TGTGInsighttelegram intelligenceLIVE / telegram public index
← Python Заметки

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Најди сличен содржај

Изворен канал @pythonotes · Post #201 · 13 јан.

Мы уже знаем, что на текущую сессию интерпретатора изменение PYTHONPATH никак не повлияет. Но если вы запустите дочерний процесс, то он унаследует окружение текущего процесса, а значит и изменения в любых переменных будут на него влиять. Вот небольшой пример: Объявляем переменную user@host:~$ export PYTHONPATH=/path1 Запускаем интерпретатор user@host:~$ python3 Проверим что в sys.path >>> import sys >>> print(sys.path) ['', '/path1', '/usr/lib/...', ...] Добавляем что-то в переменную >>> import os >>> os.emviron['PYTHONPATH'] = '/path1:/path2' >>> print(sys.path) ['', '/path1', '/usr/lib/...', ...] Изменений нет. Но давайте запустим дочерний процесс и посмотрим там >>> os.system('python3') # теперь мы находимся в другом процессе >>> import sys >>> print(sys.path) ['', '/path1', '/path2', '/usr/lib/...', ...] Тоже самое будет и с subprocess, так как по умолчанию текущее окружение тоже наследуется. >>> import subprocess >>> subprocess.call(['python3', '-c', 'import sys;print(sys.path)']) ['', '/path1', '/path2', '/usr/lib/...', ...] ______________________ Лучшей практикой является передача энвайронмента явно через аргумент env! import subprocess subprocess.call(cmd, env={'PYTHONPATH': '...'}) Это поможет точно понимать какое окружение будет у запускаемого процесса и при этом не изменять окружение текущего процесса. #basic

Hashtags

Резултати

Пронајдени 4 слични објави

Пребарај: #冰

当前筛选 #冰清除筛选
科技&趣闻&杂记

@kejiqu · Post #3745 · 04.09.2025 г., 05:41

冰变形后可产电首次被证实,未来有望开发以冰为核心的电子器件 国际科研团队在《自然・物理学》发表研究,证实普通冰具备“挠曲电效应”,即在弯曲或不均匀变形后能产生电荷。该现象为解释雷暴中冰粒碰撞如何带电并引发闪电提供了依据。研究发现,冰粒在碰撞中的局部不均匀形变足以产生电荷,其数量与闪电过程已知的电荷转移量相符。此外,在低于-113℃的低温下,冰表面会生成具有铁电性的薄层,可媲美先进电陶瓷材料二氧化钛。该研究或将为开发以冰为核心的电子器件提供可能,尤其适用于低温环境下的能源获取与感测技术。IT之家 🏷#挠曲电效应#冰#闪电 📢频道👥群组📝投稿

科技&趣闻&杂记

@kejiqu · Post #3866 · 08.11.2025 г., 07:28

水的固态形式比我们想象的复杂,第 21 种冰相被发现 由韩国标准与科学研究院(KRISS)领导的国际团队宣布发现水的第 21 种冰相,并将其命名为“冰 XXI”。研究表明,极端压力是改变水分子结构、使其结晶成冰的关键因素。利用“动态金刚石压砧(dDAC)”技术,研究人员在10毫秒内对水样品施加高达 2 吉帕的压力,促使水分子形成一种前所未见的晶体形态。团队使用欧洲 XFEL 的超快 X 射线脉冲,以微秒级的间隔记录下水分子的结构变化,进而精确测定其晶体结构。冰 XXI 具有独特的四方晶体结构,表明水的结晶路径可能比之前预想的要复杂得多,或存在更多未知的高温亚稳态冰相。IT之家 🏷#冰#XXI#压力#晶体结构 📢频道👥群组📝投稿