-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathclasses.po
More file actions
1919 lines (1765 loc) · 104 KB
/
Copy pathclasses.po
File metadata and controls
1919 lines (1765 loc) · 104 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 Python Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the Python package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# python-doc bot, 2025
# Dmitry Luschan, 2026
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Python 3.15\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-11 14:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2025-09-16 00:02+0000\n"
"Last-Translator: Dmitry Luschan, 2026\n"
"Language-Team: Russian (https://app.transifex.com/python-doc/teams/5390/"
"ru/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ru\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || "
"(n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);\n"
msgid "Classes"
msgstr "Классы"
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 ""
"Классы предоставляют средства для объединения данных с функциональностью. "
"При создании нового класса создается новый *тип* объекта, что позволяет "
"создавать новые *экземпляры* этого типа. Каждый экземпляр класса может иметь "
"связанные с ним атрибуты, сохраняющие его состояние. Экземпляры класса также "
"могут иметь методы (объявленные в классе), изменяющие его состояние."
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 ""
"По сравнению с другими языками программирования, механизм классов в Python "
"добавляет классы с минимумом нового синтаксиса и семантики. Это смесь "
"механизмов классов из C++ и Modula-3. Классы в Python предоставляют полный "
"набор стандартных возможностей Объектно-Ориентированного Программирования: "
"механизм наследования поддерживает множественные базовые классы, "
"производные классы могут переопределять любые методы своего базового класса "
"или классов, и методы могут вызывать методы базовых классов с такими же "
"именами. Объекты могут содержать данные произвольного объема и вида. Как и "
"модули, классы обладают динамической природой Python: они создаются во время "
"выполнения и могут быть изменены позже после создания."
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 ""
"В терминологии C++, обычно члены класса (включая данные) являются "
"*публичными* (об исключениях читайте ниже :ref:`tut-private`), а все функции-"
"члены — *виртуальными*. Как и в Modula-3, здесь нет сокращений для доступа к "
"элементам объекта из его методов: функция-метод объявляется с явным первым "
"аргументом, представляющим объект, который неявно подставляется при вызове. "
"Как и в Smalltalk, сами классы являются объектами. Это обеспечивает "
"семантику импорта и переименования. В отличие от C++ и Modula-3, встроенные "
"типы могут использоваться как базовые классы для расширения пользователем. "
"Так же, как и в C++, большинство встроенных операторов со специальным "
"синтаксисом (арифметические операторы, индексирование и т. д.) могут быть "
"переопределены для экземпляров класса."
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 ""
"(Не имея общепринятой терминологии, чтобы говорить о классах, я буду время "
"от времени использовать термины Smalltalk и C++. Я бы использовал "
"терминологию Modula-3, поскольку его объектно-ориентированная семантика "
"ближе к Python, чем C++, но я думаю, что мало читателей знакомы с этим "
"языком.)"
msgid "A Word About Names and Objects"
msgstr "Несколько слов об именах и объектах"
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 ""
"Объекты имеют индивидуальность, и множество имен (в разных областях "
"видимости) могут быть связаны с одним объектом. В других языках это "
"называется псевдонимами. Обычно это не принимается во внимание при первом "
"знакомстве с Python, и это можно спокойно игнорировать при работе с "
"неизменяемыми основными типами (числами, строками, кортежами). Однако "
"псевдонимы могут иметь неожиданный эффект на семантику кода Python, "
"включающего изменяемые объекты, такие как списки, словари и большинство "
"других типов. Обычно это используется на пользу программы, поскольку "
"псевдонимы в некоторых отношениях ведут себя как указатели. Например, "
"передача объекта в функцию дешёвая, поскольку реализация передаёт только "
"указатель на него. Если функция изменяет объект, переданный ей в качестве "
"аргумента, вызывающий код увидит это изменение — это устраняет необходимость "
"в двух различных механизмах передачи аргументов, как в Pascal."
msgid "Python Scopes and Namespaces"
msgstr "Области видимости и пространства имён в Python"
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 ""
"Прежде чем представить классы, я должен сначала рассказать кое-что о "
"правилах области видимости в Python. Определения классов проделывают "
"некоторые хитрые трюки с пространством имён, и вы должны знать, как работают "
"области видимости и пространства имён, чтобы полностью понимать, что "
"происходит. Кстати, эти знания полезны для любого продвинутого программиста "
"на Python."
msgid "Let's begin with some definitions."
msgstr "Давайте начнём с некоторых определений."
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 ""
"*Пространство имен* — это отображение имён на объекты. Большинство "
"пространств имён в настоящее время реализованы как словари Python, но обычно "
"это незаметно (за исключением производительности) и может измениться в "
"будущем. Примерами пространств имён являются: набор встроенных имён (включая "
"функции, такие как :func:`abs`, и встроенные имена исключений); глобальные "
"имена в модуле; локальные имена в вызове функции. В некотором смысле, набор "
"атрибутов объекта тоже образует пространство имён. Важная деталь, которую "
"нужно знать о пространствах имён — это то, что нет совершенно никакой связи "
"между именами из разных пространств имён; например, в двух разных модулях "
"может быть определена функция ``maximize`` без какой-либо путаницы — "
"пользователи модуля должны использовать имя модуля в качестве префикса при "
"вызове функции."
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 ""
"Кстати, я использую слово *атрибут* для любого имени, следующего после точки "
"— например, в выражении ``z.real``, ``real`` — это атрибут объекта ``z``. "
"Строго говоря, обращения к именам в модулях являются обращением к атрибутам: "
"в выражении ``modname.funcname``, ``modname`` является объектом модуля, и "
"``funcname`` является его атрибутом. В этом случае есть прямое соответствие "
"между атрибутами модуля и глобальными именами, объявленными в модуле: они "
"используют одно и то же пространство имён! [#]_"
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 ""
"Атрибуты могут быть доступными только для чтения или изменяемыми. В "
"последнем случае возможно присваивание атрибутам. Атрибуты модуля изменяемы: "
"вы можете записать ``modname.the_answer = 42``. Изменяемые атрибуты также "
"могут быть удалены с помощью инструкции :keyword:`del`. Например, ``del "
"modname.the_answer`` удалит атрибут :attr:`!the_answer` у объекта, "
"названного ``modname``."
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 ""
"Пространства имён создаются в разное время и имеют разные времена жизни. "
"Пространство имён, содержащее встроенные имена, создаётся при запуске "
"интерпретатора Python и никогда не удаляется. Глобальное пространство имён "
"модуля создаётся при чтении определения модуля; обычно оно существует до "
"завершения работы интерпретатора. Инструкции, исполняемые на верхнем уровне "
"работы интерпретатора, считываемые из файла скрипта или интерактивно, "
"считаются частью модуля :mod:`__main__`, поэтому относятся к собственному "
"глобальному пространству имён. (Встроенные имена также существуют в модуле; "
"он называется :mod:`builtins`.)"
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 ""
"Локальное пространство имён функции создаётся в момент вызова функции и "
"удаляется, когда функция возвращает значение или выбрасывает не "
"обрабатываемое внутри неё исключение. (На самом деле, забывание было бы "
"лучшим способом описать то, что происходит.) Разумеется, каждый рекурсивный "
"вызов имеет своё собственное пространство имён."
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 ""
"*Область видимости* — это текстовая область программы Python, в которой "
"пространство имён доступно напрямую. \"Доступно напрямую\" здесь означает, "
"что обращение к имени без префикса пытается найти его в этом пространстве "
"имён."
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 ""
"Хотя области видимости определяются статически, но используются они "
"динамически. В любой момент исполнения программы у неё есть 3 или 4 "
"вложенные области видимости, чьи пространства имён доступны напрямую:"
msgid "the innermost scope, which is searched first, contains the local names"
msgstr ""
"самая внутренняя область видимости, которая просматривается в первую "
"очередь, содержит локальные имена"
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 ""
"области видимости любых внешних функций, которые просматриваются, начиная с "
"ближайшей, содержат не локальные, но и не глобальные имена"
msgid "the next-to-last scope contains the current module's global names"
msgstr ""
"предпоследняя область видимости включает глобальные имена текущего модуля"
msgid ""
"the outermost scope (searched last) is the namespace containing built-in "
"names"
msgstr ""
"самая внешняя областью видимости (просматривается последней) является "
"пространством имён, содержащим встроенные имена"
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 ""
"Если имя объявлено глобальным, то все обращения и присваивания к нему "
"передаются непосредственно в предпоследнюю область видимости, содержащую "
"глобальные имена модуля. Для переназначения переменных из внешних областей "
"видимости, можно использовать инструкцию :keyword:`nonlocal`. Без такого "
"объявления, эти переменные доступны только для чтения (попытка записи в "
"такую переменную просто создаст *новую* локальную переменную во внутренней "
"области видимости, оставив внешнюю переменную с таким же именем неизменной)."
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 ""
"Как правило, локальная область видимости ссылается на локальные имена "
"(буквально) текущей функции. За пределами функции локальная область "
"видимости ссылается на то же пространство имён, что и глобальная область "
"видимости: пространство имён модуля. Определение класса помещает ещё одно "
"пространство имён в локальную область видимости."
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 ""
"Важно понимать, что области видимости определяются буквально: глобальная "
"область видимости функции определяется модулем, в котором эта функция "
"определена, независимо от того, откуда или под каким именем она вызывается. "
"С другой стороны, фактический поиск имён выполняется динамически, во время "
"выполнения кода. Однако язык постепенно движется в сторону статического "
"разрешения имён на «этапе компиляции», поэтому не стоит полагаться на "
"динамическое разрешение! (На самом деле локальные переменные уже "
"определяются статически.)"
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 ""
"Особой причудой Python является то, что если не задействованы инструкции :"
"keyword:`global` или :keyword:`nonlocal`, то присваивание имён направлены в "
"самую глубокую область видимости. Присваивание не копирует данные — оно лишь "
"связывает имена с объектами. То же верно и для удаления: инструкция ``del "
"x`` удаляет привязку ``x`` из пространства имён локальной области видимости. "
"Фактически, все операции, которые вводят новые имена, используют локальную "
"область видимости: в частности, инструкция :keyword:`import` и определение "
"функций связывают имя модуля или функции в локальной области видимости."
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 ""
"Инструкция :keyword:`global` указывает, что конкретные переменные находятся "
"в глобальной области видимости и должны переназначаться там. Аналогично, "
"инструкция :keyword:`nonlocal` объявляет, что конкретные переменные "
"находятся во внешней области видимости и должны переназначаться в ней."
msgid "Scopes and Namespaces Example"
msgstr "Пример областей видимости и пространств имён"
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 ""
"Вот демонстрация того, как обращаться к разным областям видимости и "
"пространствам имён, и как :keyword:`global` и :keyword:`nonlocal` влияют на "
"привязку переменных::"
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 = \"локальный спам\"\n"
"\n"
" def do_nonlocal():\n"
" nonlocal spam\n"
" spam = \"нелокальный спам\"\n"
"\n"
" def do_global():\n"
" global spam\n"
" spam = \"глобальный спам\"\n"
"\n"
" spam = \"тестовый спам\"\n"
" do_local()\n"
" print(\"После локального присваивания:\", spam)\n"
" do_nonlocal()\n"
" print(\"После нелокального присваивания:\", spam)\n"
" do_global()\n"
" print(\"После глобального присваивания:\", spam)\n"
"\n"
"scope_test()\n"
"print(\"В глобальной области видимости:\", spam)"
msgid "The output of the example code is:"
msgstr "При выполнении кода будет выведено следующее:"
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 ""
"После локального присваивания: тестовый спам\n"
"После нелокального присваивания: нелокальный спам\n"
"После глобального присваивания: нелокальный спам\n"
"В глобальной области видимости: глобальный спам"
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 ""
"Заметьте, как *локальное* присваивание (используемое по умолчанию) не "
"изменяет значение переменной *spam* в *scope_test*. С другой стороны, "
"присваивание с использованием ключевого слова :keyword:`nonlocal` изменило "
"значение *spam* в *scope test*, и присваивание с использованием :keyword:"
"`global` изменяет переменные на уровне модуля."
msgid ""
"You can also see that there was no previous binding for *spam* before the :"
"keyword:`global` assignment."
msgstr ""
"Также можно увидеть, что до присваивания *spam* с использованием :keyword:"
"`global` не существовало привязки этого имени в области видимости модуля."
msgid "A First Look at Classes"
msgstr "Первый взгляд на классы"
msgid ""
"Classes introduce a little bit of new syntax, three new object types, and "
"some new semantics."
msgstr ""
"Классы привносят немного нового синтаксиса, три новых типа объектов и новую "
"семантику."
msgid "Class Definition Syntax"
msgstr "Синтаксис определения класса"
msgid "The simplest form of class definition looks like this::"
msgstr "Самая простая форма определения класса выглядит так::"
msgid ""
"class ClassName:\n"
" <statement-1>\n"
" .\n"
" .\n"
" .\n"
" <statement-N>"
msgstr ""
"class ClassName:\n"
" <statement-1>\n"
" .\n"
" .\n"
" .\n"
" <statement-N>"
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 ""
"Определение класса, как и определение функции (инструкция :keyword:`def`), "
"должно быть выполнено перед тем, как оно будет иметь эффект. (Можно "
"поместить определение класса в ветку инструкции :keyword:`if` или внутри "
"функции.)"
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 ""
"На практике, чаще всего, инструкции внутри определения класса — это "
"определения функций, но другие инструкции там тоже возможны и бывают полезны "
"— мы вернёмся к этому позже. Определения функций внутри класса имеют "
"своеобразную форму списка аргументов, продиктованную соглашениями о вызовах "
"методов — опять же, это будет объяснено позже."
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 ""
"При входе в определение класса создаётся новое пространство имён, и оно "
"используется в качестве локальной области видимости. Поэтому все операции "
"присваивания к локальным переменнам будут направлены в это новое "
"пространство имён. В частности, определения функций привяжут функции к их "
"именам именно в этом пространстве имён."
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 ""
"Когда определение класса заканчивается (обычным завершением блока), "
"создается *объект класса*. По сути, это обёртка вокруг содержимого "
"пространства имён, созданного определением класса. Мы узнаем больше об "
"объектах классов в следующем разделе. Исходная локальная область видимости "
"(которая действовала непосредственно перед входом в определение класса) "
"восстанавливается, и объект класса привязывается здесь к имени, указанному в "
"заголовке определения класса (:class:`!ClassName` в примере)."
msgid "Class Objects"
msgstr "Объекты классов"
msgid ""
"Class objects support two kinds of operations: attribute references and "
"instantiation."
msgstr ""
"Объекты классов поддерживают два вида операций: обращение к атрибутам и "
"создание экземпляров."
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 ""
"*Обращение к атрибуту* использует стандартный в Python синтаксис для "
"получения доступа к любым атрибутам: ``obj.name``. Допустимыми именами "
"атрибутов считаются те имена, которые находились в пространстве имён класса "
"во время его создания. Таким образом, если определение класса выглядит так::"
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'"
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 ""
"то ``MyClass.i`` и ``MyClass.f`` являются корректными обращениями к "
"атрибутам, возвращающими соответственно целое число и объект функции. "
"Атрибутам класса также можно присваивать, поэтому вы можете изменить "
"значение ``MyClass.i``. Также существует атрибут :attr:`~type.__doc__`, "
"возвращающий строку документации, принадлежащую классу: ``\"A simple example "
"class\"``."
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 ""
"*Создание экземпляра* класса использует синтаксис вызова функции. Достаточно "
"представить, что объект класса — это функция без параметров, которая "
"возвращает новый экземпляр этого класса. Например (используя определённый "
"выше класс)::"
msgid "x = MyClass()"
msgstr "x = MyClass()"
msgid ""
"creates a new *instance* of the class and assigns this object to the local "
"variable ``x``."
msgstr ""
"создаёт новый *экземпляр* класса и сохраняет этот объект в локальную "
"переменную ``x``."
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 ""
"Операция создания экземпляра («вызов» объекта класса) создаёт пустой объект. "
"Многим классам нравится создавать объекты, инициализированные определённым "
"начальным состоянием. Поэтому класс может определить специальный метод с "
"именем :meth:`~object.__init__`, например:"
msgid ""
"def __init__(self):\n"
" self.data = []"
msgstr ""
"def __init__(self):\n"
" self.data = []"
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 ""
"Когда класс определяет метод :meth:`~object.__init__`, создание экземпляра "
"класса автоматически вызывает :meth:`!__init__` для вновь созданного "
"экземпляра класса. Итак, в этом примере новый инициализированный экземпляр "
"можно получить следующим образом:"
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 ""
"Конечно, метод :meth:`~object.__init__` может иметь аргументы для большей "
"гибкости. В этом случае аргументы, переданные оператору создания экземпляра "
"класса, передаются в :meth:`!__init__`. Например, ::"
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)"
msgid "Instance Objects"
msgstr "Объекты экземпляров"
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 ""
"Что мы можем делать с объектами-экземплярами? Единственная операция, которую "
"понимают экземпляры — обращение к атрибутам. Есть два вида допустимых имён "
"атрибутов: данные и методы."
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 ""
"*Атрибуты-данные* соответствуют «переменным экземпляра» в Smalltalk и "
"«членам данных» в C++. Атрибуты данных не нужно объявлять; как и локальные "
"переменные, они возникают, когда им впервые присваиваются значения. "
"Например, если ``x`` является экземпляром :class:`!MyClass`, созданным выше, "
"следующий фрагмент кода напечатает значение ``16``, не оставив после себя "
"никаких следов::"
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"
msgid ""
"The other kind of instance attribute reference is a *method*. A method is a "
"function that \"belongs to\" an object."
msgstr ""
"Другой вид атрибута экземпляра — *метод*. Метод — это функция, которая "
"«принадлежит» объекту."
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 ""
"Методы, доступные у объекту-экземпляру, зависят от его класса. По "
"определению, все атрибуты класса, которые являются функциями, создают "
"соответствующие методы у его экземпляров. В нашем примере ``x.f`` — ссылка "
"на метод, потому что ``MyClass.f`` — это функция; в отличие от ``x.i``, "
"потому что ``MyClass.i`` не является функцией. Но ``x.f`` — не то же самое, "
"что ``MyClass.f`` — это *объект метода*, а не объект функции."
msgid "Method Objects"
msgstr "Объекта методов"
msgid "Usually, a method is called right after it is bound::"
msgstr "Обычно метод вызывается сразу после обращения к нему::"
msgid "x.f()"
msgstr "x.f()"
msgid ""
"If ``x = MyClass()``, as above, 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 ""
"Если ``x = MyClass()``, как указано выше, этот вызов вернёт строку ``'hello "
"world'``. Однако вызывать метод сразу необязательно: ``x.f`` — это объект-"
"метод, его можно сохранить и вызвать позже. Например::"
msgid ""
"xf = x.f\n"
"while True:\n"
" print(xf())"
msgstr ""
"xf = x.f\n"
"while True:\n"
" print(xf())"
msgid "will continue to print ``hello world`` until the end of time."
msgstr "будет продолжать печатать ``hello world`` до конца времён."
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 ""
"Что же именно происходит при вызове метода? Вы могли заметить, что ``x.f()`` "
"был вызван без аргумента, хотя в определении функции :meth:`!f` указан "
"аргумент. Куда же он подевался? Разумеется, Python должен выбросить "
"исключение, если вызвать функцию, которой нужен аргумент, без него — даже "
"если аргумент на самом деле не используется…"
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 ""
"На самом деле, вы, вероятно, уже догадались: особенность методов в том, что "
"объект-экземпляр передаётся в функцию как первый аргумент. В нашем примере "
"вызов ``x.f()`` полностью совпадает с ``MyClass.f(x)``. Вообще, вызов метода "
"со списком из *n* аргументов эквивалентен вызову соответствующей функции со "
"списком аргументов, полученным вставкой объекта-экземпляра метода перед "
"первым аргументом."
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 ""
"В целом методы работают следующим образом. Когда у экземпляра запрашивается "
"атрибут, который не является данными, происходит поиск в классе экземпляра. "
"Если найденный атрибут является функцией, то ссылка на объект-экземпляр и "
"функция упаковываются в объект-метод. Когда объект-метод вызывается с "
"некоторым списком аргументов, создаётся новый список из объекта-экземпляра и "
"этих аргументов, и затем функция вызывается с этим новым списком аргументов."
msgid "Class and Instance Variables"
msgstr "Переменные класса и экземпляра"
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 ""
"Вообще говоря, переменные экземпляра предназначены для данных, уникальных "
"для каждого экземпляра, а переменные класса — для атрибутов и методов, общих "
"для всех экземпляров класса::"
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 = 'собачий' # переменная класса, общая для всех "
"экземпляров\n"
"\n"
" def __init__(self, name):\n"
" self.name = name # переменная экземпляра, уникальная для каждого "
"объекта\n"
"\n"
">>> d = Dog('Фидо')\n"
">>> e = Dog('Бадди')\n"
">>> d.kind # общее для всех собак\n"
"'собачий'\n"
">>> e.kind # общее для всех собак\n"
"'собачий'\n"
">>> d.name # уникально для d\n"
"'Фидо'\n"
">>> e.name # уникально для e\n"
"'Бадди'"
msgid ""
"As discussed in :ref:`tut-object`, shared data can have possibly surprising "
"effects 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 ""
"Как обсуждалось в :ref:`tut-object`, разделяемые данные могут привести к "
"неожиданным последствиям, если они являются :term:`изменяемыми` объектами, "
"как списки и словари. Например, список *tricks* в следующем коде не следует "
"использовать как переменную класса, так как в противном случае один и тот же "
"список будет разделяться всеми экземплярами *Dog*::"
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 ""
"class Dog:\n"
"\n"
" tricks = [] # ошибочное использование переменной класса\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('Фидо')\n"
">>> e = Dog('Бадди')\n"
">>> d.add_trick('сделать переворот')\n"
">>> e.add_trick('прикинуться мёртвым')\n"
">>> d.tricks # неожиданно общие данные для всех собак\n"
"['сделать переворот', 'прикинуться мёртвым']"
msgid "Correct design of the class should use an instance variable instead::"
msgstr ""
"Правильно спроектированный класс должен использовать вместо этого переменную "
"экземпляра::"
msgid ""
"class Dog:\n"
"\n"
" def __init__(self, name):\n"
" self.name = name\n"
" self.tricks = [] # creates a new empty list for each dog\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\n"
"['roll over']\n"
">>> e.tricks\n"
"['play dead']"
msgstr ""
"class Dog:\n"
"\n"
" def __init__(self, name):\n"
" self.name = name\n"
" self.tricks = [] # создаётся новый пустой список для каждой "
"собаки\n"
"\n"
" def add_trick(self, trick):\n"
" self.tricks.append(trick)\n"
"\n"
">>> d = Dog('Фидо')\n"
">>> e = Dog('Бадди')\n"
">>> d.add_trick('сделать переворот')\n"
">>> e.add_trick('прикинуться мёртвым')\n"
">>> d.tricks\n"
"['сделать переворот']\n"
">>> e.tricks\n"
"['прикинуться мёртвым']"
msgid "Random Remarks"
msgstr "Полезные замечания"
msgid ""
"If the same attribute name occurs in both an instance and in a class, then "
"attribute lookup prioritizes the instance::"
msgstr ""
"Если в классе и в экземпляре встречаются атрибуты с одинаковыми именем, "
"используется атрибут экземпляра::"
msgid ""
">>> class Warehouse:\n"
"... purpose = 'storage'\n"
"... region = 'west'\n"
"...\n"
">>> w1 = Warehouse()\n"
">>> print(w1.purpose, w1.region)\n"
"storage west\n"
">>> w2 = Warehouse()\n"
">>> w2.region = 'east'\n"
">>> print(w2.purpose, w2.region)\n"
"storage east"
msgstr ""
">>> class Warehouse:\n"
"... purpose = 'хранение'\n"
"... region = 'запад'\n"
"...\n"
">>> w1 = Warehouse()\n"
">>> print(w1.purpose, w1.region)\n"
"хранение запад\n"
">>> w2 = Warehouse()\n"
">>> w2.region = 'восток'\n"
">>> print(w2.purpose, w2.region)\n"
"хранение восток"
msgid ""
"Data attributes may be referenced by methods as well as by ordinary users "
"(\"clients\") of an object. In other words, classes are not usable to "
"implement pure abstract data types. In fact, nothing in Python makes it "
"possible to enforce data hiding --- it is all based upon convention. (On "
"the other hand, the Python implementation, written in C, can completely hide "
"implementation details and control access to an object if necessary; this "
"can be used by extensions to Python written in C.)"
msgstr ""
"К атрибутам данных можно обращаться как через методы, так и через обычных "
"пользователей (\"клиентов\") объекта. Другими словами, классы не позволяют "
"реализовать чисто абстрактные типы данных. На практике, ничего в Python не "
"позволяет полностью скрыть данные — всё основано на соглашениях. (С другой "
"стороны, реализация Python на C может полностью скрыть детали реализации и "
"контролировать доступ к объекту, если это необходимо; это может "
"использоваться расширениями на C.)"