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# 内置异常
在 Python 中,所有异常必须为一个派生自 [`BaseException`](#BaseException "BaseException") 的类的实例。 在带有提及一个特定类的 [`except`](../reference/compound_stmts.xhtml#except) 子句的 [`try`](../reference/compound_stmts.xhtml#try) 语句中,该子句也会处理任何派生自该类的异常类(但不处理 *它* 所派生出的异常类)。 通过子类化创建的两个不相关异常类永远是不等效的,既使它们具有相同的名称。
下面列出的内置异常可通过解释器或内置函数来生成。除非另有说明,它们都会具有一个提示导致错误详细原因的“关联值”。 这可以是一个字符串或由多个信息项(例如一个错误码和一个解释错误的字符串)组成的元组。 关联值通常会作为参数被传递给异常类的构造器。
用户代码可以引发内置异常。 这可被用于测试异常处理程序或报告错误条件,“就像” 在解释器引发了相同异常的情况时一样;但是请注意,没有任何机制能防止用户代码引发不适当的错误。
内置异常类可以被子类化以定义新的异常;鼓励程序员从 [`Exception`](#Exception "Exception") 类或它的某个子类而不是从 [`BaseException`](#BaseException "BaseException") 来派生新的异常。 关于定义异常的更多信息可以在 Python 教程的 [用户自定义异常](../tutorial/errors.xhtml#tut-userexceptions) 部分查看。
当在 [`except`](../reference/compound_stmts.xhtml#except) 或 [`finally`](../reference/compound_stmts.xhtml#finally) 子句中引发(或重新引发)异常时,`__context__` 会被自动设为所捕获的最后一个异常;如果新的异常未被处理,则最终显示的回溯信息将包括原始的异常和最后的异常。
当引发一个新的异常(而不是简单地使用 `raise` 来重新引发当前在处理的异常)时,隐式的异常上下文可以通过使用带有 [`raise`](../reference/simple_stmts.xhtml#raise) 的 [`from`](../reference/simple_stmts.xhtml#from) 来补充一个显式的原因:
```
raise new_exc from original_exc
```
跟在 [`from`](../reference/simple_stmts.xhtml#from) 之后的表达式必须为一个异常或 `None`。 它将在所引发的异常上被设置为 `__cause__`。 设置 `__cause__` 还会隐式地将 `__suppress_context__` 属性设为 `True`,这样使用 `raise new_exc from None` 可以有效地将旧异常替换为新异常来显示其目的 (例如将 [`KeyError`](#KeyError "KeyError") 转换为 [`AttributeError`](#AttributeError "AttributeError")),同时让旧异常在 `__context__` 中保持可用状态以便在调试时进行内省。
除了异常本身的回溯以外,默认的回溯还会显示这些串连的异常。 `__cause__` 中的显式串连异常如果存在将总是显示。 `__context__` 中的隐式串连异常仅在 `__cause__` 为 [`None`](constants.xhtml#None "None") 并且 `__suppress_context__` 为假值时显示。
不论在哪种情况下,异常本身总会在任何串连异常之后显示,以便回溯的最后一行总是显示所引发的最后一个异常。
## 基类
下列异常主要被用作其他异常的基类。
*exception* `BaseException`所有内置异常的基类。 它不应该被用户自定义类直接继承 (这种情况请使用 [`Exception`](#Exception "Exception"))。 如果在此类的实例上调用 [`str()`](stdtypes.xhtml#str "str"),则会返回实例的参数表示,或者当没有参数时返回空字符串。
`args`传给异常构造器的参数元组。 某些内置异常 (例如 [`OSError`](#OSError "OSError")) 接受特定数量的参数并赋予此元组中的元素特殊的含义,而其他异常通常只接受一个给出错误信息的单独字符串。
`with_traceback`(*tb*)此方法将 *tb* 设为异常的新回溯信息并返回该异常对象。 它通常以如下的形式在异常处理程序中使用:
```
try:
...
except SomeException:
tb = sys.exc_info()[2]
raise OtherException(...).with_traceback(tb)
```
*exception* `Exception`所有内置的非系统退出类异常都派生自此类。 所有用户自定义异常也应当派生自此类。
*exception* `ArithmeticError`此基类用于派生针对各种算术类错误而引发的内置异常: [`OverflowError`](#OverflowError "OverflowError"), [`ZeroDivisionError`](#ZeroDivisionError "ZeroDivisionError"), [`FloatingPointError`](#FloatingPointError "FloatingPointError")。
*exception* `BufferError`当与 [缓冲区](../c-api/buffer.xhtml#bufferobjects) 相关的操作无法执行时将被引发。
*exception* `LookupError`此基类用于派生当映射或序列所使用的键或索引无效时引发的异常: [`IndexError`](#IndexError "IndexError"), [`KeyError`](#KeyError "KeyError")。 这可以通过 [`codecs.lookup()`](codecs.xhtml#codecs.lookup "codecs.lookup") 来直接引发。
## 具体异常
以下异常属于经常被引发的异常。
*exception* `AssertionError`当 [`assert`](../reference/simple_stmts.xhtml#assert) 语句失败时将被引发。
*exception* `AttributeError`当属性引用 (参见 [属性引用](../reference/expressions.xhtml#attribute-references)) 或赋值失败时将被引发。 (当一个对象根本不支持属性引用或属性赋值时则将引发 [`TypeError`](#TypeError "TypeError")。)
*exception* `EOFError`当 [`input()`](functions.xhtml#input "input") 函数未读取任何数据即达到文件结束条件 (EOF) 时将被引发。 (另外,`io.IOBase.read()` 和 [`io.IOBase.readline()`](io.xhtml#io.IOBase.readline "io.IOBase.readline") 方法在遇到 EOF 则将返回一个空字符串。)
*exception* `FloatingPointError`目前未被使用。
*exception* `GeneratorExit`当一个 [generator](../glossary.xhtml#term-generator) 或 [coroutine](../glossary.xhtml#term-coroutine) 被关闭时将被引发;参见 [`generator.close()`](../reference/expressions.xhtml#generator.close "generator.close") 和 [`coroutine.close()`](../reference/datamodel.xhtml#coroutine.close "coroutine.close")。 它直接继承自 [`BaseException`](#BaseException "BaseException") 而不是 [`Exception`](#Exception "Exception"),因为从技术上来说它并不是一个错误。
*exception* `ImportError`当 [`import`](../reference/simple_stmts.xhtml#import) 语句尝试加载模块遇到麻烦时将被引发。 并且当 `from ... import` 中的 "from list" 存在无法找到的名称时也会被引发。
`name` 与 `path` 属性可通过对构造器使用仅关键字参数来设定。 设定后它们将分别表示被尝试导入的模块名称与触发异常的任意文件所在路径。
在 3.3 版更改: 添加了 `name` 与 `path` 属性。
*exception* `ModuleNotFoundError`[`ImportError`](#ImportError "ImportError") 的子类,当一个模块无法被定位时将由 [`import`](../reference/simple_stmts.xhtml#import) 引发。 当在 [`sys.modules`](sys.xhtml#sys.modules "sys.modules") 中找到 `None` 时也会被引发。
3\.6 新版功能.
*exception* `IndexError`当序列抽取超出范围时将被引发。 (切片索引会被静默截短到允许的范围;如果指定索引不是整数则 [`TypeError`](#TypeError "TypeError") 会被引发。)
*exception* `KeyError`当在现有键集合中找不到指定的映射(字典)键时将被引发。
*exception* `KeyboardInterrupt`当用户按下中断键 (通常为 Control-C 或 Delete) 时将被引发。 在执行期间,会定期检测中断信号。 该异常继承自 [`BaseException`](#BaseException "BaseException") 以确保不会被处理 [`Exception`](#Exception "Exception") 的代码意外捕获,这样可以避免退出解释器。
*exception* `MemoryError`当一个操作耗尽内存但情况仍可(通过删除一些对象)进行挽救时将被引发。 关联的值是一个字符串,指明是哪种(内部)操作耗尽了内存。 请注意由于底层的内存管理架构(C 的 `malloc()` 函数),解释器也许并不总是能够从这种情况下完全恢复;但它毕竟可以引发一个异常,这样就能打印出栈回溯信息,以便找出导致问题的失控程序。
*exception* `NameError`当某个局部或全局名称未找到时将被引发。 此异常仅用于非限定名称。 关联的值是一条错误信息,其中包含未找到的名称。
*exception* `NotImplementedError`此异常派生自 [`RuntimeError`](#RuntimeError "RuntimeError")。 在用户自定义的基类中,抽象方法应当在其要求所派生类重载该方法,或是在其要求所开发的类提示具体实现尚待添加时引发此异常。
注解
它不应当用来表示一个运算符或方法根本不能被支持 -- 在此情况下应当让特定运算符 / 方法保持未定义,或者在子类中将其设为 [`None`](constants.xhtml#None "None")。
注解
`NotImplementedError` 和 `NotImplemented` 不可互换,即使它们有相似的名称和用途。 请参阅 [`NotImplemented`](constants.xhtml#NotImplemented "NotImplemented") 了解有关何时使用它们的详细说明。
*exception* `OSError`(\[*arg*\])*exception* `OSError`(*errno*, *strerror*\[, *filename*\[, *winerror*\[, *filename2*\]\]\])此异常在一个系统函数返回系统相关的错误时将被引发,此类错误包括 I/O 操作失败例如 "文件未找到" 或 "磁盘已满" 等(不包括非法参数类型或其他偶然性错误)。
构造器的第二种形式可设置如下所述的相应属性。 如果未指定这些属性则默认为 [`None`](constants.xhtml#None "None")。 为了能向下兼容,如果传入了三个参数,则 [`args`](#BaseException.args "BaseException.args") 属性将仅包含由前两个构造器参数组成的 2 元组。
构造器实际返回的往往是 [`OSError`](#OSError "OSError") 的某个子类,如下文 [OS exceptions](#os-exceptions) 中所描述的。 具体的子类取决于最终的 [`errno`](#OSError.errno "OSError.errno") 值。 此行为仅在直接或通过别名来构造 [`OSError`](#OSError "OSError") 时发生,并且在子类化时不会被继承。
`errno`来自于 C 变量 `errno` 的数字错误码。
`winerror`在 Windows 下,此参数将给出原生的 Windows 错误码。 而 [`errno`](#OSError.errno "OSError.errno") 属性将是该原生错误码在 POSIX 平台下的近似转换形式。
在 Windows 下,如果 *winerror* 构造器参数是一个整数,则 [`errno`](#OSError.errno "OSError.errno") 属性会根据 Windows 错误码来确定,而 *errno* 参数会被忽略。 在其他平台上,*winerror* 参数会被忽略,并且 [`winerror`](#OSError.winerror "OSError.winerror") 属性将不存在。
`strerror`操作系统所提供的相应错误信息。 它在 POSIX 平台中由 C 函数 `perror()` 来格式化,在 Windows 中则是由 `FormatMessage()`。
`filename``filename2`对于与文件系统路径有关 (例如 [`open()`](functions.xhtml#open "open") 或 [`os.unlink()`](os.xhtml#os.unlink "os.unlink")) 的异常,[`filename`](#OSError.filename "OSError.filename") 是传给函数的文件名。 对于涉及两个文件系统路径的函数 (例如 [`os.rename()`](os.xhtml#os.rename "os.rename")),[`filename2`](#OSError.filename2 "OSError.filename2") 将是传给函数的第二个文件名。
在 3.3 版更改: [`EnvironmentError`](#EnvironmentError "EnvironmentError"), [`IOError`](#IOError "IOError"), [`WindowsError`](#WindowsError "WindowsError"), [`socket.error`](socket.xhtml#socket.error "socket.error"), [`select.error`](select.xhtml#select.error "select.error") 与 `mmap.error` 已被合并到 [`OSError`](#OSError "OSError"),构造器可能返回其中一个子类。
在 3.4 版更改: [`filename`](#OSError.filename "OSError.filename") 属性现在将是传给函数的原始文件名,而不是经过编码或基于文件系统编码进行解码之后的名称。 此外还添加了 *filename2* 构造器参数和属性。
*exception* `OverflowError`当算术运算的结果大到无法表示时将被引发。 这对整数来说不可能发生(宁可引发 [`MemoryError`](#MemoryError "MemoryError") 也不会放弃尝试)。 但是出于历史原因,有时也会在整数超出要求范围的情况下引发 OverflowError。 因为在 C 中缺少对浮点异常处理的标准化,大多数浮点运算都不会做检查。
*exception* `RecursionError`此异常派生自 [`RuntimeError`](#RuntimeError "RuntimeError")。 它会在解释器检测发现超过最大递归深度 (参见 [`sys.getrecursionlimit()`](sys.xhtml#sys.getrecursionlimit "sys.getrecursionlimit")) 时被引发。
3\.5 新版功能: 在此之前将只引发 [`RuntimeError`](#RuntimeError "RuntimeError")。
*exception* `ReferenceError`此异常将在使用 [`weakref.proxy()`](weakref.xhtml#weakref.proxy "weakref.proxy") 函数所创建的弱引用来访问该引用的某个已被作为垃圾回收的属性时被引发。 有关弱引用的更多信息请参阅 [`weakref`](weakref.xhtml#module-weakref "weakref: Support for weak references and weak dictionaries.") 模块。
*exception* `RuntimeError`当检测到一个不归属于任何其他类别的错误时将被引发。 关联的值是一个指明究竟发生了什么问题的字符串。
*exception* `StopIteration`由内置函数 [`next()`](functions.xhtml#next "next") 和 [iterator](../glossary.xhtml#term-iterator) 的 [`__next__()`](stdtypes.xhtml#iterator.__next__ "iterator.__next__") 方法所引发,用来表示该迭代器不能产生下一项。
该异常对象只有一个属性 `value`,它在构造该异常时作为参数给出,默认值为 [`None`](constants.xhtml#None "None")。
当一个 [generator](../glossary.xhtml#term-generator) 或 [coroutine](../glossary.xhtml#term-coroutine) 函数返回时,将引发一个新的 [`StopIteration`](#StopIteration "StopIteration") 实例,函数返回的值将被用作异常构造器的 `value` 形参。
如果某个生成器代码直接或间接地引发了 [`StopIteration`](#StopIteration "StopIteration"),它会被转换为 [`RuntimeError`](#RuntimeError "RuntimeError") (并将 [`StopIteration`](#StopIteration "StopIteration") 保留为导致新异常的原因)。
在 3.3 版更改: 添加了 `value` 属性及其被生成器函数用作返回值的功能。
在 3.5 版更改: 引入了通过 `from __future__ import generator_stop` 来实现 RuntimeError 转换,参见 [**PEP 479**](https://www.python.org/dev/peps/pep-0479) \[https://www.python.org/dev/peps/pep-0479\]。
在 3.7 版更改: 默认对所有代码启用 [**PEP 479**](https://www.python.org/dev/peps/pep-0479) \[https://www.python.org/dev/peps/pep-0479\]: 在生成器中引发的 [`StopIteration`](#StopIteration "StopIteration") 错误将被转换为 [`RuntimeError`](#RuntimeError "RuntimeError")。
*exception* `StopAsyncIteration`必须由一个 [asynchronous iterator](../glossary.xhtml#term-asynchronous-iterator) 对象的 [`__anext__()`](../reference/datamodel.xhtml#object.__anext__ "object.__anext__") 方法来引发以停止迭代操作。
3\.5 新版功能.
*exception* `SyntaxError`当解析器遇到语法错误时将被引发。 这可以发生在 [`import`](../reference/simple_stmts.xhtml#import) 语句,对内置函数 [`exec()`](functions.xhtml#exec "exec") 或 [`eval()`](functions.xhtml#eval "eval") 的调用,或者读取原始脚本或标准输入(也包括交互模式)的时候。
该类的实例包含有属性 `filename`, `lineno`, `offset` 和 `text` 用于方便地访问相应的详细信息。 异常实例的 [`str()`](stdtypes.xhtml#str "str") 仅返回消息文本。
*exception* `IndentationError`与不正确的缩进相关的语法错误的基类。 这是 [`SyntaxError`](#SyntaxError "SyntaxError") 的一个子类。
*exception* `TabError`当缩进包含对制表符和空格符不一致的使用时将被引发。 这是 [`IndentationError`](#IndentationError "IndentationError") 的一个子类。
*exception* `SystemError`当解释器发现内部错误,但情况看起来尚未严重到要放弃所有希望时将被引发。 关联的值是一个指明发生了什么问题的字符串(表示为低层级的符号)。
你应当将此问题报告给你所用 Python 解释器的作者或维护人员。 请确认报告 Python 解释器的版本号 (`sys.version`; 它也会在交互式 Python 会话开始时被打印出来),具体的错误消息(异常所关联的值)以及可能触发该错误的程序源码。
*exception* `SystemExit`此异常由 [`sys.exit()`](sys.xhtml#sys.exit "sys.exit") 函数引发。 它继承自 [`BaseException`](#BaseException "BaseException") 而不是 [`Exception`](#Exception "Exception") 以确保不会被处理 [`Exception`](#Exception "Exception") 的代码意外捕获。 这允许此异常正确地向上传播并导致解释器退出。 如果它未被处理,则 Python 解释器就将退出;不会打印任何栈回溯信息。 构造器接受的可选参数与传递给 [`sys.exit()`](sys.xhtml#sys.exit "sys.exit") 的相同。 如果该值为一个整数,则它指明系统退出状态码(会传递给 C 的 `exit()` 函数);如果该值为 `None`,则退出状态码为零;如果该值为其他类型(例如字符串),则会打印对象的值并将退出状态码设为一。
对 [`sys.exit()`](sys.xhtml#sys.exit "sys.exit") 的调用会被转换为一个异常以便能执行清理处理程序 ([`try`](../reference/compound_stmts.xhtml#try) 语句的 [`finally`](../reference/compound_stmts.xhtml#finally) 子句),并且使得调试器可以执行一段脚本而不必冒失去控制的风险。 如果绝对确实地需要立即退出(例如在调用 [`os.fork()`](os.xhtml#os.fork "os.fork") 之后的子进程中)则可使用 [`os._exit()`](os.xhtml#os._exit "os._exit").
`code`传给构造器的退出状态码或错误信息(默认为 `None`。)
*exception* `TypeError`当一个操作或函数被应用于类型不适当的对象时将被引发。 关联的值是一个字符串,给出有关类型不匹配的详情。
此异常可以由用户代码引发,以表明尝试对某个对象进行的操作不受支持也不应当受支持。 如果某个对象应当支持给定的操作但尚未提供相应的实现,所要引发的适当异常应为 [`NotImplementedError`](#NotImplementedError "NotImplementedError")。
传入参数的类型错误 (例如在要求 [`int`](functions.xhtml#int "int") 时却传入了 [`list`](stdtypes.xhtml#list "list")) 应当导致 [`TypeError`](#TypeError "TypeError"),但传入参数的值错误 (例如传入要求范围之外的数值) 则应当导致 [`ValueError`](#ValueError "ValueError")。
*exception* `UnboundLocalError`当在函数或方法中对某个局部变量进行引用,但该变量并未绑定任何值时将被引发。 此异常是 [`NameError`](#NameError "NameError") 的一个子类。
*exception* `UnicodeError`当发生与 Unicode 相关的编码或解码错误时将被引发。 此异常是 [`ValueError`](#ValueError "ValueError") 的一个子类。
[`UnicodeError`](#UnicodeError "UnicodeError") 具有一些描述编码或解码错误的属性。 例如 `err.object[err.start:err.end]` 会给出导致编解码器失败的特定无效输入。
`encoding`引发错误的编码名称。
`reason`描述特定编解码器错误的字符串。
`object`编解码器试图要编码或解码的对象。
`start`[`object`](functions.xhtml#object "object") 中无效数据的开始位置索引。
`end`[`object`](functions.xhtml#object "object") 中无效数据的末尾位置索引(不含)。
*exception* `UnicodeEncodeError`当在编码过程中发生与 Unicode 相关的错误时将被引发。 此异常是 [`UnicodeError`](#UnicodeError "UnicodeError") 的一个子类。
*exception* `UnicodeDecodeError`当在解码过程中发生与 Unicode 相关的错误时将被引发。 此异常是 [`UnicodeError`](#UnicodeError "UnicodeError") 的一个子类。
*exception* `UnicodeTranslateError`在转写过程中发生与 Unicode 相关的错误时将被引发。 此异常是 [`UnicodeError`](#UnicodeError "UnicodeError") 的一个子类。
*exception* `ValueError`当操作或函数接收到具有正确类型但值不适合的参数,并且情况不能用更精确的异常例如 [`IndexError`](#IndexError "IndexError") 来描述时将被引发。
*exception* `ZeroDivisionError`当除法或取余运算的第二个参数为零时将被引发。 关联的值是一个字符串,指明操作数和运算的类型。
下列异常被保留以与之前的版本相兼容;从 Python 3.3 开始,它们都是 [`OSError`](#OSError "OSError") 的别名。
*exception* `EnvironmentError`*exception* `IOError`*exception* `WindowsError`限在 Windows 中可用。
### OS 异常
下列异常均为 [`OSError`](#OSError "OSError") 的子类,它们将根据系统错误代码被引发。
*exception* `BlockingIOError`当一个操作会被某个设置为非阻塞操作的对象(例如套接字)所阻塞时将被引发。 对应于 `errno``EAGAIN`, `EALREADY`, `EWOULDBLOCK` 和 `EINPROGRESS`。
除了 [`OSError`](#OSError "OSError") 已有的属性,[`BlockingIOError`](#BlockingIOError "BlockingIOError") 还有一个额外属性:
`characters_written`一个整数,表示在被阻塞前已写入到流的字符数。 当使用来自 [`io`](io.xhtml#module-io "io: Core tools for working with streams.") 模块的带缓冲 I/O 类时此属性可用。
*exception* `ChildProcessError`当一个子进程上的操作失败时将被引发。 对应于 `errno``ECHILD`。
*exception* `ConnectionError`与连接相关问题的基类。
其子类有 [`BrokenPipeError`](#BrokenPipeError "BrokenPipeError"), [`ConnectionAbortedError`](#ConnectionAbortedError "ConnectionAbortedError"), [`ConnectionRefusedError`](#ConnectionRefusedError "ConnectionRefusedError") 和 [`ConnectionResetError`](#ConnectionResetError "ConnectionResetError")。
*exception* `BrokenPipeError`[`ConnectionError`](#ConnectionError "ConnectionError") 的子类,当试图写入另一端已被关闭的管道,或是试图写入已关闭写入的套接字时将被引发。 对应于 `errno``EPIPE` 和 `ESHUTDOWN`。
*exception* `ConnectionAbortedError`[`ConnectionError`](#ConnectionError "ConnectionError") 的子类,当连接尝试被对端中止时将被引发。 对应于 `errno``ECONNABORTED`。
*exception* `ConnectionRefusedError`[`ConnectionError`](#ConnectionError "ConnectionError") 的子类,当连接尝试被对端拒绝时将被引发。 对应于 `errno``ECONNREFUSED`。
*exception* `ConnectionResetError`[`ConnectionError`](#ConnectionError "ConnectionError") 的子类,当连接被对端重置时将被引发。 对应于 `errno``ECONNRESET`。
*exception* `FileExistsError`当试图创建一个已存在的文件或目录时将被引发。 对应于 `errno``EEXIST`。
*exception* `FileNotFoundError`当所请求的文件或目录不存在时将被引发。 对应于 `errno``ENOENT`。
*exception* `InterruptedError`当系统调用被输入信号中断时将被引发。 对应于 `errno` [`EINTR`](errno.xhtml#errno.EINTR "errno.EINTR")。
在 3.5 版更改: 当系统调用被某个信号中断时,Python 现在会重试系统调用,除非该信号的处理程序引发了其它异常 (原理参见 [**PEP 475**](https://www.python.org/dev/peps/pep-0475) \[https://www.python.org/dev/peps/pep-0475\]) 而不是引发 [`InterruptedError`](#InterruptedError "InterruptedError")。
*exception* `IsADirectoryError`当请求对一个目录执行文件操作 (例如 [`os.remove()`](os.xhtml#os.remove "os.remove")) 将被引发。 对应于 `errno``EISDIR`。
*exception* `NotADirectoryError`当请求对一个非目录对象执行目录操作 (例如 [`os.listdir()`](os.xhtml#os.listdir "os.listdir")) 时将被引发。 对应于 `errno``ENOTDIR`。
*exception* `PermissionError`当在没有足够操作权限的情况下试图执行某个操作时将被引发 —— 例如缺少文件系统权限。 对应于 `errno``EACCES` 和 `EPERM`。
*exception* `ProcessLookupError`当给定的进程不存在时将被引发。 对应于 `errno``ESRCH`。
*exception* `TimeoutError`当一个系统函数发生系统级超时的情况下将被引发。 对应于 `errno``ETIMEDOUT`。
3\.3 新版功能: 添加了以上所有 [`OSError`](#OSError "OSError") 的子类。
参见
[**PEP 3151**](https://www.python.org/dev/peps/pep-3151) \[https://www.python.org/dev/peps/pep-3151\] - 重写 OS 和 IO 异常的层次结构
## 警告
下列异常被用作警告类别;请参阅 [警告类别](warnings.xhtml#warning-categories) 文档了解详情。
*exception* `Warning`警告类别的基类。
*exception* `UserWarning`用户代码所产生警告的基类。
*exception* `DeprecationWarning`如果所发出的警告是针对其他 Python 开发者的,则以此作为与已弃用特性相关警告的基类。
*exception* `PendingDeprecationWarning`对于已过时并预计在未来弃用,但目前尚未弃用的特性相关警告的基类。
这个类很少被使用,因为针对未来可能的弃用发出警告的做法并不常见,而针对当前已有的弃用则推荐使用 [`DeprecationWarning`](#DeprecationWarning "DeprecationWarning")。
*exception* `SyntaxWarning`与模糊的语法相关的警告的基类。
*exception* `RuntimeWarning`与模糊的运行时行为相关的警告的基类。
*exception* `FutureWarning`如果所发出的警告是针对以 Python 所编写应用的最终用户的,则以此作为与已弃用特性相关警告的基类。
*exception* `ImportWarning`与在模块导入中可能的错误相关的警告的基类。
*exception* `UnicodeWarning`与 Unicode 相关的警告的基类。
*exception* `BytesWarning`与 [`bytes`](stdtypes.xhtml#bytes "bytes") 和 [`bytearray`](stdtypes.xhtml#bytearray "bytearray") 相关的警告的基类。
*exception* `ResourceWarning`与资源使用相关的警告的基类。 会被默认的警告过滤器忽略。
3\.2 新版功能.
## 异常层次结构
内置异常的类层级结构如下:
```
BaseException
+-- SystemExit
+-- KeyboardInterrupt
+-- GeneratorExit
+-- Exception
+-- StopIteration
+-- StopAsyncIteration
+-- ArithmeticError
| +-- FloatingPointError
| +-- OverflowError
| +-- ZeroDivisionError
+-- AssertionError
+-- AttributeError
+-- BufferError
+-- EOFError
+-- ImportError
| +-- ModuleNotFoundError
+-- LookupError
| +-- IndexError
| +-- KeyError
+-- MemoryError
+-- NameError
| +-- UnboundLocalError
+-- OSError
| +-- BlockingIOError
| +-- ChildProcessError
| +-- ConnectionError
| | +-- BrokenPipeError
| | +-- ConnectionAbortedError
| | +-- ConnectionRefusedError
| | +-- ConnectionResetError
| +-- FileExistsError
| +-- FileNotFoundError
| +-- InterruptedError
| +-- IsADirectoryError
| +-- NotADirectoryError
| +-- PermissionError
| +-- ProcessLookupError
| +-- TimeoutError
+-- ReferenceError
+-- RuntimeError
| +-- NotImplementedError
| +-- RecursionError
+-- SyntaxError
| +-- IndentationError
| +-- TabError
+-- SystemError
+-- TypeError
+-- ValueError
| +-- UnicodeError
| +-- UnicodeDecodeError
| +-- UnicodeEncodeError
| +-- UnicodeTranslateError
+-- Warning
+-- DeprecationWarning
+-- PendingDeprecationWarning
+-- RuntimeWarning
+-- SyntaxWarning
+-- UserWarning
+-- FutureWarning
+-- ImportWarning
+-- UnicodeWarning
+-- BytesWarning
+-- ResourceWarning
```
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- 其他改进
- 弃用
- 移除
- 移植到Python 3.6
- Python 3.6.2 中的重要变化
- Python 3.6.4 中的重要变化
- Python 3.6.5 中的重要变化
- Python 3.6.7 中的重要变化
- Python 3.5 有什么新变化
- 摘要 - 发布重点
- 新的特性
- 其他语言特性修改
- 新增模块
- 改进的模块
- Other module-level changes
- 性能优化
- Build and C API Changes
- 弃用
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- CPython Implementation Changes
- 弃用
- 移除
- Porting to Python 3.4
- Changed in 3.4.3
- What's New In Python 3.3
- 摘要 - 发布重点
- PEP 405: Virtual Environments
- PEP 420: Implicit Namespace Packages
- PEP 3118: New memoryview implementation and buffer protocol documentation
- PEP 393: Flexible String Representation
- PEP 397: Python Launcher for Windows
- PEP 3151: Reworking the OS and IO exception hierarchy
- PEP 380: Syntax for Delegating to a Subgenerator
- PEP 409: Suppressing exception context
- PEP 414: Explicit Unicode literals
- PEP 3155: Qualified name for classes and functions
- PEP 412: Key-Sharing Dictionary
- PEP 362: Function Signature Object
- PEP 421: Adding sys.implementation
- Using importlib as the Implementation of Import
- 其他语言特性修改
- A Finer-Grained Import Lock
- Builtin functions and types
- 新增模块
- 改进的模块
- 性能优化
- Build and C API Changes
- 弃用
- Porting to Python 3.3
- What's New In Python 3.2
- PEP 384: Defining a Stable ABI
- PEP 389: Argparse Command Line Parsing Module
- PEP 391: Dictionary Based Configuration for Logging
- PEP 3148: The concurrent.futures module
- PEP 3147: PYC Repository Directories
- PEP 3149: ABI Version Tagged .so Files
- PEP 3333: Python Web Server Gateway Interface v1.0.1
- 其他语言特性修改
- New, Improved, and Deprecated Modules
- 多线程
- 性能优化
- Unicode
- Codecs
- 文档
- IDLE
- Code Repository
- Build and C API Changes
- Porting to Python 3.2
- What's New In Python 3.1
- PEP 372: Ordered Dictionaries
- PEP 378: Format Specifier for Thousands Separator
- 其他语言特性修改
- New, Improved, and Deprecated Modules
- 性能优化
- IDLE
- Build and C API Changes
- Porting to Python 3.1
- What's New In Python 3.0
- Common Stumbling Blocks
- Overview Of Syntax Changes
- Changes Already Present In Python 2.6
- Library Changes
- PEP 3101: A New Approach To String Formatting
- Changes To Exceptions
- Miscellaneous Other Changes
- Build and C API Changes
- 性能
- Porting To Python 3.0
- What's New in Python 2.7
- The Future for Python 2.x
- Changes to the Handling of Deprecation Warnings
- Python 3.1 Features
- PEP 372: Adding an Ordered Dictionary to collections
- PEP 378: Format Specifier for Thousands Separator
- PEP 389: The argparse Module for Parsing Command Lines
- PEP 391: Dictionary-Based Configuration For Logging
- PEP 3106: Dictionary Views
- PEP 3137: The memoryview Object
- 其他语言特性修改
- New and Improved Modules
- Build and C API Changes
- Other Changes and Fixes
- Porting to Python 2.7
- New Features Added to Python 2.7 Maintenance Releases
- Acknowledgements
- Python 2.6 有什么新变化
- Python 3.0
- Changes to the Development Process
- PEP 343: The 'with' statement
- PEP 366: Explicit Relative Imports From a Main Module
- PEP 370: Per-user site-packages Directory
- PEP 371: The multiprocessing Package
- PEP 3101: Advanced String Formatting
- PEP 3105: print As a Function
- PEP 3110: Exception-Handling Changes
- PEP 3112: Byte Literals
- PEP 3116: New I/O Library
- PEP 3118: Revised Buffer Protocol
- PEP 3119: Abstract Base Classes
- PEP 3127: Integer Literal Support and Syntax
- PEP 3129: Class Decorators
- PEP 3141: A Type Hierarchy for Numbers
- 其他语言特性修改
- New and Improved Modules
- Deprecations and Removals
- Build and C API Changes
- Porting to Python 2.6
- Acknowledgements
- What's New in Python 2.5
- PEP 308: Conditional Expressions
- PEP 309: Partial Function Application
- PEP 314: Metadata for Python Software Packages v1.1
- PEP 328: Absolute and Relative Imports
- PEP 338: Executing Modules as Scripts
- PEP 341: Unified try/except/finally
- PEP 342: New Generator Features
- PEP 343: The 'with' statement
- PEP 352: Exceptions as New-Style Classes
- PEP 353: Using ssize_t as the index type
- PEP 357: The 'index' method
- 其他语言特性修改
- New, Improved, and Removed Modules
- Build and C API Changes
- Porting to Python 2.5
- Acknowledgements
- What's New in Python 2.4
- PEP 218: Built-In Set Objects
- PEP 237: Unifying Long Integers and Integers
- PEP 289: Generator Expressions
- PEP 292: Simpler String Substitutions
- PEP 318: Decorators for Functions and Methods
- PEP 322: Reverse Iteration
- PEP 324: New subprocess Module
- PEP 327: Decimal Data Type
- PEP 328: Multi-line Imports
- PEP 331: Locale-Independent Float/String Conversions
- 其他语言特性修改
- New, Improved, and Deprecated Modules
- Build and C API Changes
- Porting to Python 2.4
- Acknowledgements
- What's New in Python 2.3
- PEP 218: A Standard Set Datatype
- PEP 255: Simple Generators
- PEP 263: Source Code Encodings
- PEP 273: Importing Modules from ZIP Archives
- PEP 277: Unicode file name support for Windows NT
- PEP 278: Universal Newline Support
- PEP 279: enumerate()
- PEP 282: The logging Package
- PEP 285: A Boolean Type
- PEP 293: Codec Error Handling Callbacks
- PEP 301: Package Index and Metadata for Distutils
- PEP 302: New Import Hooks
- PEP 305: Comma-separated Files
- PEP 307: Pickle Enhancements
- Extended Slices
- 其他语言特性修改
- New, Improved, and Deprecated Modules
- Pymalloc: A Specialized Object Allocator
- Build and C API Changes
- Other Changes and Fixes
- Porting to Python 2.3
- Acknowledgements
- What's New in Python 2.2
- 概述
- PEPs 252 and 253: Type and Class Changes
- PEP 234: Iterators
- PEP 255: Simple Generators
- PEP 237: Unifying Long Integers and Integers
- PEP 238: Changing the Division Operator
- Unicode Changes
- PEP 227: Nested Scopes
- New and Improved Modules
- Interpreter Changes and Fixes
- Other Changes and Fixes
- Acknowledgements
- What's New in Python 2.1
- 概述
- PEP 227: Nested Scopes
- PEP 236: future Directives
- PEP 207: Rich Comparisons
- PEP 230: Warning Framework
- PEP 229: New Build System
- PEP 205: Weak References
- PEP 232: Function Attributes
- PEP 235: Importing Modules on Case-Insensitive Platforms
- PEP 217: Interactive Display Hook
- PEP 208: New Coercion Model
- PEP 241: Metadata in Python Packages
- New and Improved Modules
- Other Changes and Fixes
- Acknowledgements
- What's New in Python 2.0
- 概述
- What About Python 1.6?
- New Development Process
- Unicode
- 列表推导式
- Augmented Assignment
- 字符串的方法
- Garbage Collection of Cycles
- Other Core Changes
- Porting to 2.0
- Extending/Embedding Changes
- Distutils: Making Modules Easy to Install
- XML Modules
- Module changes
- New modules
- IDLE Improvements
- Deleted and Deprecated Modules
- Acknowledgements
- 更新日志
- Python 下一版
- Python 3.7.3 最终版
- Python 3.7.3 发布候选版 1
- Python 3.7.2 最终版
- Python 3.7.2 发布候选版 1
- Python 3.7.1 最终版
- Python 3.7.1 RC 2版本
- Python 3.7.1 发布候选版 1
- Python 3.7.0 正式版
- Python 3.7.0 release candidate 1
- Python 3.7.0 beta 5
- Python 3.7.0 beta 4
- Python 3.7.0 beta 3
- Python 3.7.0 beta 2
- Python 3.7.0 beta 1
- Python 3.7.0 alpha 4
- Python 3.7.0 alpha 3
- Python 3.7.0 alpha 2
- Python 3.7.0 alpha 1
- Python 3.6.6 final
- Python 3.6.6 RC 1
- Python 3.6.5 final
- Python 3.6.5 release candidate 1
- Python 3.6.4 final
- Python 3.6.4 release candidate 1
- Python 3.6.3 final
- Python 3.6.3 release candidate 1
- Python 3.6.2 final
- Python 3.6.2 release candidate 2
- Python 3.6.2 release candidate 1
- Python 3.6.1 final
- Python 3.6.1 release candidate 1
- Python 3.6.0 final
- Python 3.6.0 release candidate 2
- Python 3.6.0 release candidate 1
- Python 3.6.0 beta 4
- Python 3.6.0 beta 3
- Python 3.6.0 beta 2
- Python 3.6.0 beta 1
- Python 3.6.0 alpha 4
- Python 3.6.0 alpha 3
- Python 3.6.0 alpha 2
- Python 3.6.0 alpha 1
- Python 3.5.5 final
- Python 3.5.5 release candidate 1
- Python 3.5.4 final
- Python 3.5.4 release candidate 1
- Python 3.5.3 final
- Python 3.5.3 release candidate 1
- Python 3.5.2 final
- Python 3.5.2 release candidate 1
- Python 3.5.1 final
- Python 3.5.1 release candidate 1
- Python 3.5.0 final
- Python 3.5.0 release candidate 4
- Python 3.5.0 release candidate 3
- Python 3.5.0 release candidate 2
- Python 3.5.0 release candidate 1
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- Python 3.5.0 alpha 4
- Python 3.5.0 alpha 3
- Python 3.5.0 alpha 2
- Python 3.5.0 alpha 1
- Python 教程
- 课前甜点
- 使用 Python 解释器
- 调用解释器
- 解释器的运行环境
- Python 的非正式介绍
- Python 作为计算器使用
- 走向编程的第一步
- 其他流程控制工具
- if 语句
- for 语句
- range() 函数
- break 和 continue 语句,以及循环中的 else 子句
- pass 语句
- 定义函数
- 函数定义的更多形式
- 小插曲:编码风格
- 数据结构
- 列表的更多特性
- del 语句
- 元组和序列
- 集合
- 字典
- 循环的技巧
- 深入条件控制
- 序列和其它类型的比较
- 模块
- 有关模块的更多信息
- 标准模块
- dir() 函数
- 包
- 输入输出
- 更漂亮的输出格式
- 读写文件
- 错误和异常
- 语法错误
- 异常
- 处理异常
- 抛出异常
- 用户自定义异常
- 定义清理操作
- 预定义的清理操作
- 类
- 名称和对象
- Python 作用域和命名空间
- 初探类
- 补充说明
- 继承
- 私有变量
- 杂项说明
- 迭代器
- 生成器
- 生成器表达式
- 标准库简介
- 操作系统接口
- 文件通配符
- 命令行参数
- 错误输出重定向和程序终止
- 字符串模式匹配
- 数学
- 互联网访问
- 日期和时间
- 数据压缩
- 性能测量
- 质量控制
- 自带电池
- 标准库简介 —— 第二部分
- 格式化输出
- 模板
- 使用二进制数据记录格式
- 多线程
- 日志
- 弱引用
- 用于操作列表的工具
- 十进制浮点运算
- 虚拟环境和包
- 概述
- 创建虚拟环境
- 使用pip管理包
- 接下来?
- 交互式编辑和编辑历史
- Tab 补全和编辑历史
- 默认交互式解释器的替代品
- 浮点算术:争议和限制
- 表示性错误
- 附录
- 交互模式
- 安装和使用 Python
- 命令行与环境
- 命令行
- 环境变量
- 在Unix平台中使用Python
- 获取最新版本的Python
- 构建Python
- 与Python相关的路径和文件
- 杂项
- 编辑器和集成开发环境
- 在Windows上使用 Python
- 完整安装程序
- Microsoft Store包
- nuget.org 安装包
- 可嵌入的包
- 替代捆绑包
- 配置Python
- 适用于Windows的Python启动器
- 查找模块
- 附加模块
- 在Windows上编译Python
- 其他平台
- 在苹果系统上使用 Python
- 获取和安装 MacPython
- IDE
- 安装额外的 Python 包
- Mac 上的图形界面编程
- 在 Mac 上分发 Python 应用程序
- 其他资源
- Python 语言参考
- 概述
- 其他实现
- 标注
- 词法分析
- 行结构
- 其他形符
- 标识符和关键字
- 字面值
- 运算符
- 分隔符
- 数据模型
- 对象、值与类型
- 标准类型层级结构
- 特殊方法名称
- 协程
- 执行模型
- 程序的结构
- 命名与绑定
- 异常
- 导入系统
- importlib
- 包
- 搜索
- 加载
- 基于路径的查找器
- 替换标准导入系统
- Package Relative Imports
- 有关 main 的特殊事项
- 开放问题项
- 参考文献
- 表达式
- 算术转换
- 原子
- 原型
- await 表达式
- 幂运算符
- 一元算术和位运算
- 二元算术运算符
- 移位运算
- 二元位运算
- 比较运算
- 布尔运算
- 条件表达式
- lambda 表达式
- 表达式列表
- 求值顺序
- 运算符优先级
- 简单语句
- 表达式语句
- 赋值语句
- assert 语句
- pass 语句
- del 语句
- return 语句
- yield 语句
- raise 语句
- break 语句
- continue 语句
- import 语句
- global 语句
- nonlocal 语句
- 复合语句
- if 语句
- while 语句
- for 语句
- try 语句
- with 语句
- 函数定义
- 类定义
- 协程
- 最高层级组件
- 完整的 Python 程序
- 文件输入
- 交互式输入
- 表达式输入
- 完整的语法规范
- Python 标准库
- 概述
- 可用性注释
- 内置函数
- 内置常量
- 由 site 模块添加的常量
- 内置类型
- 逻辑值检测
- 布尔运算 — and, or, not
- 比较
- 数字类型 — int, float, complex
- 迭代器类型
- 序列类型 — list, tuple, range
- 文本序列类型 — str
- 二进制序列类型 — bytes, bytearray, memoryview
- 集合类型 — set, frozenset
- 映射类型 — dict
- 上下文管理器类型
- 其他内置类型
- 特殊属性
- 内置异常
- 基类
- 具体异常
- 警告
- 异常层次结构
- 文本处理服务
- string — 常见的字符串操作
- re — 正则表达式操作
- 模块 difflib 是一个计算差异的助手
- textwrap — Text wrapping and filling
- unicodedata — Unicode 数据库
- stringprep — Internet String Preparation
- readline — GNU readline interface
- rlcompleter — GNU readline的完成函数
- 二进制数据服务
- struct — Interpret bytes as packed binary data
- codecs — Codec registry and base classes
- 数据类型
- datetime — 基础日期/时间数据类型
- calendar — General calendar-related functions
- collections — 容器数据类型
- collections.abc — 容器的抽象基类
- heapq — 堆队列算法
- bisect — Array bisection algorithm
- array — Efficient arrays of numeric values
- weakref — 弱引用
- types — Dynamic type creation and names for built-in types
- copy — 浅层 (shallow) 和深层 (deep) 复制操作
- pprint — 数据美化输出
- reprlib — Alternate repr() implementation
- enum — Support for enumerations
- 数字和数学模块
- numbers — 数字的抽象基类
- math — 数学函数
- cmath — Mathematical functions for complex numbers
- decimal — 十进制定点和浮点运算
- fractions — 分数
- random — 生成伪随机数
- statistics — Mathematical statistics functions
- 函数式编程模块
- itertools — 为高效循环而创建迭代器的函数
- functools — 高阶函数和可调用对象上的操作
- operator — 标准运算符替代函数
- 文件和目录访问
- pathlib — 面向对象的文件系统路径
- os.path — 常见路径操作
- fileinput — Iterate over lines from multiple input streams
- stat — Interpreting stat() results
- filecmp — File and Directory Comparisons
- tempfile — Generate temporary files and directories
- glob — Unix style pathname pattern expansion
- fnmatch — Unix filename pattern matching
- linecache — Random access to text lines
- shutil — High-level file operations
- macpath — Mac OS 9 路径操作函数
- 数据持久化
- pickle —— Python 对象序列化
- copyreg — Register pickle support functions
- shelve — Python object persistence
- marshal — Internal Python object serialization
- dbm — Interfaces to Unix “databases”
- sqlite3 — SQLite 数据库 DB-API 2.0 接口模块
- 数据压缩和存档
- zlib — 与 gzip 兼容的压缩
- gzip — 对 gzip 格式的支持
- bz2 — 对 bzip2 压缩算法的支持
- lzma — 用 LZMA 算法压缩
- zipfile — 在 ZIP 归档中工作
- tarfile — Read and write tar archive files
- 文件格式
- csv — CSV 文件读写
- configparser — Configuration file parser
- netrc — netrc file processing
- xdrlib — Encode and decode XDR data
- plistlib — Generate and parse Mac OS X .plist files
- 加密服务
- hashlib — 安全哈希与消息摘要
- hmac — 基于密钥的消息验证
- secrets — Generate secure random numbers for managing secrets
- 通用操作系统服务
- os — 操作系统接口模块
- io — 处理流的核心工具
- time — 时间的访问和转换
- argparse — 命令行选项、参数和子命令解析器
- getopt — C-style parser for command line options
- 模块 logging — Python 的日志记录工具
- logging.config — 日志记录配置
- logging.handlers — Logging handlers
- getpass — 便携式密码输入工具
- curses — 终端字符单元显示的处理
- curses.textpad — Text input widget for curses programs
- curses.ascii — Utilities for ASCII characters
- curses.panel — A panel stack extension for curses
- platform — Access to underlying platform's identifying data
- errno — Standard errno system symbols
- ctypes — Python 的外部函数库
- 并发执行
- threading — 基于线程的并行
- multiprocessing — 基于进程的并行
- concurrent 包
- concurrent.futures — 启动并行任务
- subprocess — 子进程管理
- sched — 事件调度器
- queue — 一个同步的队列类
- _thread — 底层多线程 API
- _dummy_thread — _thread 的替代模块
- dummy_threading — 可直接替代 threading 模块。
- contextvars — Context Variables
- Context Variables
- Manual Context Management
- asyncio support
- 网络和进程间通信
- asyncio — 异步 I/O
- socket — 底层网络接口
- ssl — TLS/SSL wrapper for socket objects
- select — Waiting for I/O completion
- selectors — 高级 I/O 复用库
- asyncore — 异步socket处理器
- asynchat — 异步 socket 指令/响应 处理器
- signal — Set handlers for asynchronous events
- mmap — Memory-mapped file support
- 互联网数据处理
- email — 电子邮件与 MIME 处理包
- json — JSON 编码和解码器
- mailcap — Mailcap file handling
- mailbox — Manipulate mailboxes in various formats
- mimetypes — Map filenames to MIME types
- base64 — Base16, Base32, Base64, Base85 数据编码
- binhex — 对binhex4文件进行编码和解码
- binascii — 二进制和 ASCII 码互转
- quopri — Encode and decode MIME quoted-printable data
- uu — Encode and decode uuencode files
- 结构化标记处理工具
- html — 超文本标记语言支持
- html.parser — 简单的 HTML 和 XHTML 解析器
- html.entities — HTML 一般实体的定义
- XML处理模块
- xml.etree.ElementTree — The ElementTree XML API
- xml.dom — The Document Object Model API
- xml.dom.minidom — Minimal DOM implementation
- xml.dom.pulldom — Support for building partial DOM trees
- xml.sax — Support for SAX2 parsers
- xml.sax.handler — Base classes for SAX handlers
- xml.sax.saxutils — SAX Utilities
- xml.sax.xmlreader — Interface for XML parsers
- xml.parsers.expat — Fast XML parsing using Expat
- 互联网协议和支持
- webbrowser — 方便的Web浏览器控制器
- cgi — Common Gateway Interface support
- cgitb — Traceback manager for CGI scripts
- wsgiref — WSGI Utilities and Reference Implementation
- urllib — URL 处理模块
- urllib.request — 用于打开 URL 的可扩展库
- urllib.response — Response classes used by urllib
- urllib.parse — Parse URLs into components
- urllib.error — Exception classes raised by urllib.request
- urllib.robotparser — Parser for robots.txt
- http — HTTP 模块
- http.client — HTTP协议客户端
- ftplib — FTP protocol client
- poplib — POP3 protocol client
- imaplib — IMAP4 protocol client
- nntplib — NNTP protocol client
- smtplib —SMTP协议客户端
- smtpd — SMTP Server
- telnetlib — Telnet client
- uuid — UUID objects according to RFC 4122
- socketserver — A framework for network servers
- http.server — HTTP 服务器
- http.cookies — HTTP state management
- http.cookiejar — Cookie handling for HTTP clients
- xmlrpc — XMLRPC 服务端与客户端模块
- xmlrpc.client — XML-RPC client access
- xmlrpc.server — Basic XML-RPC servers
- ipaddress — IPv4/IPv6 manipulation library
- 多媒体服务
- audioop — Manipulate raw audio data
- aifc — Read and write AIFF and AIFC files
- sunau — 读写 Sun AU 文件
- wave — 读写WAV格式文件
- chunk — Read IFF chunked data
- colorsys — Conversions between color systems
- imghdr — 推测图像类型
- sndhdr — 推测声音文件的类型
- ossaudiodev — Access to OSS-compatible audio devices
- 国际化
- gettext — 多语种国际化服务
- locale — 国际化服务
- 程序框架
- turtle — 海龟绘图
- cmd — 支持面向行的命令解释器
- shlex — Simple lexical analysis
- Tk图形用户界面(GUI)
- tkinter — Tcl/Tk的Python接口
- tkinter.ttk — Tk themed widgets
- tkinter.tix — Extension widgets for Tk
- tkinter.scrolledtext — 滚动文字控件
- IDLE
- 其他图形用户界面(GUI)包
- 开发工具
- typing — 类型标注支持
- pydoc — Documentation generator and online help system
- doctest — Test interactive Python examples
- unittest — 单元测试框架
- unittest.mock — mock object library
- unittest.mock 上手指南
- 2to3 - 自动将 Python 2 代码转为 Python 3 代码
- test — Regression tests package for Python
- test.support — Utilities for the Python test suite
- test.support.script_helper — Utilities for the Python execution tests
- 调试和分析
- bdb — Debugger framework
- faulthandler — Dump the Python traceback
- pdb — The Python Debugger
- The Python Profilers
- timeit — 测量小代码片段的执行时间
- trace — Trace or track Python statement execution
- tracemalloc — Trace memory allocations
- 软件打包和分发
- distutils — 构建和安装 Python 模块
- ensurepip — Bootstrapping the pip installer
- venv — 创建虚拟环境
- zipapp — Manage executable Python zip archives
- Python运行时服务
- sys — 系统相关的参数和函数
- sysconfig — Provide access to Python's configuration information
- builtins — 内建对象
- main — 顶层脚本环境
- warnings — Warning control
- dataclasses — 数据类
- contextlib — Utilities for with-statement contexts
- abc — 抽象基类
- atexit — 退出处理器
- traceback — Print or retrieve a stack traceback
- future — Future 语句定义
- gc — 垃圾回收器接口
- inspect — 检查对象
- site — Site-specific configuration hook
- 自定义 Python 解释器
- code — Interpreter base classes
- codeop — Compile Python code
- 导入模块
- zipimport — Import modules from Zip archives
- pkgutil — Package extension utility
- modulefinder — 查找脚本使用的模块
- runpy — Locating and executing Python modules
- importlib — The implementation of import
- Python 语言服务
- parser — Access Python parse trees
- ast — 抽象语法树
- symtable — Access to the compiler's symbol tables
- symbol — 与 Python 解析树一起使用的常量
- token — 与Python解析树一起使用的常量
- keyword — 检验Python关键字
- tokenize — Tokenizer for Python source
- tabnanny — 模糊缩进检测
- pyclbr — Python class browser support
- py_compile — Compile Python source files
- compileall — Byte-compile Python libraries
- dis — Python 字节码反汇编器
- pickletools — Tools for pickle developers
- 杂项服务
- formatter — Generic output formatting
- Windows系统相关模块
- msilib — Read and write Microsoft Installer files
- msvcrt — Useful routines from the MS VC++ runtime
- winreg — Windows 注册表访问
- winsound — Sound-playing interface for Windows
- Unix 专有服务
- posix — The most common POSIX system calls
- pwd — 用户密码数据库
- spwd — The shadow password database
- grp — The group database
- crypt — Function to check Unix passwords
- termios — POSIX style tty control
- tty — 终端控制功能
- pty — Pseudo-terminal utilities
- fcntl — The fcntl and ioctl system calls
- pipes — Interface to shell pipelines
- resource — Resource usage information
- nis — Interface to Sun's NIS (Yellow Pages)
- Unix syslog 库例程
- 被取代的模块
- optparse — Parser for command line options
- imp — Access the import internals
- 未创建文档的模块
- 平台特定模块
- 扩展和嵌入 Python 解释器
- 推荐的第三方工具
- 不使用第三方工具创建扩展
- 使用 C 或 C++ 扩展 Python
- 自定义扩展类型:教程
- 定义扩展类型:已分类主题
- 构建C/C++扩展
- 在Windows平台编译C和C++扩展
- 在更大的应用程序中嵌入 CPython 运行时
- Embedding Python in Another Application
- Python/C API 参考手册
- 概述
- 代码标准
- 包含文件
- 有用的宏
- 对象、类型和引用计数
- 异常
- 嵌入Python
- 调试构建
- 稳定的应用程序二进制接口
- The Very High Level Layer
- Reference Counting
- 异常处理
- Printing and clearing
- 抛出异常
- Issuing warnings
- Querying the error indicator
- Signal Handling
- Exception Classes
- Exception Objects
- Unicode Exception Objects
- Recursion Control
- 标准异常
- 标准警告类别
- 工具
- 操作系统实用程序
- 系统功能
- 过程控制
- 导入模块
- Data marshalling support
- 语句解释及变量编译
- 字符串转换与格式化
- 反射
- 编解码器注册与支持功能
- 抽象对象层
- Object Protocol
- 数字协议
- Sequence Protocol
- Mapping Protocol
- 迭代器协议
- 缓冲协议
- Old Buffer Protocol
- 具体的对象层
- 基本对象
- 数值对象
- 序列对象
- 容器对象
- 函数对象
- 其他对象
- Initialization, Finalization, and Threads
- 在Python初始化之前
- 全局配置变量
- Initializing and finalizing the interpreter
- Process-wide parameters
- Thread State and the Global Interpreter Lock
- Sub-interpreter support
- Asynchronous Notifications
- Profiling and Tracing
- Advanced Debugger Support
- Thread Local Storage Support
- 内存管理
- 概述
- 原始内存接口
- Memory Interface
- 对象分配器
- 默认内存分配器
- Customize Memory Allocators
- The pymalloc allocator
- tracemalloc C API
- 示例
- 对象实现支持
- 在堆中分配对象
- Common Object Structures
- Type 对象
- Number Object Structures
- Mapping Object Structures
- Sequence Object Structures
- Buffer Object Structures
- Async Object Structures
- 使对象类型支持循环垃圾回收
- API 和 ABI 版本管理
- 分发 Python 模块
- 关键术语
- 开源许可与协作
- 安装工具
- 阅读指南
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- Python 常见问题
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- 设计和历史常见问题
- 为什么Python使用缩进来分组语句?
- 为什么简单的算术运算得到奇怪的结果?
- 为什么浮点计算不准确?
- 为什么Python字符串是不可变的?
- 为什么必须在方法定义和调用中显式使用“self”?
- 为什么不能在表达式中赋值?
- 为什么Python对某些功能(例如list.index())使用方法来实现,而其他功能(例如len(List))使用函数实现?
- 为什么 join()是一个字符串方法而不是列表或元组方法?
- 异常有多快?
- 为什么Python中没有switch或case语句?
- 难道不能在解释器中模拟线程,而非得依赖特定于操作系统的线程实现吗?
- 为什么lambda表达式不能包含语句?
- 可以将Python编译为机器代码,C或其他语言吗?
- Python如何管理内存?
- 为什么CPython不使用更传统的垃圾回收方案?
- CPython退出时为什么不释放所有内存?
- 为什么有单独的元组和列表数据类型?
- 列表是如何在CPython中实现的?
- 字典是如何在CPython中实现的?
- 为什么字典key必须是不可变的?
- 为什么 list.sort() 没有返回排序列表?
- 如何在Python中指定和实施接口规范?
- 为什么没有goto?
- 为什么原始字符串(r-strings)不能以反斜杠结尾?
- 为什么Python没有属性赋值的“with”语句?
- 为什么 if/while/def/class语句需要冒号?
- 为什么Python在列表和元组的末尾允许使用逗号?
- 代码库和插件 FAQ
- 通用的代码库问题
- 通用任务
- 线程相关
- 输入输出
- 网络 / Internet 编程
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- 数学和数字
- 扩展/嵌入常见问题
- 可以使用C语言中创建自己的函数吗?
- 可以使用C++语言中创建自己的函数吗?
- C很难写,有没有其他选择?
- 如何从C执行任意Python语句?
- 如何从C中评估任意Python表达式?
- 如何从Python对象中提取C的值?
- 如何使用Py_BuildValue()创建任意长度的元组?
- 如何从C调用对象的方法?
- 如何捕获PyErr_Print()(或打印到stdout / stderr的任何内容)的输出?
- 如何从C访问用Python编写的模块?
- 如何从Python接口到C ++对象?
- 我使用Setup文件添加了一个模块,为什么make失败了?
- 如何调试扩展?
- 我想在Linux系统上编译一个Python模块,但是缺少一些文件。为什么?
- 如何区分“输入不完整”和“输入无效”?
- 如何找到未定义的g++符号__builtin_new或__pure_virtual?
- 能否创建一个对象类,其中部分方法在C中实现,而其他方法在Python中实现(例如通过继承)?
- Python在Windows上的常见问题
- 我怎样在Windows下运行一个Python程序?
- 我怎么让 Python 脚本可执行?
- 为什么有时候 Python 程序会启动缓慢?
- 我怎样使用Python脚本制作可执行文件?
- *.pyd 文件和DLL文件相同吗?
- 我怎样将Python嵌入一个Windows程序?
- 如何让编辑器不要在我的 Python 源代码中插入 tab ?
- 如何在不阻塞的情况下检查按键?
- 图形用户界面(GUI)常见问题
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- Python 是否有平台无关的图形界面工具包?
- 有哪些Python的GUI工具是某个平台专用的?
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