژه، عبارات :keyword:`import` و تعاریف تابع، نام ماژول "
"یا تابع را در محدوده محلی متصل میکنند."
#: tutorial/classes.rst:154
#, fuzzy
msgid ""
"The :keyword:`global` statement can be used to indicate that particular "
"variables live in the global scope and should be rebound there; the "
":keyword:`nonlocal` statement indicates that particular variables live in an"
" enclosing scope and should be rebound there."
msgstr ""
"دستور :keyword:`global` را می توان برای نشان دادن اینکه متغیرهای خاص در "
"محدوده جهانی زندگی می کنند و باید در آنجا بازگردند استفاده شود. عبارت "
":keyword:`nonlocal` نشان می دهد که متغیرهای خاص در یک محدوده محصور زندگی می "
"کنند و باید در آنجا بازگردند."
#: tutorial/classes.rst:162
#, fuzzy
msgid "Scopes and Namespaces Example"
msgstr "مثال محدوده ها و فضاهای نام"
#: tutorial/classes.rst:164
#, fuzzy
msgid ""
"This is an example demonstrating how to reference the different scopes and "
"namespaces, and how :keyword:`global` and :keyword:`nonlocal` affect "
"variable binding::"
msgstr ""
"این مثالی است که نشان میدهد چگونه به دامنهها و فضاهای نام مختلف ارجاع داده"
" شود و چگونه :keyword:`global` و :keyword:`nonlocal` بر اتصال متغیر تأثیر "
"میگذارند:"
#: tutorial/classes.rst:168
#, fuzzy
msgid ""
"def scope_test():\n"
" def do_local():\n"
" spam = \"local spam\"\n"
"\n"
" def do_nonlocal():\n"
" nonlocal spam\n"
" spam = \"nonlocal spam\"\n"
"\n"
" def do_global():\n"
" global spam\n"
" spam = \"global spam\"\n"
"\n"
" spam = \"test spam\"\n"
" do_local()\n"
" print(\"After local assignment:\", spam)\n"
" do_nonlocal()\n"
" print(\"After nonlocal assignment:\", spam)\n"
" do_global()\n"
" print(\"After global assignment:\", spam)\n"
"\n"
"scope_test()\n"
"print(\"In global scope:\", spam)"
msgstr ""
"def scope_test():\n"
" def do_local():\n"
" spam = \"local spam\"\n"
"\n"
" def do_nonlocal():\n"
" nonlocal spam\n"
" spam = \"nonlocal spam\"\n"
"\n"
" def do_global():\n"
" global spam\n"
" spam = \"global spam\"\n"
"\n"
" spam = \"test spam\"\n"
" do_local()\n"
" print(\"After local assignment:\", spam)\n"
" do_nonlocal()\n"
" print(\"After nonlocal assignment:\", spam)\n"
" do_global()\n"
" print(\"After global assignment:\", spam)\n"
"\n"
"scope_test()\n"
"print(\"In global scope:\", spam)"
#: tutorial/classes.rst:191
#, fuzzy
msgid "The output of the example code is:"
msgstr "خروجی کد مثال به صورت زیر است:"
#: tutorial/classes.rst:193
#, fuzzy
msgid ""
"After local assignment: test spam\n"
"After nonlocal assignment: nonlocal spam\n"
"After global assignment: nonlocal spam\n"
"In global scope: global spam"
msgstr ""
"پس از انتساب محلی: هرزنامه را آزمایش کنید\n"
"پس از تخصیص غیر محلی: هرزنامه غیرمحلی\n"
"پس از تخصیص جهانی: هرزنامه غیر محلی\n"
"در حوزه جهانی: هرزنامه جهانی"
#: tutorial/classes.rst:200
#, fuzzy
msgid ""
"Note how the *local* assignment (which is default) didn't change "
"*scope_test*\\'s binding of *spam*. The :keyword:`nonlocal` assignment "
"changed *scope_test*\\'s binding of *spam*, and the :keyword:`global` "
"assignment changed the module-level binding."
msgstr ""
"توجه داشته باشید که چگونه تخصیص *local* (که پیشفرض است) پیوند *scope_test* "
"را تغییر نداد. تخصیص :keyword:`nonlocal` اتصال *scope_test* به *spam* را "
"تغییر داد و تخصیص :keyword:`global` اتصال سطح ماژول را تغییر داد."
#: tutorial/classes.rst:205
#, fuzzy
msgid ""
"You can also see that there was no previous binding for *spam* before the "
":keyword:`global` assignment."
msgstr ""
"همچنین می توانید ببینید که قبل از تخصیص :keyword:`global`، هیچ اتصال قبلی "
"برای *spam* وجود نداشت."
#: tutorial/classes.rst:212
#, fuzzy
msgid "A First Look at Classes"
msgstr "نگاه اول به کلاس ها"
#: tutorial/classes.rst:214
#, fuzzy
msgid ""
"Classes introduce a little bit of new syntax, three new object types, and "
"some new semantics."
msgstr ""
"کلاس ها کمی نحو جدید، سه نوع شیء جدید و برخی از معناشناسی جدید را معرفی می "
"کنند."
#: tutorial/classes.rst:221
#, fuzzy
msgid "Class Definition Syntax"
msgstr "نحو تعریف کلاس"
#: tutorial/classes.rst:223
#, fuzzy
msgid "The simplest form of class definition looks like this::"
msgstr "ساده ترین شکل تعریف کلاس به صورت زیر است:"
#: tutorial/classes.rst:225
#, fuzzy
msgid ""
"class ClassName:\n"
" <statement-1>\n"
" .\n"
" .\n"
" .\n"
" <statement-N>"
msgstr ""
"نام کلاس:\n"
" <statement-1>\n"
" .\n"
" .\n"
" .\n"
" <statement-N>"
#: tutorial/classes.rst:232
#, fuzzy
msgid ""
"Class definitions, like function definitions (:keyword:`def` statements) "
"must be executed before they have any effect. (You could conceivably place "
"a class definition in a branch of an :keyword:`if` statement, or inside a "
"function.)"
msgstr ""
"تعاریف کلاس، مانند تعاریف تابع (عبارات :keyword:`def`) باید قبل از اینکه "
"اثری داشته باشند، اجرا شوند. (شما می توانید یک تعریف کلاس را در شاخه ای از "
"دستور :keyword:`if` یا داخل یک تابع قرار دهید.)"
#: tutorial/classes.rst:236
#, fuzzy
msgid ""
"In practice, the statements inside a class definition will usually be "
"function definitions, but other statements are allowed, and sometimes useful"
" --- we'll come back to this later. The function definitions inside a class"
" normally have a peculiar form of argument list, dictated by the calling "
"conventions for methods --- again, this is explained later."
msgstr ""
"در عمل، عبارات داخل تعریف کلاس معمولاً تعاریف تابع هستند، اما عبارات دیگر "
"مجاز هستند و گاهی اوقات مفید هستند --- بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت. "
"تعاریف تابع در داخل یک کلاس معمولاً یک شکل خاص از فهرست آرگومان دارند که "
"توسط قراردادهای فراخوانی متدها دیکته می شود --- دوباره، این بعداً توضیح داده"
" می شود."
#: tutorial/classes.rst:242
#, fuzzy
msgid ""
"When a class definition is entered, a new namespace is created, and used as "
"the local scope --- thus, all assignments to local variables go into this "
"new namespace. In particular, function definitions bind the name of the new"
" function here."
msgstr ""
"هنگامی که یک تعریف کلاس وارد می شود، یک فضای نام جدید ایجاد می شود، و به "
"عنوان محدوده محلی استفاده می شود --- بنابراین، تمام انتساب به متغیرهای محلی "
"به این فضای نام جدید می رود. به طور خاص، تعاریف تابع نام تابع جدید را در "
"اینجا پیوند می دهد."
#: tutorial/classes.rst:247
#, fuzzy
msgid ""
"When a class definition is left normally (via the end), a *class object* is "
"created. This is basically a wrapper around the contents of the namespace "
"created by the class definition; we'll learn more about class objects in the"
" next section. The original local scope (the one in effect just before the "
"class definition was entered) is reinstated, and the class object is bound "
"here to the class name given in the class definition header "
"(:class:`!ClassName` in the example)."
msgstr ""
"هنگامی که یک تعریف کلاس به طور معمول (از طریق انتهای) باقی می ماند، یک "
"*class object* ایجاد می شود. این اساساً یک بسته بندی در اطراف محتویات فضای "
"نام ایجاد شده توسط تعریف کلاس است. در بخش بعدی در مورد اشیاء کلاس بیشتر "
"خواهیم آموخت. محدوده محلی اصلی (محدوده ای که درست قبل از وارد کردن تعریف "
"کلاس وجود داشت) بازیابی می شود، و شی کلاس در اینجا به نام کلاس ارائه شده در "
"هدر تعریف کلاس (:class:`!ClassName` در مثال) محدود می شود."
#: tutorial/classes.rst:259
#, fuzzy
msgid "Class Objects"
msgstr "اشیاء کلاس"
#: tutorial/classes.rst:261
#, fuzzy
msgid ""
"Class objects support two kinds of operations: attribute references and "
"instantiation."
msgstr ""
"اشیاء کلاس از دو نوع عملیات پشتیبانی می کنند: ارجاعات مشخصه و نمونه سازی."
#: tutorial/classes.rst:264
#, fuzzy
msgid ""
"*Attribute references* use the standard syntax used for all attribute "
"references in Python: ``obj.name``. Valid attribute names are all the names"
" that were in the class's namespace when the class object was created. So, "
"if the class definition looked like this::"
msgstr ""
"*Attribute references* از نحو استاندارد مورد استفاده برای همه ارجاعات ویژگی "
"در پایتون استفاده می کند: ``obj.name``. نامهای مشخصه معتبر همه نامهایی "
"هستند که در هنگام ایجاد شی کلاس در فضای نام کلاس وجود داشتند. بنابراین، اگر"
" تعریف کلاس به این صورت بود:"
#: tutorial/classes.rst:269
#, fuzzy
msgid ""
"class MyClass:\n"
" \"\"\"A simple example class\"\"\"\n"
" i = 12345\n"
"\n"
" def f(self):\n"
" return 'hello world'"
msgstr ""
"class MyClass:\n"
" \"\"\"A simple example class\"\"\"\n"
" i = 12345\n"
"\n"
" def f(self):\n"
" return 'hello world'"
#: tutorial/classes.rst:276
#, fuzzy
msgid ""
"then ``MyClass.i`` and ``MyClass.f`` are valid attribute references, "
"returning an integer and a function object, respectively. Class attributes "
"can also be assigned to, so you can change the value of ``MyClass.i`` by "
"assignment. :attr:`~type.__doc__` is also a valid attribute, returning the "
"docstring belonging to the class: ``\"A simple example class\"``."
msgstr ""
"سپس ``MyClass.i`` و ``MyClass.f`` مراجع مشخصه معتبری هستند که به ترتیب یک "
"عدد صحیح و یک شی تابع را برمیگردانند. ویژگی های کلاس را نیز می توان به آن "
"اختصاص داد، بنابراین می توانید مقدار ``MyClass.i`` را با انتساب تغییر دهید. "
":attr:`~type.__doc__` نیز یک ویژگی معتبر است که رشته مستند متعلق به کلاس: "
"``\"A simple example class\"`` را برمی گرداند."
#: tutorial/classes.rst:282
#, fuzzy
msgid ""
"Class *instantiation* uses function notation. Just pretend that the class "
"object is a parameterless function that returns a new instance of the class."
" For example (assuming the above class)::"
msgstr ""
"کلاس *instantiation* از نشانه گذاری تابع استفاده می کند. فقط وانمود کنید که"
" شی کلاس یک تابع بدون پارامتر است که نمونه جدیدی از کلاس را برمی گرداند. به "
"عنوان مثال (با فرض کلاس بالا):"
#: tutorial/classes.rst:286 tutorial/classes.rst:303
#, fuzzy
msgid "x = MyClass()"
msgstr "x = MyClass()"
#: tutorial/classes.rst:288
#, fuzzy
msgid ""
"creates a new *instance* of the class and assigns this object to the local "
"variable ``x``."
msgstr ""
"یک *instance* جدید از کلاس ایجاد می کند و این شی را به متغیر محلی ``x`` "
"اختصاص می دهد."
#: tutorial/classes.rst:291
#, fuzzy
msgid ""
"The instantiation operation (\"calling\" a class object) creates an empty "
"object. Many classes like to create objects with instances customized to a "
"specific initial state. Therefore a class may define a special method named "
":meth:`~object.__init__`, like this::"
msgstr ""
"عملیات نمونه سازی (\" فراخوانی \" یک شی کلاس) یک شی خالی ایجاد می کند. "
"بسیاری از کلاس ها دوست دارند اشیایی را با نمونه های سفارشی شده برای یک حالت "
"اولیه خاص ایجاد کنند. بنابراین یک کلاس ممکن است متد خاصی به نام "
":meth:`~object.__init__` را تعریف کند، مانند:"
#: tutorial/classes.rst:296
#, fuzzy
msgid ""
"def __init__(self):\n"
" self.data = []"
msgstr ""
"def __init__(self):\n"
" self.data = []"
#: tutorial/classes.rst:299
#, fuzzy
msgid ""
"When a class defines an :meth:`~object.__init__` method, class instantiation"
" automatically invokes :meth:`!__init__` for the newly created class "
"instance. So in this example, a new, initialized instance can be obtained "
"by::"
msgstr ""
"هنگامی که یک کلاس یک متد :meth:`~object.__init__` را تعریف می کند، نمونه "
"سازی کلاس به طور خودکار :meth:`!__init__` را برای نمونه کلاس تازه ایجاد شده "
"فراخوانی می کند. بنابراین در این مثال، یک نمونه جدید و مقداردهی اولیه را می"
" توان با استفاده از:"
#: tutorial/classes.rst:305
#, fuzzy
msgid ""
"Of course, the :meth:`~object.__init__` method may have arguments for "
"greater flexibility. In that case, arguments given to the class "
"instantiation operator are passed on to :meth:`!__init__`. For example, ::"
msgstr ""
"البته روش :meth:`~object.__init__` ممکن است استدلال هایی برای انعطاف پذیری "
"بیشتر داشته باشد. در آن صورت، آرگومان های داده شده به عملگر نمونه سازی کلاس"
" به :meth:`!__init__` منتقل می شود. به عنوان مثال، ::"
#: tutorial/classes.rst:309
#, fuzzy
msgid ""
">>> class Complex:\n"
"... def __init__(self, realpart, imagpart):\n"
"... self.r = realpart\n"
"... self.i = imagpart\n"
"...\n"
">>> x = Complex(3.0, -4.5)\n"
">>> x.r, x.i\n"
"(3.0, -4.5)"
msgstr ""
">>> class Complex:\n"
"... def __init__(self, realpart, imagpart):\n"
"... self.r = realpart\n"
"... self.i = imagpart\n"
"...\n"
">>> x = Complex(3.0, -4.5)\n"
">>> x.r, x.i\n"
"(3.0, -4.5)"
#: tutorial/classes.rst:322
#, fuzzy
msgid "Instance Objects"
msgstr "اشیاء نمونه"
#: tutorial/classes.rst:324
#, fuzzy
msgid ""
"Now what can we do with instance objects? The only operations understood by"
" instance objects are attribute references. There are two kinds of valid "
"attribute names: data attributes and methods."
msgstr ""
"حالا با اشیاء نمونه چه کنیم؟ تنها عملیات درک شده توسط اشیاء نمونه، ارجاعات "
"ویژگی هستند. دو نوع نام مشخصه معتبر وجود دارد: ویژگی های داده و روش ها."
#: tutorial/classes.rst:328
#, fuzzy
msgid ""
"*data attributes* correspond to \"instance variables\" in Smalltalk, and to "
"\"data members\" in C++. Data attributes need not be declared; like local "
"variables, they spring into existence when they are first assigned to. For "
"example, if ``x`` is the instance of :class:`!MyClass` created above, the "
"following piece of code will print the value ``16``, without leaving a "
"trace::"
msgstr ""
"*data attributes* با \"متغیرهای نمونه\" در Smalltalk و به \"اعضای داده\" در "
"C++ مطابقت دارد. ویژگی های داده نیازی به اعلان ندارند. مانند متغیرهای محلی،"
" زمانی که برای اولین بار به آنها اختصاص داده می شوند، به وجود می آیند. به "
"عنوان مثال، اگر ``x`` نمونه ای از :class:`!MyClass` باشد که در بالا ایجاد "
"شده است، کد زیر مقدار ``16`` را بدون گذاشتن ردی چاپ می کند:"
#: tutorial/classes.rst:334
#, fuzzy
msgid ""
"x.counter = 1\n"
"while x.counter < 10:\n"
" x.counter = x.counter * 2\n"
"print(x.counter)\n"
"del x.counter"
msgstr ""
"x.counter = 1\n"
"while x.counter < 10:\n"
" x.counter = x.counter * 2\n"
"print(x.counter)\n"
"del x.counter"
#: tutorial/classes.rst:340
#, fuzzy
msgid ""
"The other kind of instance attribute reference is a *method*. A method is a "
"function that \"belongs to\" an object."
msgstr ""
"نوع دیگر مرجع ویژگی نمونه *method* است. متد تابعی است که «متعلق به» یک شی "
"است."
#: tutorial/classes.rst:345
#, fuzzy
msgid ""
"Valid method names of an instance object depend on its class. By "
"definition, all attributes of a class that are function objects define "
"corresponding methods of its instances. So in our example, ``x.f`` is a "
"valid method reference, since ``MyClass.f`` is a function, but ``x.i`` is "
"not, since ``MyClass.i`` is not. But ``x.f`` is not the same thing as "
"``MyClass.f`` --- it is a *method object*, not a function object."
msgstr ""
"نام متدهای معتبر یک شیء نمونه به کلاس آن بستگی دارد. طبق تعریف، تمام "
"ویژگیهای یک کلاس که شی تابع هستند، متدهای مربوط به نمونههای آن را تعریف "
"میکنند. بنابراین در مثال ما، ``x.f`` یک مرجع متد معتبر است، زیرا "
"``MyClass.f`` یک تابع است، اما ``x.i`` نیست، زیرا ``MyClass.i`` نیست. اما "
"``x.f`` مشابه ``MyClass.f`` نیست --- یک *method object* است نه یک شی تابع."
#: tutorial/classes.rst:356
#, fuzzy
msgid "Method Objects"
msgstr "اشیاء روش"
#: tutorial/classes.rst:358
#, fuzzy
msgid "Usually, a method is called right after it is bound::"
msgstr "معمولاً یک متد بلافاصله پس از محدود شدن فراخوانی می شود:"
#: tutorial/classes.rst:360
#, fuzzy
msgid "x.f()"
msgstr "x.f()"
#: tutorial/classes.rst:362
#, fuzzy
msgid ""
"In the :class:`!MyClass` example, this will return the string ``'hello "
"world'``. However, it is not necessary to call a method right away: ``x.f`` "
"is a method object, and can be stored away and called at a later time. For "
"example::"
msgstr ""
"در مثال :class:`!MyClass`، این رشته ``'hello world'`` را برمی گرداند. با این"
" حال، لازم نیست فوراً یک متد را فراخوانی کنید: ``x.f`` یک شی متد است و "
"میتوان آن را ذخیره کرد و در زمان دیگری فراخوانی کرد. به عنوان مثال::"
#: tutorial/classes.rst:366
#, fuzzy
msgid ""
"xf = x.f\n"
"while True:\n"
" print(xf())"
msgstr ""
"xf = x.f\n"
"while True:\n"
" print(xf())"
#: tutorial/classes.rst:370
#, fuzzy
msgid "will continue to print ``hello world`` until the end of time."
msgstr "چاپ ``hello world`` تا پایان زمان ادامه خواهد داشت."
#: tutorial/classes.rst:372
#, fuzzy
msgid ""
"What exactly happens when a method is called? You may have noticed that "
"``x.f()`` was called without an argument above, even though the function "
"definition for :meth:`!f` specified an argument. What happened to the "
"argument? Surely Python raises an exception when a function that requires an"
" argument is called without any --- even if the argument isn't actually "
"used..."
msgstr ""
"وقتی یک متد فراخوانی می شود دقیقا چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است متوجه شده "
"باشید که ``x.f()`` بدون آرگومان در بالا فراخوانی شده است، حتی اگر تعریف تابع"
" برای :meth:`!f` یک آرگومان را مشخص کرده باشد. بحث چه شد؟ مطمئنا پایتون یک "
"استثنا ایجاد می کند زمانی که تابعی که به آرگومان نیاز دارد بدون هیچ --- "
"فراخوانی شود، حتی اگر آرگومان در واقع استفاده نشده باشد..."
#: tutorial/classes.rst:378
#, fuzzy
msgid ""
"Actually, you may have guessed the answer: the special thing about methods "
"is that the instance object is passed as the first argument of the function."
" In our example, the call ``x.f()`` is exactly equivalent to "
"``MyClass.f(x)``. In general, calling a method with a list of *n* arguments"
" is equivalent to calling the corresponding function with an argument list "
"that is created by inserting the method's instance object before the first "
"argument."
msgstr ""
"در واقع، ممکن است پاسخ را حدس زده باشید: نکته ویژه در مورد متدها این است که "
"شی نمونه به عنوان اولین آرگومان تابع ارسال می شود. در مثال ما، فراخوانی "
"``x.f()`` دقیقاً معادل ``MyClass.f(x)`` است. به طور کلی، فراخوانی یک متد با"
" لیستی از آرگومان های *n* معادل فراخوانی تابع مربوطه با یک لیست آرگومان است "
"که با قرار دادن شی نمونه متد قبل از اولین آرگومان ایجاد می شود."
#: tutorial/classes.rst:385
#, fuzzy
msgid ""
"In general, methods work as follows. When a non-data attribute of an "
"instance is referenced, the instance's class is searched. If the name "
"denotes a valid class attribute that is a function object, references to "
"both the instance object and the function object are packed into a method "
"object. When the method object is called with an argument list, a new "
"argument list is constructed from the instance object and the argument list,"
" and the function object is called with this new argument list."
msgstr ""
"به طور کلی روش ها به شرح زیر عمل می کنند. هنگامی که یک ویژگی غیر داده ای از"
" یک نمونه ارجاع داده می شود، کلاس نمونه جستجو می شود. اگر نام یک ویژگی کلاس "
"معتبر را نشان می دهد که یک شی تابع است، ارجاعات به شی نمونه و شی تابع در یک "
"شی متد بسته بندی می شوند. هنگامی که شی متد با یک لیست آرگومان فراخوانی می "
"شود، یک لیست آرگومان جدید از شی نمونه و لیست آرگومان ساخته می شود و شی تابع "
"با این لیست آرگومان جدید فراخوانی می شود."
#: tutorial/classes.rst:398
#, fuzzy
msgid "Class and Instance Variables"
msgstr "متغیرهای کلاس و نمونه"
#: tutorial/classes.rst:400
#, fuzzy
msgid ""
"Generally speaking, instance variables are for data unique to each instance "
"and class variables are for attributes and methods shared by all instances "
"of the class::"
msgstr ""
"به طور کلی، متغیرهای نمونه برای دادههای منحصر به فرد برای هر نمونه و "
"متغیرهای کلاس برای ویژگیها و روشهایی هستند که توسط همه نمونههای کلاس به "
"اشتراک گذاشته میشوند:"
#: tutorial/classes.rst:404
#, fuzzy
msgid ""
"class Dog:\n"
"\n"
" kind = 'canine' # class variable shared by all instances\n"
"\n"
" def __init__(self, name):\n"
" self.name = name # instance variable unique to each instance\n"
"\n"
">>> d = Dog('Fido')\n"
">>> e = Dog('Buddy')\n"
">>> d.kind # shared by all dogs\n"
"'canine'\n"
">>> e.kind # shared by all dogs\n"
"'canine'\n"
">>> d.name # unique to d\n"
"'Fido'\n"
">>> e.name # unique to e\n"
"'Buddy'"
msgstr ""
"class Dog:\n"
"\n"
" kind = 'canine' # class variable shared by all instances\n"
"\n"
" def __init__(self, name):\n"
" self.name = name # instance variable unique to each instance\n"
"\n"
">>> d = Dog('Fido')\n"
">>> e = Dog('Buddy')\n"
">>> d.kind # shared by all dogs\n"
"'canine'\n"
">>> e.kind # shared by all dogs\n"
"'canine'\n"
">>> d.name # unique to d\n"
"'Fido'\n"
">>> e.name # unique to e\n"
"'Buddy'"
#: tutorial/classes.rst:422
#, fuzzy
msgid ""
"As discussed in :ref:`tut-object`, shared data can have possibly surprising "
"effects with involving :term:`mutable` objects such as lists and "
"dictionaries. For example, the *tricks* list in the following code should "
"not be used as a class variable because just a single list would be shared "
"by all *Dog* instances::"
msgstr ""
"همانطور که در :ref:`tut-object` بحث شد، داده های به اشتراک گذاشته شده می "
"توانند اثرات شگفت انگیزی با درگیر کردن اشیاء :term:`mutable` مانند لیست ها و"
" فرهنگ لغت داشته باشند. به عنوان مثال، لیست *tricks* در کد زیر نباید به "
"عنوان یک متغیر کلاس استفاده شود زیرا فقط یک لیست تنها توسط تمام نمونه های "
"*Dog* به اشتراک گذاشته می شود:"
#: tutorial/classes.rst:428
#, fuzzy
msgid ""
"class Dog:\n"
"\n"
" tricks = [] # mistaken use of a class variable\n"
"\n"
" def __init__(self, name):\n"
" self.name = name\n"
"\n"
" def add_trick(self, trick):\n"
" self.tricks.append(trick)\n"
"\n"
">>> d = Dog('Fido')\n"
">>> e = Dog('Buddy')\n"
">>> d.add_trick('roll over')\n"
">>> e.add_trick('play dead')\n"
">>> d.tricks # unexpectedly shared by all dogs\n"
"['roll over', 'play dead']"
msgstr ""