שפת הליבה

Generated Thu 18 Jun 2026 05:00:56 UTC

מחלקות

השיטה המיוחדת __del__ אינה מיושמת עבור מחלקות מוגדרות-משתמש

קוד לדוגמה:

import gc


class Foo:
    def __del__(self):
        print("__del__")


f = Foo()
del f

gc.collect()

CPython output:

MicroPython output:

__del__

__init_subclass__ isn’t automatically called.

Cause: MicroPython does not currently implement PEP 487.

Workaround: Manually call __init_subclass__ after class creation if needed. e.g.:

class A(Base):
    pass
A.__init_subclass__()

קוד לדוגמה:

class Base:
    @classmethod
    def __init_subclass__(cls):
        print(f"Base.__init_subclass__({cls.__name__})")


class A(Base):
    pass

CPython output:

MicroPython output:

Base.__init_subclass__(A)

__init_subclass__ isn’t an implicit classmethod.

Cause: MicroPython does not currently implement PEP 487. __init_subclass__ is not currently in the list of special-cased class/static methods.

Workaround: Decorate declarations of __init_subclass__ with @classmethod.

קוד לדוגמה:

def regularize_spelling(text, prefix="bound_"):
    # for regularizing across the CPython "method" vs MicroPython "bound_method" spelling for the type of a bound classmethod
    if text.startswith(prefix):
        return text[len(prefix) :]
    return text


class A:
    def __init_subclass__(cls):
        pass

    @classmethod
    def manual_decorated(cls):
        pass


a = type(A.__init_subclass__).__name__
b = type(A.manual_decorated).__name__

print(regularize_spelling(a))
print(regularize_spelling(b))
if a != b:
    print("FAIL")

CPython output:

MicroPython output:

method
method
function
method
FAIL

MicroPython doesn’t support parameterized __init_subclass__ class customization.

Cause: MicroPython does not currently implement PEP 487. The MicroPython syntax tree does not include a kwargs node after the class inheritance list.

Workaround: Use class variables or another mechanism to specify base-class customizations.

קוד לדוגמה:

class Base:
    @classmethod
    def __init_subclass__(cls, arg=None, **kwargs):
        cls.init_subclass_was_called = True
        print(f"Base.__init_subclass__({cls.__name__}, {arg=!r}, {kwargs=!r})")


class A(Base, arg="arg"):
    pass


# Regularize across MicroPython not automatically calling __init_subclass__ either.
if not getattr(A, "init_subclass_was_called", False):
    A.__init_subclass__()

CPython output:

MicroPython output:

Base.__init_subclass__(A, arg='arg', kwargs={})
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 16, in <module>
TypeError: function doesn't take keyword arguments

__init_subclass__ can’t be defined a cooperatively-recursive way.

Cause: MicroPython does not currently implement PEP 487. The base object type does not have an __init_subclass__ implementation.

Workaround: Omit the recursive __init_subclass__ call unless it’s known that the grandparent also defines it.

קוד לדוגמה:

class Base:
    @classmethod
    def __init_subclass__(cls, **kwargs):
        cls.init_subclass_was_called = True
        super().__init_subclass__(**kwargs)


class A(Base):
    pass


# Regularize across MicroPython not automatically calling __init_subclass__ either.
if not getattr(A, "init_subclass_was_called", False):
    A.__init_subclass__()

CPython output:

MicroPython output:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 22, in <module>
  File "<stdin>", line 13, in __init_subclass__
AttributeError: 'super' object has no attribute '__init_subclass__'

סדר פתרון שיטות (MRO) אינו תואם ל-CPython

סיבה: סדר פתרון שיטות עומק-ראשון שאינו ממצה

עקיפה: הימנע מהיררכיות מחלקה מורכבות עם ירושה מרובה ועקיפות שיטה מורכבות. זכור ששפות רבות אינן תומכות כלל בירושה מרובה.

קוד לדוגמה:

class Foo:
    def __str__(self):
        return "Foo"


class C(tuple, Foo):
    pass


t = C((1, 2, 3))
print(t)

CPython output:

MicroPython output:

Foo
(1, 2, 3)

שינוי שמות חברים פרטיים במחלקה (name mangling) אינו מיושם

סיבה: המהדר של MicroPython אינו מיישם שינוי שמות עבור חברים פרטיים במחלקה.

עקיפה: הימנע מהתנגשות עם שמות גלובליים על ידי הוספה ידנית של קידומת ייחודית לשם חבר המחלקה הפרטי.

קוד לדוגמה:

def __print_string(string):
    print(string)


class Foo:
    def __init__(self, string):
        self.string = string

    def do_print(self):
        __print_string(self.string)


example_string = "Example String to print."

class_item = Foo(example_string)
print(class_item.string)

class_item.do_print()

CPython output:

MicroPython output:

Example String to print.
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 26, in <module>
  File "<stdin>", line 18, in do_print
NameError: name '_Foo__print_string' is not defined. Did you mean: '__print_string'?
Example String to print.
Example String to print.

בעת ירושה מסוגים מקוריים, קריאה לשיטה ב-__init__(self, ...) לפני super().__init__() מעלה AttributeError (או גורמת ל-segfault אם MICROPY_BUILTIN_METHOD_CHECK_SELF_ARG אינו מופעל).

סיבה: ל-MicroPython אין שיטות __new__ ו-__init__ נפרדות בסוגים מקוריים.

עקיפה: קרא ל-super().__init__() ראשון.

קוד לדוגמה:

class L1(list):
    def __init__(self, a):
        self.append(a)


try:
    L1(1)
    print("OK")
except AttributeError:
    print("AttributeError")


class L2(list):
    def __init__(self, a):
        super().__init__()
        self.append(a)


try:
    L2(1)
    print("OK")
except AttributeError:
    print("AttributeError")

CPython output:

MicroPython output:

OK
OK
AttributeError
OK

בעת ירושה ממספר מחלקות, super() קוראת למחלקה אחת בלבד

סיבה: ראה סדר פתרון שיטות (MRO) אינו תואם ל-CPython

עקיפה: ראה סדר פתרון שיטות (MRO) אינו תואם ל-CPython

קוד לדוגמה:

class A:
    def __init__(self):
        print("A.__init__")


class B(A):
    def __init__(self):
        print("B.__init__")
        super().__init__()


class C(A):
    def __init__(self):
        print("C.__init__")
        super().__init__()


class D(B, C):
    def __init__(self):
        print("D.__init__")
        super().__init__()


D()

CPython output:

MicroPython output:

D.__init__
B.__init__
C.__init__
A.__init__
D.__init__
B.__init__
A.__init__

קריאה לתכונת getter של super() בתת-מחלקה תחזיר אובייקט property ולא את הערך

קוד לדוגמה:

class A:
    @property
    def p(self):
        return {"a": 10}


class AA(A):
    @property
    def p(self):
        return super().p


a = AA()
print(a.p)

CPython output:

MicroPython output:

{'a': 10}
<property>

Exceptions

Throwing a derived exception class instance in its __init__ without first calling super().__init__ is a TypeError

Cause: In MicroPython, an object is incompletely constructed if it does not call its superclass init function or return normally from its __init__. This prevents its usage in some circumstances.

Workaround: Call the superclass __init__ method before raising the exception.

קוד לדוגמה:

class C(Exception):
    def __init__(self):
        raise self


class C1(Exception):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        raise self


try:
    C()
except Exception as e:
    print(type(e).__name__)

try:
    C1()
except Exception as e:
    print(type(e).__name__)

CPython output:

MicroPython output:

C
C1
TypeError
C1

פונקציות

הודעות שגיאה עבור שיטות עשויות להציג מספר ארגומנטים בלתי צפוי

סיבה: MicroPython סופר את ”self“ כארגומנט.

עקיפה: פרש הודעות שגיאה תוך התחשבות במידע לעיל.

קוד לדוגמה:

try:
    [].append()
except Exception as e:
    print(e)

CPython output:

MicroPython output:

list.append() takes exactly one argument (0 given)
function takes 2 positional arguments but 1 were given

אובייקטי פונקציה אינם מכילים את המאפיין __module__

סיבה: MicroPython מותאם לצמצום גודל הקוד ושימוש ב-RAM.

עקיפה: השתמש ב-sys.modules[function.__globals__['__name__']] עבור מודולים שאינם מובנים.

קוד לדוגמה:

def f():
    pass


print(f.__module__)

CPython output:

MicroPython output:

__main__
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 13, in <module>
AttributeError: 'function' object has no attribute '__module__'

מאפיינים מוגדרי-משתמש עבור פונקציות אינם נתמכים

סיבה: MicroPython מותאם במידה גבוהה לצריכת זיכרון.

עקיפה: השתמש במילון חיצוני, למשל FUNC_X[f] = 0.

קוד לדוגמה:

def f():
    pass


f.x = 0
print(f.x)

CPython output:

MicroPython output:

0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 13, in <module>
AttributeError: 'function' object has no attribute 'x'

גנרטור

מנהל הקשר __exit__() אינו נקרא בגנרטור שאינו מגיע לסיומו

קוד לדוגמה:

class foo(object):
    def __enter__(self):
        print("Enter")

    def __exit__(self, *args):
        print("Exit")


def bar(x):
    with foo():
        while True:
            x += 1
            yield x


def func():
    g = bar(0)
    for _ in range(3):
        print(next(g))


func()

CPython output:

MicroPython output:

Enter
1
2
3
Exit
Enter
1
2
3

זמן ריצה

משתנים מקומיים אינם נכללים בתוצאה של locals()

סיבה: MicroPython אינו שומר סביבה מקומית סימבולית; הוא מותאם למערך של חריצים. לכן, אין אפשרות לגשת למשתנים מקומיים לפי שם.

קוד לדוגמה:

def test():
    val = 2
    print(locals())


test()

CPython output:

MicroPython output:

{'val': 2}
{'test': <function test at 0x7f9494005260>, '__name__': '__main__', '__file__': '<stdin>'}

קוד הרץ בפונקציה eval() אינו יכול לגשת למשתנים מקומיים

סיבה: MicroPython אינו שומר סביבה מקומית סימבולית; הוא מותאם למערך של חריצים. לכן, אין אפשרות לגשת למשתנים מקומיים לפי שם. למעשה, eval(expr) ב-MicroPython שקול ל-eval(expr, globals(), globals()).

קוד לדוגמה:

val = 1


def test():
    val = 2
    print(val)
    eval("print(val)")


test()

CPython output:

MicroPython output:

2
2
2
1

f-strings

מחרוזות f אינן תומכות בשרשור עם ליטרלים סמוכים אם הליטרלים הסמוכים מכילים סוגריים מסולסלים

סיבה: MicroPython מותאם לחסכון בשטח קוד.

עקיפה: השתמש באופרטור + בין מחרוזות ליטרל כאשר לא שתיהן מחרוזות f

קוד לדוגמה:

x, y = 1, 2
print("aa" f"{x}")  # works
print(f"{x}" "ab")  # works
print("a{}a" f"{x}")  # fails
print(f"{x}" "a{}b")  # fails

CPython output:

MicroPython output:

aa1
1ab
a{}a1
1a{}b
aa1
1ab
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 12, in <module>
IndexError: tuple index out of range

מחרוזות f אינן יכולות לתמוך בביטויים הדורשים ניתוח לפתרון סוגריים מקוננים בלתי מאוזנים

סיבה: MicroPython מותאם לחסכון בשטח קוד.

עקיפה: השתמש תמיד בסוגריים מאוזנים בביטויים בתוך מחרוזות f

קוד לדוגמה:

print(f"{'hello { world'}")
print(f"{'hello ] world'}")

CPython output:

MicroPython output:

hello { world
hello ] world
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 9
SyntaxError: invalid syntax

מחרוזות f אינן תומכות בהמרות !a

סיבה: MicroPython אינו מיישם את ascii()

עקיפה: אין

קוד לדוגמה:

f"{'unicode text'!a}"

CPython output:

MicroPython output:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 8
SyntaxError: invalid syntax

import

מאפיין __path__ של חבילה הוא מסוג שונה (מחרוזת בודדת במקום רשימת מחרוזות) ב-MicroPython

סיבה: MicroPython אינו תומך בחבילות namespace מפוצלות על פני מערכת הקבצים. בנוסף, מערכת הייבוא של MicroPython מותאמת מאוד לצמצום שימוש בזיכרון.

עקיפה: פרטי הטיפול בייבוא תלויים מטבעם במימוש. אל תסמוך על פרטים אלה ביישומים ניידים.

קוד לדוגמה:

import modules

print(modules.__path__)

CPython output:

MicroPython output:

['/home/runner/work/openmv-doc/openmv-doc/micropython/tests/cpydiff/modules']
../tests/cpydiff/modules

MicroPython אינו תומך בחבילות namespace המפוצלות על פני מערכת הקבצים.

סיבה: מערכת הייבוא של MicroPython מותאמת מאוד לפשטות, לצריכת זיכרון מינימלית ולעלויות חיפוש מינימליות במערכת הקבצים.

עקיפה: אל תתקין מודולים השייכים לאותה חבילת namespace בתיקיות שונות. ב-MicroPython, מומלץ להשתמש בלפחות 3 רכיבים בנתיבי חיפוש המודולים: עבור היישום הנוכחי, לכל משתמש (ניתן לכתיבה) ו-system-wide (לא ניתן לכתיבה).

קוד לדוגמה:

import sys

sys.path.append(sys.path[1] + "/modules")
sys.path.append(sys.path[1] + "/modules2")

import subpkg.foo
import subpkg.bar

print("Two modules of a split namespace package imported")

CPython output:

MicroPython output:

Two modules of a split namespace package imported
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 14, in <module>
ImportError: no module named 'subpkg.bar'