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 3 слични објави

Пребарај: #extrememagnetism

当前筛选 #extrememagnetism清除筛选
Universe Mysteries 🪐

@cosmomyst · Post #763 · 13.05.2026 г., 22:21

🪐 The magnetar Swift J1818.0−1607, discovered in 2020, has one of the fastest spins ever seen—rotating once every 1.36 seconds—and its magnetic field is up to a thousand trillion times stronger than a regular fridge magnet. Magnetars like Swift J1818.0−1607 are rare neutron stars with magnetic forces so intense they can reshape atoms and trigger sudden bursts of high-energy X-rays and gamma rays, making them some of the most extreme objects in the Milky Way. ✨ #magnetars⚡#neutronstars⚡#extrememagnetism⚡#nasa⚡#galaxy⚡#stars⚡#astronomy⚡#universe⚡#cosmos⚡#space 👉subscribe Universe Mysteries 👉more Channels ​

Universe Mysteries 🪐

@cosmomyst · Post #377 · 05.10.2025 г., 15:21

🪐 The magnetar SGR 1900+14, located about 20,000 light-years away in the constellation Aquila, holds one of the strongest magnetic fields ever measured—over 100 trillion times stronger than Earth's. When its magnetic field twists and snaps, SGR 1900+14 unleashes enormous flares of X-rays and gamma rays that can briefly outshine every other X-ray source in our galaxy. ✨ #magnetars⚡#neutronstars⚡#extrememagnetism⚡#nasa⚡#galaxy⚡#stars⚡#astronomy⚡#universe⚡#cosmos⚡#space 👉subscribe Universe Mysteries 👉more Channels ​

Universe Mysteries 🪐

@cosmomyst · Post #460 · 27.10.2025 г., 12:21

🪐 Deep in the constellation Vulpecula, the magnetar 1E 2259+586 unleashes magnetic fields so powerful—over 100 trillion times stronger than Earth's—that they can physically warp the star's crust. When these intense magnetic forces crack the surface, they release bursts of high-energy X-rays and gamma rays, briefly making the magnetar outshine every other X-ray source in its region of space. ✨ #magnetar⚡#neutronstar⚡#extrememagnetism⚡#nasa⚡#galaxy⚡#stars⚡#astronomy⚡#universe⚡#cosmos⚡#space 👉subscribe Universe Mysteries 👉more Channels ​