TGTGInsighttelegram intelligenceLIVE / telegram public index
← Python Заметки

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Најди сличен содржај

Изворен канал @pythonotes · Post #303 · 27 дек.

Наверняка вы замечали, что в Python есть удобная функция для получения переменной окружения os.getenv(NAME) И её "сестра" для создания или изменения переменных окружения os.putenv(NAME, VALUE) Но почему-то putenv() не работает как должно. Энвайромент не обновляется! os.putenv('MYVAR', '1') print(os.getenv('MYVAR')) ... и ничего 😴 Почему так? На самом деле энвайромент обновляется, но это значение не добавляется в словарь os.environ. Откройте исходник функции os.getenv(). Это просто шорткат для os.environ.get() В то время как putenv() это built-in С-функция. Словарь os.environ (или точней класс из MutableMapping) создаётся из энвайромента в момент инициализации. Функция putenv() самостоятельно его не изменяет. В тоже время, когда вы создаёте или изменяете ключ в os.environ, автоматически вызывается putenv() в методе __setitem__(). То есть, технически putenv() всё делает верно, но в os.environ это не отражается. Можно проверить так: >>> os.putenv('MYVAR', '123') >>> os.system('python -c "import os;print(os.getenv(\'MYVAR\'))"') 123 Я объявил переменную в текущем процессе и вызвал дочерний процесс, который её унаследовал и получил в составе os.environ. Аналогично при удалении переменной вызывается еще одна built-in функция unsetenv(), удаляющая переменную из системы. Итого ▫️ Удобней всего явно обновлять переменные через os.environ ▫️ Есть способ неявно создать/удалить переменную через putenv/unsetenv, что не повлияет на os.environ но изменит энвайромент и передаст изменения сабпроцессам. Но так лучше не делать! ▫️os.environ это просто обертка для built-in функций putenv() и unsetenv(). #basic

Hashtags

Резултати

Пронајдени 1 слични објави

Пребарај: #dualusetech

当前筛选 #dualusetech清除筛选

🚀🔥 Китай возрождает забытую американскую технологию — гиперзвук на 16 Махов! Китайские учёные провели успешные испытания гиперзвукового детонационного двигателя, способного работать при скорости до 16 Махов! 🇨🇳⚡ Разработка основана на забытой идее из США 1950-х годов, которую американцы так и не смогли реализовать из-за технических ограничений. 🧪 Команда из Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) и Северо-Западного политеха испытала детонационный прямоточный двигатель, использовав авиационный керосин RP-3 (аналог американского JP-8). 📈 Результат — стабильная работа в течение 2,2 секунды на скорости 8 Махов и высоте 30 км! Это в 40 раз дольше, чем у аналогичного китайского теста 2023 года (50 мс). 🔍 Суть работы: ✴️ Топливо впрыскивается через сверхтонкие инжекторы (0,3 мм) ✴️ Поток сталкивается с клином под 20° ✴️ Возникает детонационная волна, формируя устойчивое сгорание ✴️ Давление в камере возрастает до 272 кПа — в 10 раз выше исходного ⚙️ Пока 60% топлива не достигает зоны горения, но инженеры уже работают над улучшением конструкции, чтобы повысить эффективность. 🛰️ Участие CALT (ключевого игрока в китайской ракетной отрасли) указывает на военно-космический потенциал разработки. Технология может стать основой для гиперзвуковых платформ двойного назначения — как военных, так и гражданских. 📉 Что не смогли США — могут реализовать в Китае. Новый виток гонки за гиперзвук начался? #Китай#Гиперзвук#ДетонационныйДвигатель#CALT#RP3#Аэрокосмос#Мах16#ВоенныеТехнологии#Наука#ТехнологииБудущего#Hypersonic#Mach16#DualUseTech#Инженерия#Авиастроение