Sélection de l'IDE Python idéal
Dans le domaine du codage Python, la sélection de l'IDE (environnement de développement intégré) le plus approprié est cruciale. Cette décision dépend fortement des préférences individuelles et des exigences spécifiques. Pour guider votre sélection, examinons la vaste gamme d'options disponibles.
Atom
Atom se distingue comme un IDE hautement personnalisable et extensible, doté d'une correspondance de supports, d'un code l'achèvement et l'intégration du contr?le de source. Cependant, ses capacités d'édition UML sont limitées.
Editra
Editra est un IDE intuitif et léger, offrant la complétion automatique du code, le pliage du code et la prise en charge multilingue. Il manque du balisage d'erreur et de l'intégration des tests unitaires.
Emacs
Emacs est un IDE puissant et personnalisable avec une polyvalence inégalée. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la complétion automatique du code, le balisage des erreurs et une intégration étendue du contr?le de source, mais manque d'outils de conception d'interface graphique.
Eric Ide
Eric Ide est un Python -IDE spécifique qui fournit un ensemble complet d'outils, notamment le débogage, la refactorisation et la prise en charge de la conception d'interfaces graphiques. Cependant, il manque de compatibilité multiplateforme et d'intégration des tests unitaires.
Geany
Geany est un IDE léger qui offre la complétion de code, la correspondance des supports et une prise en charge multilingue. . Ses capacités de débogage et de refactoring sont limitées.
Gedit
Gedit est un IDE de base avec des fonctionnalités limitées spécifiques à Python, mais il fournit une complétion automatique de code décente, une correspondance entre crochets, et le pliage de code.
Idle
Idle est un IDE de base inclus avec la distribution Python, offrant un environnement d'édition de code simple avec un balisage d'erreur limité et une complétion automatique du code.
IntelliJ
IntelliJ est un IDE commercial avec une prise en charge du développement Python, y compris la complétion automatique du code, le débogage, la refactorisation et les modèles de code. Il offre une interface conviviale et une documentation complète.
JEdit
JEdit est un IDE multiplateforme doté de fonctionnalités d'édition Python de base, notamment la complétion automatique du code et la numérotation des lignes. , mais manque de balisage d'erreur et de débogage tools.
KDevelop
KDevelop est un IDE riche en fonctionnalités con?u spécifiquement pour le développement C, mais il offre également une prise en charge limitée de Python, y compris le débogage et la complétion automatique du code.
Komodo
Komodo est un IDE commercial con?u pour Python et autres langages dynamiques, offrant une suite robuste de fonctionnalités, notamment la complétion automatique du code, la refactorisation et des outils de débogage étendus.
NetBeans
NetBeans est un IDE multiplateforme prenant en charge un large éventail de langages de programmation, notamment Python. Il offre un ensemble complet d'outils, tels que la complétion automatique du code, le débogage, la refactorisation et l'intégration des tests unitaires.
Notepad
Notepad est un éditeur de texte léger avec des fonctionnalités limitées. Capacités d'édition Python. Il fournit la complétion automatique de code de base et la correspondance des crochets, mais manque d'outils de balisage d'erreur et de débogage.
Pfaide
Pfaide est un IDE puissant et extensible con?u spécifiquement pour le développement Python, offrant la complétion automatique du code, le débogage, la refactorisation et un utilisateur personnalisable interface.
PIDA
PIDA est un IDE léger basé sur VIM qui offre des fonctionnalités d'édition Python de base, notamment la complétion automatique de code, la correspondance entre crochets et le pliage de code.
PTVS
PTVS est un IDE commercial basé sur Visual Studio, fournissant un ensemble complet d'outils pour le développement Python, y compris la complétion automatique de code, le débogage, la refactorisation et la prise en charge de la conception d'interfaces graphiques basées sur WPF.
PyCharm
PyCharm est un IDE commercial spécialement con?u pour Développement Python, offrant un riche ensemble de fonctionnalités telles que la complétion automatique du code, le balisage des erreurs, le débogage, la refactorisation et la prise en charge de JavaScript.
PyDev (Eclipse)
PyDev est un plug-in qui intègre les capacités de développement Python dans l'IDE Eclipse, fournissant la complétion automatique du code, le balisage des erreurs, le débogage, et refactorisation tools.
PyScripter
PyScripter est un IDE léger avec une interface minimaliste, offrant la complétion automatique du code, le balisage des erreurs et le pliage du code. Ses capacités de débogage et de refactorisation sont limitées.
PythonWin
PythonWin est un IDE de base qui offre la complétion automatique du code, le balisage des erreurs et le débogage. Sa refactorisation et sa prise en charge multilingue sont limitées.
SciTE
SciTE est un éditeur de texte multiplateforme doté de fonctionnalités d'édition Python de base, notamment la complétion automatique du code et la correspondance des crochets. , et le pliage de code. Il manque d'outils de débogage et de refactoring.
ScriptDev
ScriptDev est un IDE commercial spécialement con?u pour Python et d'autres langages de script, offrant la complétion automatique du code, le balisage des erreurs, le débogage, refactoring et conception d'interface graphique support.
Spyder
Spyder est un IDE multiplateforme qui offre une suite d'outils informatiques scientifiques en plus des capacités d'édition Python de base, telles que la complétion automatique de code, balisage d'erreur et débogage.
Sublime Text
Sublime Text est un éditeur de texte commercial et extensible qui offre un large éventail de fonctionnalités pour le développement Python, notamment la complétion automatique du code, le balisage des erreurs, le débogage et la compatibilité multiplateforme.
TextMate
TextMate est un éditeur de texte uniquement pour Mac avec des fonctionnalités limitées
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Le polymorphisme est un concept de base dans la programmation orientée objet Python, se référant à "une interface, plusieurs implémentations", permettant le traitement unifié de différents types d'objets. 1. Le polymorphisme est implémenté par la réécriture de la méthode. Les sous-classes peuvent redéfinir les méthodes de classe parent. Par exemple, la méthode Spoke () de classe animale a des implémentations différentes dans les sous-classes de chiens et de chats. 2. Les utilisations pratiques du polymorphisme comprennent la simplification de la structure du code et l'amélioration de l'évolutivité, tels que l'appel de la méthode Draw () uniformément dans le programme de dessin graphique, ou la gestion du comportement commun des différents personnages dans le développement de jeux. 3. Le polymorphisme de l'implémentation de Python doit satisfaire: la classe parent définit une méthode, et la classe enfant remplace la méthode, mais ne nécessite pas l'héritage de la même classe parent. Tant que l'objet implémente la même méthode, c'est ce qu'on appelle le "type de canard". 4. Les choses à noter incluent la maintenance

Les paramètres sont des espaces réservés lors de la définition d'une fonction, tandis que les arguments sont des valeurs spécifiques transmises lors de l'appel. 1. Les paramètres de position doivent être passés dans l'ordre, et l'ordre incorrect entra?nera des erreurs dans le résultat; 2. Les paramètres de mots clés sont spécifiés par les noms de paramètres, qui peuvent modifier l'ordre et améliorer la lisibilité; 3. Les valeurs de paramètres par défaut sont attribuées lorsqu'elles sont définies pour éviter le code en double, mais les objets variables doivent être évités comme valeurs par défaut; 4. Les args et * kwargs peuvent gérer le nombre incertain de paramètres et conviennent aux interfaces générales ou aux décorateurs, mais doivent être utilisées avec prudence pour maintenir la lisibilité.

Les itérateurs sont des objets qui implémentent __iter __ () et __Next __ (). Le générateur est une version simplifiée des itérateurs, qui implémentent automatiquement ces méthodes via le mot clé de rendement. 1. L'ITERATOR renvoie un élément chaque fois qu'il appelle Next () et lance une exception d'arrêt lorsqu'il n'y a plus d'éléments. 2. Le générateur utilise la définition de la fonction pour générer des données à la demande, enregistrer la mémoire et prendre en charge les séquences infinies. 3. Utilisez des itérateurs lors du traitement des ensembles existants, utilisez un générateur lors de la génération de Big Data ou de l'évaluation paresseuse, telles que le chargement ligne par ligne lors de la lecture de fichiers volumineux. Remarque: les objets itérables tels que les listes ne sont pas des itérateurs. Ils doivent être recréés après que l'itérateur a atteint sa fin, et le générateur ne peut le traverser qu'une seule fois.

Une méthode de classe est une méthode définie dans Python via le décorateur @classMethod. Son premier paramètre est la classe elle-même (CLS), qui est utilisée pour accéder ou modifier l'état de classe. Il peut être appelé via une classe ou une instance, qui affecte la classe entière plut?t que par une instance spécifique; Par exemple, dans la classe de personne, la méthode show_count () compte le nombre d'objets créés; Lorsque vous définissez une méthode de classe, vous devez utiliser le décorateur @classMethod et nommer le premier paramètre CLS, tel que la méthode Change_var (new_value) pour modifier les variables de classe; La méthode de classe est différente de la méthode d'instance (auto-paramètre) et de la méthode statique (pas de paramètres automatiques), et convient aux méthodes d'usine, aux constructeurs alternatifs et à la gestion des variables de classe. Les utilisations courantes incluent:

La clé pour gérer l'authentification de l'API est de comprendre et d'utiliser correctement la méthode d'authentification. 1. Apikey est la méthode d'authentification la plus simple, généralement placée dans l'en-tête de demande ou les paramètres d'URL; 2. BasicAuth utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la transmission de codage Base64, qui convient aux systèmes internes; 3. OAuth2 doit d'abord obtenir le jeton via client_id et client_secret, puis apporter le Bearertoken dans l'en-tête de demande; 4. Afin de gérer l'expiration des jetons, la classe de gestion des jetons peut être encapsulée et rafra?chie automatiquement le jeton; En bref, la sélection de la méthode appropriée en fonction du document et le stockage en toute sécurité des informations clés sont la clé.

Les MagicMethodes de Python (ou Méthodes Dunder) sont des méthodes spéciales utilisées pour définir le comportement des objets, qui commencent et se terminent par un double soulignement. 1. Ils permettent aux objets de répondre aux opérations intégrées, telles que l'addition, la comparaison, la représentation des cha?nes, etc.; 2. Les cas d'utilisation courants incluent l'initialisation et la représentation des objets (__init__, __repr__, __str__), les opérations arithmétiques (__add__, __sub__, __mul__) et les opérations de comparaison (__eq__, ___lt__); 3. Lorsque vous l'utilisez, assurez-vous que leur comportement répond aux attentes. Par exemple, __Repr__ devrait retourner les expressions d'objets refactorables et les méthodes arithmétiques devraient renvoyer de nouvelles instances; 4. Des choses sur l'utilisation ou la confusion doivent être évitées.

PythonManagesMemoryAutomAticalusingreferenceCountandAgarBageCollect

Le mécanisme de collecte des ordures de Python gère automatiquement la mémoire grace à un comptage de référence et à la collecte périodique des ordures. Sa méthode principale est le comptage de référence, qui libère immédiatement la mémoire lorsque le nombre de références d'un objet est nul; Mais il ne peut pas gérer les références circulaires, donc un module de collecte d'ordures (GC) est introduit pour détecter et nettoyer la boucle. La collecte des ordures est généralement déclenchée lorsque le nombre de références diminue pendant le fonctionnement du programme, la différence d'allocation et de libération dépasse le seuil, ou lorsque GC.Collect () est appelé manuellement. Les utilisateurs peuvent désactiver le recyclage automatique via GC.Disable (), exécuter manuellement GC.Collect () et ajuster les seuils pour atteindre le contr?le via gc.set_thershold (). Tous les objets ne participent pas au recyclage des boucles. Si les objets qui ne contiennent pas de références sont traités par comptage de référence, il est intégré
