O que há de novo no Python 3.14¶
- Editores:
Adam Turner e Hugo van Kemenade
Este artigo explica os novos recursos do Python 3.14, em comparação com o 3.13. Python 3.14 foi lançado em 7 de outubro de 2025. Veja changelog para uma lista completa de mudanças.
Ver também
PEP 745 – Cronograma de lançamento do Python 3.14
Resumo – Destaques da versão¶
Python 3.14 é a versão estável mais recente da linguagem de programação Python, com uma mistura de alterações na linguagem, na implementação e na biblioteca padrão. As maiores mudanças incluem: literais de string template, avaliação adiada de anotações e suporte para subinterpretadores na biblioteca padrão.
As mudanças na biblioteca incluem recursos significativamente melhorados para introspecção no asyncio, suporte para Zstandard por meio de um novo módulo compression.zstd, destaque de sintaxe no REPL, bem como as descontinuações e remoções habituais e melhorias na facilidade de uso e correção.
Este artigo não tenta fornecer uma especificação completa de todos os novos recursos, mas fornece uma visão geral conveniente. Para detalhes completos, consulte a documentação, como Referência da Biblioteca e Referência da Linguagem. Para entender a implementação completa e a justificativa do design para uma mudança, consulte a PEP para um novo recurso específico; mas observe que as PEPs geralmente não são mantidas atualizadas depois que um recurso é totalmente implementado. Veja Portando para o Python 3.14 para orientação sobre atualização a partir de versões anteriores do Python.
Melhorias no interpretador:
PEP 758: permitir expressões except e except* sem parênteses
PEP 768: interface segura para depurador externo para CPython
Melhorias significativas na biblioteca padrão:
Realce de sintaxe no console interativo padrão e saída colorida em várias interfaces de linha de comando (CLIs) de módulos da biblioteca padrão
Melhorias na API C:
Suporte à plataforma:
PEP 776: Emscripten agora é uma plataforma oficialmente com suporte, no nível 3.
Alterações na versão:
Novas funcionalidades¶
PEP 649 e PEP 749: avaliação adiada de anotações¶
As anotações em funções, classes e módulos não são mais avaliadas de forma ansiosa. Em vez disso, as anotações são armazenadas em uma função de anotação com propósito especial e avaliadas somente quando necessário (exceto se from __future__ import annotations for usado).
Essa alteração foi projetada para melhorar o desempenho e usabilidade de anotações no Python na maioria das circunstâncias. O custo em tempo de execução para definir anotação é minimizado, mas continua sendo possível introspectar anotação em tempo de execução. Não é mais necessário incluir anotação em strings se eles contiverem referências futuras.
O novo módulo annotationlib fornece ferramentas para inspecionar anotação adiada. A anotação pode ser avaliada nos formatos VALUE (que avalia anotações para valores em tempo de execução, semelhante ao comportamento nas versões anteriores do Python), FORWARDREF (que substitui nomes indefinidos por marcadores especiais) e STRING (que retorna anotações como strings).
Este exemplo mostra como esses formatos se comportam:
>>> from annotationlib import get_annotations, Format
>>> def func(arg: Undefined):
... pass
>>> get_annotations(func, format=Format.VALUE)
Traceback (most recent call last):
...
NameError: name 'Undefined' is not defined
>>> get_annotations(func, format=Format.FORWARDREF)
{'arg': ForwardRef('Undefined', owner=<function func at 0x...>)}
>>> get_annotations(func, format=Format.STRING)
{'arg': 'Undefined'}
A seção Portando contém orientações sobre alterações que podem ser necessárias devido a essas mudanças, embora na maioria dos casos, o código continuará funcionando como está.
(Contribuição de Jelle Zijlstra em PEP 749 e gh-119180, PEP 649 foi escrita por Larry Hastings.)
PEP 734: múltiplos interpretadores na biblioteca padrão¶
O ambiente de execução do CPython permite a execução simultânea de várias cópias do Python no mesmo processo há mais de 20 anos. Cada uma dessas cópias separadas é chamada de “interpretador”. No entanto, o recurso estava disponível apenas por meio da API C.
Essa limitação foi removida no Python 3.14, com o novo módulo concurrent.interpreters.
Há pelo menos duas razões importantes pelas quais o uso de múltiplos interpretadores traz benefícios significativos:
eles oferecem suporte a um novo modelo (para Python) de simultaneidade, amigável ao ser humano
verdadeiro paralelismo multi-core
Em alguns casos de uso, a simultaneidade em software melhora a eficiência e pode simplificar o design em alto nível. Ao mesmo tempo, implementar e manter todos os tipos de simultaneidade, exceto as mais simples, costuma ser uma luta para o cérebro humano. Isso se aplica especialmente a threads simples (por exemplo, threading), em que toda a memória é compartilhada entre todas as threads.
Com múltiplos interpretadores isolados, você pode aproveitar vários modelos de simultaneidade, como o Communicating Sequential Processes (CSP) e o modelo de atores, que já obtiveram sucesso em outras linguagens de programação, como Smalltalk, Erlang, Haskell e Go. Pense em múltiplos interpretadores como threads, mas com compartilhamento opcional.
Sobre o paralelismo multinúcleo: a partir do Python 3.12, os interpretadores agora estão suficientemente isolados uns dos outros para serem usados em paralelo (veja PEP 684). Isso destrava uma variedade de casos de uso intensivos de CPU em Python que eram limitados pela GIL.
O uso de múltiplos interpretadores é semelhante, em muitos aspectos, ao multiprocessing, pois ambos fornecem “processos” lógicos isolados que podem ser executados em paralelo, sem compartilhamento por padrão. No entanto, ao usar múltiplos interpretadores, uma aplicação consumirá menos recursos do sistema e operará com mais eficiência (já que permanece no mesmo processo). Pense em múltiplos interpretadores como se tivessem o isolamento de processos com a eficiência de threads.
Embora o recurso já exista há décadas, múltiplos interpretadores não têm sido amplamente utilizados devido à baixa conscientização e à ausência de um módulo da biblioteca padrão. Consequentemente, eles atualmente apresentam diversas limitações notáveis, que devem melhorar significativamente agora que o recurso finalmente está se tornando popular.
Limitações atuais:
iniciar cada interpretador ainda não foi otimizado
cada interpretador usa mais memória do que o necessário (o trabalho continua no compartilhamento interno extensivo entre interpretadores)
não há muitas opções ainda para realmente compartilhar objetos ou outros dados entre interpretadores (além de
memoryview)muitos módulos de extensão de terceiros no PyPI ainda não são compatíveis com múltiplos interpretadores (os módulos de extensão de biblioteca padrão são compatíveis)
a abordagem para escrever aplicações que usam vários interpretadores isolados é, em grande parte, desconhecida para usuários do Python, por enquanto
O impacto dessas limitações dependerá de futuras melhorias no CPython, do uso dos interpretadores e do que a comunidade resolver por meio dos pacotes do PyPI. Dependendo do caso de uso, as limitações podem não ter muito impacto, então experimente!
Além disso, versões futuras do CPython reduzirão ou eliminarão a sobrecarga e fornecerão utilitários menos apropriados no PyPI. Enquanto isso, a maioria das limitações também pode ser solucionada por meio de módulos de extensão, o que significa que os pacotes do PyPI podem preencher qualquer lacuna da versão 3.14 e até mesmo da versão 3.12, onde os interpretadores foram finalmente isolados adequadamente e pararam de compartilhar a GIL. Da mesma forma, espera-se que bibliotecas no PyPI surjam para abstrações de alto nível sobre os interpretadores.
Em relação aos módulos de extensão, estamos trabalhando para atualizar alguns projetos no PyPI, bem como ferramentas como Cython, pybind11, nanobind e PyO3. As etapas para isolar um módulo de extensão podem ser encontradas em Isolando módulos de extensão. O isolamento de um módulo tem muitas sobreposições com o que é necessário para oferecer suporte a threads livres, portanto, o trabalho contínuo da comunidade nessa área ajudará a acelerar o suporte a múltiplos interpretadores.
Também adicionado no 3.14: concurrent.futures.InterpreterPoolExecutor.
(Contribuição de Eric Snow em gh-134939)
Ver também
PEP 750: literais de string template¶
Strings templates são um novo mecanismo para o processamento personalizado de strings. Elas compartilham a sintaxe familiar das f-strings, mas, diferentemente delas, retornam um objeto que representa as partes estáticas e interpoladas da string, em vez de um simples str.
Para escrever uma t-string, use um prefixo 't' em vez de 'f':
>>> variety = 'Stilton'
>>> template = t'Experimente um pouco de queijo {variety}!'
>>> type(template)
<class 'string.templatelib.Template'>
Objetos Template fornecem acesso às partes estáticas e interpoladas (entre chaves) de uma string antes de serem combinadas. Itere sobre instâncias de Template para acessar suas partes em ordem:
>>> list(template)
['Experimente um pouco de queijo ', Interpolation('Stilton', 'variety', None, ''), '!']
É fácil escrever (ou chamar) código para processar instâncias de Template. Por exemplo, aqui está uma função que renderiza partes estáticas em minúsculas e instâncias de Interpolation em maiúsculas:
from string.templatelib import Interpolation
def lower_upper(template):
"""Render static parts lowercase and interpolations uppercase."""
parts = []
for part in template:
if isinstance(part, Interpolation):
parts.append(str(part.value).upper())
else:
parts.append(part.lower())
return ''.join(parts)
name = 'Wenslydale'
template = t'Mister {name}'
assert lower_upper(template) == 'mister WENSLYDALE'
Como as instâncias de Template distinguem entre strings estáticas e interpolações em tempo de execução, elas podem ser úteis para sanitizar a entrada do usuário. Escrever uma função html() que escape a entrada do usuário em HTML é um exercício deixado para o leitor! O código de processamento de template pode proporcionar maior flexibilidade. Por exemplo, uma função html() mais avançada poderia aceitar um dict de atributos HTML diretamente no template:
attributes = {'src': 'limburger.jpg', 'alt': 'lovely cheese'}
template = t'<img {attributes}>'
assert html(template) == '<img src="limburger.jpg" alt="lovely cheese" />'
É claro que o código de processamento de template não precisa retornar um resultado semelhante a uma string. Uma função html() ainda mais avançada poderia retornar um tipo personalizado que represente uma estrutura semelhante a um DOM.
Com t-strings, os desenvolvedores podem escrever sistemas que higienizam SQL, executar comandos de shell com segurança, melhorar o registro, explorar ideias modernas em desenvolvimento web (HTML, CSS e assim por diante) e implementar DSLs comerciais leves e personalizadas.
(Contribuição de Jim Baker, Guido van Rossum, Paul Everitt, Koudai Aono, Lysandros Nikolaou, Dave Peck, Adam Turner, Jelle Zijlstra, Bénédikt Tran e Pablo Galindo Salgado em gh-132661.)
Ver também
PEP 768: interface segura para depurador externo¶
Python 3.14 introduz uma interface de depuração sem sobrecarga que permite que depuradores e perfiladores se conectem com segurança a processos Python em execução sem interrompê-los ou reiniciá-los. Esta é uma melhoria significativa nos recursos de depuração do Python, o que significa que alternativas inseguras não são mais necessárias.
A nova interface fornece pontos de execução seguros para anexar código do depurador sem modificar o caminho de execução normal do interpretador ou adicionar qualquer sobrecarga em tempo de execução. Graças a isso, as ferramentas agora podem inspecionar e interagir com aplicações Python em tempo real, um recurso crucial para sistemas de alta disponibilidade e ambientes de produção.
Por conveniência, essa interface é implementada na função sys.remote_exec(). Por exemplo:
import sys
from tempfile import NamedTemporaryFile
with NamedTemporaryFile(mode='w', suffix='.py', delete=False) as f:
script_path = f.name
f.write(f'import my_debugger; my_debugger.connect({os.getpid()})')
# Executa no processo com PID 1234
print('Behold! An offering:')
sys.remote_exec(1234, script_path)
Esta função permite o envio de código Python para ser executado em um processo de destino no próximo ponto de execução seguro. No entanto, os autores da ferramenta também podem implementar o protocolo diretamente, conforme descrito na PEP, que detalha os mecanismos subjacentes usados para anexar com segurança a processos em execução.
A interface de depuração foi cuidadosamente projetada com a segurança em mente e inclui vários mecanismos para controlar o acesso:
Uma variável de ambiente
PYTHON_DISABLE_REMOTE_DEBUG.Uma opção de linha de comando
-X disable-remote-debug.Um sinalizador de configuração
--without-remote-debugpara desabilitar completamente o recurso no momento da construção.
(Contribuição de Pablo Galindo Salgado, Matt Wozniski e Ivona Stojanovic em gh-131591.)
Ver também
Um novo tipo de interpretador¶
Um novo tipo de interpretador foi adicionado ao CPython. Ele utiliza chamadas de cauda entre pequenas funções C que implementam opcodes Python individuais, em vez de uma única instrução case C. Para alguns compiladores mais recentes, este interpretador oferece desempenho significativamente melhor. Benchmarks preliminares sugerem uma média geométrica de 3 a 5% mais rápida no conjunto de benchmarks padrão pyperformance, dependendo da plataforma e da arquitetura. A linha de base é o Python 3.14, construído com o Clang 19, sem este novo interpretador.
Atualmente, este interpretador funciona apenas com o Clang 19 e versões mais recentes em arquiteturas x86-64 e AArch64. No entanto, espera-se que uma versão futura do GCC também ofereça suporte a ele.
Este recurso é opcional por enquanto. É altamente recomendável habilitar a otimização guiada por perfil ao usar o novo interpretador, pois é a única configuração testada e validada para melhorar o desempenho. Para mais informações, consulte --with-tail-call-interp.
Nota
Isso não deve ser confundido com a otimização de chamada de cauda de funções Python, que atualmente não está implementada no CPython.
Este novo tipo de interpretador é um detalhe de implementação interna do interpretador CPython. Ele não altera em nada o comportamento visível dos programas Python. Pode melhorar o desempenho deles, mas não altera nada mais.
(Contribuição de Ken Jin em gh-128563, com ideias sobre como implementar isso em CPython por Mark Shannon, Garrett Gu, Haoran Xu e Josh Haberman.)
Melhorias no modo com threads livres¶
O modo de threads livres do CPython (PEP 703), adicionado inicialmente na versão 3.13, foi significativamente aprimorado no Python 3.14. A implementação descrita no PEP 703 foi concluída, incluindo alterações na API C, e soluções temporárias no interpretador foram substituídas por soluções mais permanentes. O interpretador adaptativo especializado (PEP 659) agora está habilitado no modo de threads livres, o que, juntamente com muitas outras otimizações, melhora significativamente seu desempenho. A perda de desempenho em código de thread única no modo de threads livres agora é de aproximadamente 5 a 10%, dependendo da plataforma e do compilador C utilizados.
A partir do Python 3.14, ao compilar módulos de extensão para a construção do CPython com threads livres no Windows, a variável de pré-processador Py_GIL_DISABLED agora precisa ser especificada pelo backend de construção, pois não será mais determinada automaticamente pelo compilador C. Para um interpretador em execução, a configuração usada em tempo de compilação pode ser encontrada usando sysconfig.get_config_var().
O novo sinalizador -X context_aware_warnings controla se o controle de avisos seguros concorrentes está habilitado. O sinalizador padrão é true para a construção com threads livres e false para a construção com a GIL habilitada.
Um novo sinalizador thread_inherit_context foi adicionado, o que, se habilitado, significa que threads criadas com threading.Thread iniciam com uma cópia de Context() do chamador de start(). Mais significativamente, isso faz com que o contexto de filtragem de avisos estabelecido por catch_warnings seja “herdado” por threads (ou tarefas assíncronas) iniciadas dentro desse contexto. Isso também afeta outros módulos que usam variáveis de contexto, como o gerenciador de contexto decimal. Este sinalizador assume como padrão true para a construção com threads livres e false para a construção com a GIL habilitada.
(Contribuição de Sam Gross, Matt Page, Neil Schemenauer, Thomas Wouters, Donghee Na, Kirill Podoprigora, Ken Jin, Itamar Oren, Brett Simmers, Dino Viehland, Nathan Goldbaum, Ralf Gommers, Lysandros Nikolaou, Kumar Aditya, Edgar Margffoy e muitos outros. Alguns desses colaboradores são funcionários da Meta, que continuou a fornecer recursos de engenharia significativos para dar suporte a este projeto.)
Mensagens de erro melhoradas¶
O interpretador agora fornece sugestões úteis ao detectar erros de digitação em palavras reservadas do Python. Ao encontrar uma palavra que se assemelha muito a uma palavra reservada do Python, o interpretador sugere a palavra reservada correta na mensagem de erro. Esse recurso ajuda os programadores a identificar e corrigir rapidamente erros comuns de digitação. Por exemplo:
>>> whille True: ... pass Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1 whille True: ^^^^^^ SyntaxError: invalid syntax. Did you mean 'while'?
Embora o recurso se concentre nos casos mais comuns, algumas variações de erros ortográficos ainda podem resultar em erros de sintaxe comuns. (Contribuição de Pablo Galindo em gh-132449.)
Instruções
elifque seguem um blocoelseagora têm uma mensagem de erro específica. (Contribuição de Steele Farnsworth em gh-129902.)>>> if who == "eu": ... print("Sou eu!") ... else: ... print("Não sou eu!") ... elif who is None: ... print("Quem é?") File "<stdin>", line 5 elif who is None: ^^^^ SyntaxError: 'elif' block follows an 'else' block
Se uma instrução for passada para Expressões condicionais após
else, ou uma dentrepass,breakoucontinuefor passada antes deif, a mensagem de erro destacará onde aexpressãoé necessária. (Contribuição de Sergey Miryanov em gh-129515.)>>> x = 1 if True else pass Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1 x = 1 if True else pass ^^^^ SyntaxError: expected expression after 'else', but statement is given >>> x = continue if True else break Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1 x = continue if True else break ^^^^^^^^ SyntaxError: expected expression before 'if', but statement is given
Quando strings fechadas incorretamente são detectadas, a mensagem de erro sugere que pode ser que a intenção era a string ser parte da string. (Contribuição de Pablo Galindo em gh-88535.)
>>> "O objeto interessante "O objeto interessante" é muito importante" Traceback (most recent call last): SyntaxError: invalid syntax. Is this intended to be part of the string?
Quando strings têm prefixos incompatíveis, o erro agora mostra quais prefixos são incompatíveis. (Contribuição de Nikita Sobolev em gh-133197.)
>>> ub'abc' File "<python-input-0>", line 1 ub'abc' ^^ SyntaxError: 'u' and 'b' prefixes are incompatible
Mensagens de erro aprimoradas ao usar
ascom alvos incompatíveis em:Importações:
import ... as ...Importações “from”:
from ... import ... as ...Manipuladores “except”:
except ... as ...Casos de correspondência de padrão:
case ... as ...
(Contribuição de Nikita Sobolev in gh-123539, gh-123562 e gh-123440.)
Mensagem de erro aprimorada ao tentar adicionar uma instância de um tipo não-hasheável a um
dictouset. (Contribuição de CF Bolz-Tereick e Victor Stinner em gh-132828.)>>> s = set() >>> s.add({'pages': 12, 'grade': 'A'}) Traceback (most recent call last): File "<python-input-1>", line 1, in <module> s.add({'pages': 12, 'grade': 'A'}) ~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ TypeError: cannot use 'dict' as a set element (unhashable type: 'dict') >>> d = {} >>> l = [1, 2, 3] >>> d[l] = 12 Traceback (most recent call last): File "<python-input-4>", line 1, in <module> d[l] = 12 ~^^^ TypeError: cannot use 'list' as a dict key (unhashable type: 'list')
Melhoria na mensagem de erro quando um objeto que oferece suporte ao protocolo do gerenciador de contexto síncrono é inserido usando
async withem vez dewith, e vice-versa para o protocolo do gerenciador de contexto assíncrono. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-128398.)
PEP 784: suporte ao Zstandard na biblioteca padrão¶
O novo pacote compression contém os módulos compression.lzma, compression.bz2, compression.gzip e compression.zlib, que reexportam os módulos lzma, bz2, gzip e zlib, respectivamente. Os novos nomes de importação em compression são os nomes preferidos para a importação desses módulos de compactação no Python 3.14. No entanto, os nomes dos módulos existentes não foram descontinuados. Qualquer descontinuação ou remoção dos módulos de compressão existentes ocorrerá, no mínimo, cinco anos após o lançamento da versão 3.14.
O novo módulo compression.zstd fornece APIs de compactação e descompactação para o formato Zstandard por meio de ligações à biblioteca zstd da Meta. O Zstandard é um formato de compactação amplamente adotado, altamente eficiente e rápido. Além das APIs introduzidas em compression.zstd, o suporte para leitura e gravação de arquivos compactados do Zstandard foi adicionado aos módulos tarfile, zipfile e shutil.
Aqui está um exemplo de uso do novo módulo para compactar alguns dados:
from compression import zstd
import math
data = str(math.pi).encode() * 20
compressed = zstd.compress(data)
ratio = len(compressed) / len(data)
print(f"Achieved compression ratio of {ratio}")
Como pode ser visto, a API é semelhante às APIs dos módulos lzma e bz2.
(Contribuição de Emma Harper Smith, Adam Turner, Gregory P. Smith, Tomas Roun, Victor Stinner e Rogdham em gh-132983.)
Ver também
Capacidades de introspecção assíncrona¶
Foi adicionada uma nova interface de linha de comando para inspecionar processos Python em execução que utilizam tarefas assíncronas, disponível via python -m asyncio ps PID ou python -m asyncio pstree PID.
O subcomando ps inspeciona o ID do processo (PID) fornecido e exibe informações sobre as tarefas assíncronas em execução. Ela gera uma tabela de tarefas: uma lista simples de todas as tarefas, seus nomes, suas pilhas de corrotinas e quais tarefas as aguardam.
O subcomando pstree busca as mesmas informações, mas em vez disso renderiza uma árvore de chamadas assíncrona visual, mostrando os relacionamentos das corrotinas em um formato hierárquico. Este comando é particularmente útil para depurar programas assíncronos de longa duração ou travados. Ele pode ajudar os desenvolvedores a identificar rapidamente onde um programa está bloqueado, quais tarefas estão pendentes e como as corrotinas estão encadeadas.
Por exemplo, dado este código:
import asyncio
async def play_track(track):
await asyncio.sleep(5)
print(f'🎵 Finished: {track}')
async def play_album(name, tracks):
async with asyncio.TaskGroup() as tg:
for track in tracks:
tg.create_task(play_track(track), name=track)
async def main():
async with asyncio.TaskGroup() as tg:
tg.create_task(
play_album('Sundowning', ['TNDNBTG', 'Levitate']),
name='Sundowning')
tg.create_task(
play_album('TMBTE', ['DYWTYLM', 'Aqua Regia']),
name='TMBTE')
if __name__ == '__main__':
asyncio.run(main())
Executar a nova ferramenta no processo em execução produzirá uma tabela como esta:
python -m asyncio ps 12345
tid task id task name coroutine stack awaiter chain awaiter name awaiter id
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1935500 0x7fc930c18050 Task-1 TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> main 0x0
1935500 0x7fc930c18230 Sundowning TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> album TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> main Task-1 0x7fc930c18050
1935500 0x7fc93173fa50 TMBTE TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> album TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> main Task-1 0x7fc930c18050
1935500 0x7fc93173fdf0 TNDNBTG sleep -> play TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> album Sundowning 0x7fc930c18230
1935500 0x7fc930d32510 Levitate sleep -> play TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> album Sundowning 0x7fc930c18230
1935500 0x7fc930d32890 DYWTYLM sleep -> play TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> album TMBTE 0x7fc93173fa50
1935500 0x7fc93161ec30 Aqua Regia sleep -> play TaskGroup._aexit -> TaskGroup.__aexit__ -> album TMBTE 0x7fc93173fa50
ou uma árvore como esta:
python -m asyncio pstree 12345
└── (T) Task-1
└── main example.py:13
└── TaskGroup.__aexit__ Lib/asyncio/taskgroups.py:72
└── TaskGroup._aexit Lib/asyncio/taskgroups.py:121
├── (T) Sundowning
│ └── album example.py:8
│ └── TaskGroup.__aexit__ Lib/asyncio/taskgroups.py:72
│ └── TaskGroup._aexit Lib/asyncio/taskgroups.py:121
│ ├── (T) TNDNBTG
│ │ └── play example.py:4
│ │ └── sleep Lib/asyncio/tasks.py:702
│ └── (T) Levitate
│ └── play example.py:4
│ └── sleep Lib/asyncio/tasks.py:702
└── (T) TMBTE
└── album example.py:8
└── TaskGroup.__aexit__ Lib/asyncio/taskgroups.py:72
└── TaskGroup._aexit Lib/asyncio/taskgroups.py:121
├── (T) DYWTYLM
│ └── play example.py:4
│ └── sleep Lib/asyncio/tasks.py:702
└── (T) Aqua Regia
└── play example.py:4
└── sleep Lib/asyncio/tasks.py:702
Se um ciclo for detectado no grafo async await (o que pode indicar um problema de programação), a ferramenta levanta um erro e lista os caminhos de ciclo que impedem a construção da árvore:
python -m asyncio pstree 12345
ERROR: await-graph contains cycles - cannot print a tree!
cycle: Task-2 → Task-3 → Task-2
(Contribuição de Pablo Galindo, Łukasz Langa, Yury Selivanov e Marta Gomez Macias em gh-91048.)
Controle de avisos seguros simultâneos¶
O gerenciador de contexto warnings.catch_warnings agora usará opcionalmente uma variável de contexto para filtros de aviso. Isso é habilitado definindo o sinalizador context_aware_warnings, seja com a opção de linha de comando -X ou com uma variável de ambiente. Isso fornece controle previsível de avisos ao usar catch_warnings combinado com múltiplas threads ou tarefas assíncronas. O sinalizador padrão é true para a construção com threads livres e false para a construção com GIL habilitada.
(Contribuição de Neil Schemenauer e Kumar Aditya em gh-130010.)
Outras mudanças de linguagem¶
Todas as páginas de código do Windows agora são suportadas como codecs ‘cpXXX’ no Windows. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-123803.)
Implementa regras aritméticas de modo misto combinando números reais e complexos, conforme especificado pelo C padrão desde C99. (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-69639.)
Mais erros de sintaxe agora são detectados, independentemente da otimização e da opção de linha de comando
-O. Isso inclui escritas no__debug__, uso incorreto deawaite compreensões assíncronas fora de funções assíncronas. Por exemplo,python -O -c 'assert (__debug__ := 1)'oupython -O -c 'assert await 1'agora produzemSyntaxErrors. (Contribuição de Irit Katriel e Jelle Zijlstra em gh-122245 e gh-121637.)Ao criar uma subclasse de um tipo C puro, os slots C para o novo tipo não são mais substituídos por uma versão encapsulada na criação da classe, caso não sejam explicitamente substituídos na subclasse. (Contribuição de Tomasz Pytel em gh-132284.)
Embutidos¶
Os métodos
bytes.fromhex()ebytearray.fromhex()agora aceitam objetos ASCIIbytese similares. (Contribuição de Daniel Pope em gh-129349.)Adiciona os métodos de classe
float.from_number()ecomplex.from_number()para converter um número para o tipofloatoucomplex, respectivamente. Eles levantam umTypeErrorse o argumento não for um número real. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-84978.)Suporte para sublinhado e vírgula como separadores de milhares na parte fracionária para tipos de apresentação de ponto flutuante do novo estilo de formatação de string (com
format()ou Literais de strings formatadas). (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-87790.)A função
int()não delega mais para__trunc__(). Classes que desejam oferecer suporte a conversão paraint()devem implementar__int__()ou__index__(). (Contribuição de Mark Dickinson em gh-119743.)A função
map()agora possui um sinalizador somente-nomeado opcional strict, comozip(), para verificar se todos os iteráveis têm o mesmo comprimento. (Contribuição de Wannes Boeykens em gh-119793.)O tipo
memoryviewagora oferece suporte a subscrição, tornando-o um tipo genérico. (Contribuição de Brian Schubert em gh-126012.)Usa
NotImplementedem um contexto booleano agora levantaráTypeError. Isso levantaDeprecationWarningdesde o Python 3.9. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-118767.)pow()de três argumentos agora tenta chamar__rpow__()se necessário. Anteriormente, ele só era chamado empow()de dois argumentos e no operador binário de potência. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-130104.)Os objetos
superagora sãocopiáveiseserializáveis com pickle. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-125767.)
Linha de comando e ambiente¶
O sinalizador de tempo de importação agora pode rastrear módulos já carregados (‘em cache’), por meio da nova opção
-X importtime=2. Quando um módulo desse tipo é importado, os temposselfecumulativesão substituídos pela stringcached.Valores acima de
2para-X importtimeagora são reservados para uso futuro.(Contribuição de Noah Kim e Adam Turner em gh-118655.)
A opção de linha de comando
-cagora recua automaticamente seu argumento de código antes da execução. O comportamento de dedentação automática espelhatextwrap.dedent(). (Contribuição de Jon Crall e Steven Sun em gh-103998.)-Jnão é mais um sinalizador reservado para Jython e agora não tem nenhum significado especial. (Contribuição de Adam Turner em gh-133336.)
PEP 758: permite expressões except e except* sem parênteses¶
As expressões except e except* agora permitem a omissão de parênteses quando há vários tipos de exceção e a cláusula as não é usada. Por exemplo:
try:
connect_to_server()
except TimeoutError, ConnectionRefusedError:
print('A rede deixou de ser!')
(Contribuição de Pablo Galindo e Brett Cannon em PEP 758 e gh-131831.)
PEP 765: Fluxo de controle em blocos finally¶
O compilador agora emite uma SyntaxWarning quando uma instrução return, break ou continue tem efeito ao sair de um bloco finally. Essa alteração é especificada na PEP 765.
Em situações em que essa alteração é inconveniente (como aquelas em que os avisos são redundantes devido à verificação de código), o filtro de avisos pode ser usado para desativar todos os avisos de sintaxe adicionando ignore::SyntaxWarning como filtro. Isso pode ser especificado em combinação com um filtro que converte outros avisos em erros (por exemplo, passando -Werror -Wignore::SyntaxWarning como opções da CLI ou definindo PYTHONWARNINGS=error,ignore::SyntaxWarning).
Observe que a aplicação desse filtro em tempo de execução usando o módulo warnings só suprimirá o aviso no código compilado após o ajuste do filtro. O código compilado antes do ajuste do filtro (por exemplo, quando um módulo é importado) ainda emitirá o aviso de sintaxe.
(Contribuição de Irit Katriel em gh-130080.)
Coleta de lixo incremental¶
O coletor de lixo cíclico agora é incremental. Isso significa que os tempos máximos de pausa são reduzidos em uma ordem de magnitude ou mais para heaps maiores.
Agora existem apenas duas gerações: jovem e velha. Quando gc.collect() não é chamado diretamente, o coletor de lixo é invocado com um pouco menos de frequência. Quando invocado, ele coleta a geração jovem e um incremento da geração antiga, em vez de coletar uma ou mais gerações.
O comportamento de gc.collect() muda ligeiramente:
gc.collect(1): Executa um incremento da coleta de lixo, em vez de coletar a geração 1.Outras chamadas para
gc.collect()não foram alteradas.
(Contribuição de Mark Shannon em gh-108362.)
Console interativo padrão¶
O console interativo padrão agora realça a sintaxe Python. O recurso é habilitado por padrão, exceto se
PYTHON_BASIC_REPLou qualquer outra variável de ambiente que desabilite cores estiver definida. Consulte Controlando cores para obter detalhes.O tema de cores padrão para realce de sintaxe busca um bom contraste e usa exclusivamente os códigos de cores ANSI padrão VGA de 4 bits para obter a máxima compatibilidade. O tema pode ser personalizado com o uso de uma API experimental
_colorize.set_theme(). Isso pode ser chamado interativamente ou no scriptPYTHONSTARTUP. Observe que esta função tem nenhuma garantia de estabilidade e pode ser alterada ou removida.(Contribuição de Łukasz Langa em gh-131507.)
O console interativo padrão agora oferece suporte ao preenchimento automático de importação. Isso significa que digitar
import coe pressionar <Tab> vai sugerir módulos que começam comco. Da mesma forma, digitarfrom concurrent import ivai sugerir submódulos deconcurrentque começam comi. Observe que o preenchimento automático de atributos de módulo não é suportado atualmente. (Contribuição de Tomas Roun em gh-69605.)
Novos módulos¶
annotationlib: Para introspecção de anotações. Veja PEP 749 para mais detalhes. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-119180.)compression(incluindocompression.zstd): Um pacote para módulos relacionados à compactação, incluindo um novo módulo para oferecer suporte ao formato de compactação Zstandard. Consulte PEP 784 para mais detalhes. (Contribuição de Emma Harper Smith, Adam Turner, Gregory P. Smith, Tomas Roun, Victor Stinner e Rogdham em gh-132983.)concurrent.interpreters: Suporte para múltiplos interpretadores na biblioteca padrão. Consulte PEP 734 para mais detalhes. (Contribuição de Eric Snow em gh-134939.)string.templatelib: Suporte para literais de strings templates (t-strings). Veja PEP 750 para mais detalhes. (Contribuição de Jim Baker, Guido van Rossum, Paul Everitt, Koudai Aono, Lysandros Nikolaou, Dave Peck, Adam Turner, Jelle Zijlstra, Bénédikt Tran e Pablo Galindo Salgado em gh-132661.)
Módulos melhorados¶
argparse¶
O valor padrão do nome do programa para
argparse.ArgumentParseragora reflete a maneira como o interpretador Python foi instruído a encontrar o código do módulo__main__. (Contribuição de Serhiy Storchaka e Alyssa Coghlan em gh-66436.)Foi introduzido o parâmetro opcional suggest_on_error em
argparse.ArgumentParser, permitindo sugestões para escolhas de argumentos e nomes de subanalisadores caso sejam digitados incorretamente pelo usuário. (Contribuição de Savannah Ostrowski em gh-124456.)Habilita a cor do texto de ajuda, que pode ser desabilitada com o parâmetro opcional color em
argparse.ArgumentParser. Isso também pode ser controlado por variáveis de ambiente. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-130645.)
ast¶
Adiciona
compare(), uma função para comparar dois ASTs. (Contribuição de Batuhan Taskaya e Jeremy Hylton em gh-60191.)Adiciona suporte para
copy.replace()para nós AST. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-121141.)Docstrings agora são removidas de um AST otimizado no nível de otimização 2. (Contribuição de Irit Katriel em gh-123958.)
A saída
repr()para nós AST agora inclui mais informações. (Contribuição de Tomas Roun em gh-116022.)Quando chamado com um AST como entrada, a função
parse()agora sempre verifica se o tipo de nó raiz é apropriado. (Contribuição de Irit Katriel em gh-130139.)Adiciona novas opções à interface de linha de comando:
--feature-version,--optimizee--show-empty. (Contribuição de Semyon Moroz em gh-133367.)
asyncio¶
A função e os métodos denominados
create_task()agora aceitam uma lista arbitrária de argumentos nomeados. Todos os argumentos nomeados são passados para o construtorTaskou para a fábrica de tarefas personalizada. (Consulteset_task_factory()para obter detalhes.) Os argumentos nomeadosnameecontextnão são mais especiais; o nome agora deve ser definido usando o argumento nomeadosnameda fábrica, econtextpode serNone.Isso afeta as seguintes funções e métodos:
asyncio.create_task(),asyncio.loop.create_task(),asyncio.TaskGroup.create_task().(Contribuição de Thomas Grainger em gh-128307.)
Há duas novas funções utilitárias para introspecção e impressão do gráfico de chamadas de um programa:
capture_call_graph()eprint_call_graph(). Veja Capacidades de introspecção do asyncio para mais detalhes. (Contribuição de Yury Selivanov, Pablo Galindo Salgado e Łukasz Langa em gh-91048.)
calendar¶
Por padrão, a data de hoje é destacada em cores na saída de texto da linha de comando do
calendar. Isso pode ser controlado pelas variáveis de ambiente. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-128317.)
concurrent.futures¶
Adiciona uma nova classe executora,
InterpreterPoolExecutor, que expõe vários interpretadores Python no mesmo processo (‘subinterpretadores’) ao código Python. Isso usa um conjunto de interpretadores Python independentes para executar chamadas de forma assíncrona.Isto é separado do novo módulo
interpretersintroduzido pela PEP 734. (Contribuição de Eric Snow em gh-124548.)
Em plataformas Unix diferentes do macOS, ‘forkserver’ agora é o método de inicialização padrão para
ProcessPoolExecutor(substituindo ‘fork’). Essa alteração não afeta o Windows ou o macOS, onde ‘spawn’ continua sendo o método de inicialização padrão.Se o método fork incompatível com threading for necessário, você deverá solicitá-lo explicitamente fornecendo um contexto de multiprocessamento mp_context para
ProcessPoolExecutor.Veja as restrições de forkserver para obter informações e diferenças com o método fork e como essa alteração pode afetar o código existente com variáveis globais compartilhadas mutáveis e/ou objetos compartilhados que não podem ser automaticamente
serializadas com pickle.(Contribuição de Gregory P. Smith em gh-84559.)
Adiciona dois novos métodos a
ProcessPoolExecutor,terminate_workers()ekill_workers(), como formas de encerrar ou eliminar todos os processos de trabalho ativos no pool fornecido. (Contribuição de Charles Machalow em gh-130849.)Adiciona o parâmetro opcional buffersize a
Executor.map. para limitar o número de tarefas enviadas cujos resultados ainda não foram gerados. Se o buffer estiver cheio, a iteração sobre os iteráveis será pausada até que um resultado seja produzido pelo buffer. (Contribuição de Enzo Bonnal e Josh Rosenberg em gh-74028.)
configparser¶
configparsernão gravará mais arquivos de configuração que não consegue ler, para melhorar a segurança. Tentar usarwrite()em chaves contendo delimitadores ou começando com o padrão de cabeçalho de seção levantará umInvalidWriteError. (Contribuição de Jacob Lincoln em gh-129270.)
contextvars¶
Adiciona suporte ao protocolo do gerenciador de contexto para objetos
Token. (Contribuição de Andrew Svetlov em gh-129889.)
ctypes¶
O layout dos campos de bit em objetos
StructureeUnioné agora uma correspondência mais fiel aos padrões da plataforma (GCC/Clang ou MSVC). Em particular, os campos não se sobrepõem mais. (Contribuição de Matthias Görgens em gh-97702.)O atributo de classe
Structure._layout_agora pode ser definido para ajudar a corresponder a uma ABI não padrão. (Contribuição de Petr Viktorin em gh-97702.)A classe de descritores de campo
Structure/Unionagora está disponível comoCFielde possui novos atributos para auxiliar na depuração e na introspecção. (Contribuição de Petr Viktorin em gh-128715.)No Windows, a exceção
COMErroragora é pública. (Contribuição de Jun Komoda em gh-126686.)No Windows, a função
CopyComPointer()agora é pública. (Contribuição de Jun Komoda em gh-127275.)Adiciona
memoryview_at(), uma função para criar um objetomemoryviewque faz referência ao ponteiro e comprimento fornecidos. Isso funciona comoctypes.string_at(), exceto que evita uma cópia de buffer e é normalmente útil ao implementar funções de retorno de chamada Python puras que recebem buffers de tamanho dinâmico. (Contribuição de Rian Hunter em gh-112018.)Tipos complexos,
c_float_complex,c_double_complexec_longdouble_complex, agora estão disponíveis se tanto o compilador quanto a bibliotecalibffioferecerem suporte a tipos C complexos. (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-61103.)Adiciona
ctypes.util.dllist()para listar as bibliotecas compartilhadas carregadas pelo processo atual. (Contribuição de Brian Ward em gh-119349.)Move o cache de tipos
ctypes.POINTER()de um cache interno global (_pointer_type_cache) para o atributo_CData.__pointer_type__dos tiposctypescorrespondentes. Isso impedirá que o cache cresça sem limites em algumas situações. (Contribuição de Sergey Miryanov em gh-100926.)O tipo
py_objectagora oferece suporte a subscrição, tornando-o um tipo genérico. (Contribuição de Brian Schubert em gh-132168.)ctypesagora oferece suporte a construções com threads livres. (Contribuição de Kumar Aditya e Peter Bierma em gh-127945.)
curses¶
Adiciona a função
assume_default_colors(), um refinamento da funçãouse_default_colors()que permite alterar o par de cores0. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-133139.)
datetime¶
Adiciona o método
strptime()às classesdatetime.dateedatetime.time. (Contribuição de Wannes Boeykens em gh-41431.)
decimal¶
Adiciona
Decimal.from_number()como um construtor alternativo paraDecimal. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-121798.)Expõe
IEEEContext()para oferecer suporte à criação de contextos correspondentes aos formatos de intercâmbio decimal do IEEE 754 (2008). (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-53032.)
difflib¶
dis¶
Adiciona suporte para renderizar informações completas sobre o local da fonte de
instruções, em vez de apenas o número da linha. Este recurso é adicionado às seguintes interfaces por meio do argumento nomeado show_positions:Esse recurso também é exposto via
dis --show-positions. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-123165.)Adiciona a opção de linha de comando
dis --specializedpara mostrar o bytecode especializado. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-127413.)
errno¶
faulthandler¶
Adiciona suporte para exibir o stack trace (situação da pilha de execução) C em sistemas que oferecem suporte a isso via a função
dump_c_stack()ou via o argumento c_stack emfaulthandler.enable(). (Contribuição de Peter Bierma em gh-127604.)
fnmatch¶
Adiciona
filterfalse(), uma função para rejeitar nomes que correspondem a um determinado padrão. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-74598.)
fractions¶
Um objeto
Fractionagora pode ser construído a partir de qualquer objeto com o métodoas_integer_ratio(). (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-82017.)Adiciona
Fraction.from_number()como um construtor alternativo paraFraction. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-121797.)
functools¶
Adiciona o sinalizador
Placeholder. Ele pode ser usado com as funçõespartial()oupartialmethod()para reservar um lugar para argumentos posicionais no objeto parcial retornado. (Contribuição de Dominykas Grigonis em gh-119127.)Permite que o parâmetro initial de
reduce()seja passado como um argumento nomeado. (Contribuição de Sayandip Dutta em gh-125916.)
getopt¶
getpass¶
graphlib¶
Permite que
TopologicalSorter.prepare()seja chamado mais de uma vez, desde que a classificação não tenha sido iniciada. (Contribuição de por Daniel Pope em gh-130914.)
heapq¶
O módulo
heapqmelhorou o suporte para trabalhar com max-heaps, por meio das seguintes novas funções:
hmac¶
http¶
As páginas de erro e listas de diretórios geradas pelo módulo
http.serverpermitem que o navegador aplique seu modo escuro padrão. (Contribuição de Yorik Hansen em gh-123430.)O módulo
http.serveragora provê suporte para HTTPS usando a classehttp.server.HTTPSServer. Essa funcionalidade é exposta pela interface de linha de comando (python -m http.server) por meio das seguintes opções:--tls-cert <caminho>: Caminho para o arquivo de certificado TLS.--tls-key <caminho>: Caminho opcional para o arquivo chave privado.--tls-password-file <caminho>: Caminho opcional para o arquivo de senha da chave privada.
(Contribuição de Semyon Moroz em gh-85162.)
imaplib¶
Adiciona
IMAP4.idle(), que implementa o comandoIDLEdo IMAP4 conforme definido em RFC 2177. (Contribuição de Forest em gh-55454.)
inspect¶
signature()recebe um novo argumento annotation_format para controlar oannotationlib.Formatusado para representar anotações. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-101552.)Signature.format()recebe um novo argumento unquote_annotations. Se verdadeiro, string com anotações são exibidas sem as aspas ao redor. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-101552.)Adiciona a função
ispackage()para determinar se um objeto é um pacote ou não. (Contribuição de Zhikang Yan em gh-125634.)
io¶
A leitura de texto de um fluxo sem bloqueio com
readpode agora levantar umBlockingIOErrorse a operação não puder imediatamente retornar bytes. (Contribuição de Giovanni Siragusa em gh-109523.)Add the
ReaderandWriterprotocols as simpler alternatives to the pseudo-protocolstyping.IO,typing.TextIO, andtyping.BinaryIO. (Contributed by Sebastian Rittau in gh-127648.)
json¶
Adiciona notas de exceção para erros de serialização JSON que permitam identificar a origem do erro. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-122163.)
Allow using the
jsonmodule as a script using the-mswitch: python -m json. This is now preferred to python -m json.tool, which is soft deprecated. See the JSON command-line interface documentation. (Contributed by Trey Hunner in gh-122873.)Por padrão, a saída da interface de linha de comando JSON é destacada em cores. Isso pode ser controlado por variáveis de ambiente . (Contribuição de Tomas Roun em gh-131952.)
linecache¶
logging.handlers¶
QueueListenerobjects now support the context manager protocol. (Contributed by Charles Machalow in gh-132106.)QueueListener.startagora levantaRuntimeErrorse o ouvinte já tiver sido iniciado. (Contribuição de Charles Machalow em gh-132106.)
math¶
Adicionadas mensagens de erro mais detalhadas para erros de domínio no módulo. (Contribuição de Charlie Zhao e Sergey B Kirpichev em gh-101410.)
mimetypes¶
Add a public command-line for the module, invoked via python -m mimetypes. (Contributed by Oleg Iarygin and Hugo van Kemenade in gh-93096.)
Add several new MIME types based on RFCs and common usage:
Microsoft and RFC 8081 MIME types for fonts
Embedded OpenType:
application/vnd.ms-fontobjectOpenType Layout (OTF)
font/otfTrueType:
font/ttfWOFF 1.0
font/woffWOFF 2.0
font/woff2
RFC 9559 MIME types for Matroska audiovisual data container structures
áudio com nenhum vídeo:
audio/matroska(.mka)vídeo:
video/matroska(.mkv)vídeo estereoscópico:
video/matroska-3d(.mk3d)
Images with RFCs
RFC 1494: CCITT Group 3 (
.g3)RFC 3362: Real-time Facsimile, T.38 (
.t38)RFC 3745: JPEG 2000 (
.jp2), extensão (.jpx) e composto (.jpm)RFC 3950: Tag Image File Format Fax eXtended, TIFF-FX (
.tfx)RFC 4047: Flexible Image Transport System (
.fits)RFC 7903: Enhanced Metafile (
.emf) and Windows Metafile (.wmf)
Other MIME type additions and changes
RFC 2361: altera o tipo de
.aviparavideo/vnd.avie de.wavparaaudio/vnd.waveRFC 4337: adiciona MPEG-4
audio/mp4(.m4a)RFC 5334: adiciona mídia Ogg (
.oga,.ogge.ogx)RFC 6713: adiciona gzip
aplication/gzip(.gz)RFC 9639: adiciona FLAC
audio/flac(.flac)RFC 9512
application/yamlMIME type for YAML files (.yamland.yml)Adiciona 7z
aplication/x-7z-compressed(.7z)Adiciona Android Package
application/vnd.android.package-archive(.apk) quando não for rigorosoAdiciona deb
application/x-debian-package(.deb)Adiciona glTF binário
model/gltf-binary(.glb)Adiciona glTF JSON/ASCII
model/gltf+json(.gltf)Adiciona M4V
video/x-m4v(.m4v)Adiciona PHP
application/x-httpd-php(.php)Adiciona RAR
application/vnd.rar(.rar)Adiciona RPM
application/x-rpm(.rpm)Adiciona STL
model/stl(.stl)Adiciona Windows Media Video
video/x-ms-wmv(.wmv)De facto: adiciona WebM
audio/webm(.weba)ECMA-376: adiciona tipos
.docx,.pptxe.xlsxOASIS: adiciona tipos OpenDocument
.odg,.odp,.odse.odtW3C: adiciona EPUB
application/epub+zip(.epub)
(Contributed by Sahil Prajapati and Hugo van Kemenade in gh-84852, by Sasha “Nelie” Chernykh and Hugo van Kemenade in gh-132056, and by Hugo van Kemenade in gh-89416, gh-85957, and gh-129965.)
multiprocessing¶
On Unix platforms other than macOS, ‘forkserver’ is now the default start method (replacing ‘fork’). This change does not affect Windows or macOS, where ‘spawn’ remains the default start method.
If the threading incompatible fork method is required, you must explicitly request it via a context from
get_context()(preferred) or change the default viaset_start_method().Veja as restrições de forkserver para obter informações e diferenças com o método fork e como essa alteração pode afetar o código existente com variáveis globais compartilhadas mutáveis e/ou objetos compartilhados que não podem ser automaticamente
serializadas com pickle.(Contribuição de Gregory P. Smith em gh-84559.)
multiprocessing’s'forkserver'start method now authenticates its control socket to avoid solely relying on filesystem permissions to restrict what other processes could cause the forkserver to spawn workers and run code. (Contributed by Gregory P. Smith for gh-97514.)Os objetos proxies de multiprocessing para os tipos list e dict ganhou métodos anteriormente ausentes:
clear()ecopy()para proxies delistfromkeys(),reversed(d),d | {},{} | d,d |= {'b': 2}para proxies dedict
(Contribuição de Roy Hyunjin Han em gh-103134.)
Add support for shared
setobjects viaSyncManager.set(). Theset()inManager()method is now available. (Contributed by Mingyu Park in gh-129949.)Add the
interrupt()tomultiprocessing.Processobjects, which terminates the child process by sendingSIGINT. This enablesfinallyclauses to print a stack trace for the terminated process. (Contributed by Artem Pulkin in gh-131913.)
operador¶
Add
is_none()andis_not_none()as a pair of functions, such thatoperator.is_none(obj)is equivalent toobj is Noneandoperator.is_not_none(obj)is equivalent toobj is not None. (Contributed by Raymond Hettinger and Nico Mexis in gh-115808.)
os¶
Add the
reload_environ()function to updateos.environandos.environbwith changes to the environment made byos.putenv(), byos.unsetenv(), or made outside Python in the same process. (Contributed by Victor Stinner in gh-120057.)Add the
SCHED_DEADLINEandSCHED_NORMALconstants to theosmodule. (Contributed by James Roy in gh-127688.)Add the
readinto()function to read into a buffer object from a file descriptor. (Contributed by Cody Maloney in gh-129205.)
os.path¶
The strict parameter to
realpath()accepts a new value,ALLOW_MISSING. If used, errors other thanFileNotFoundErrorwill be re-raised; the resulting path can be missing but it will be free of symlinks. (Contributed by Petr Viktorin for CVE 2025-4517.)
pathlib¶
Adiciona métodos a
pathlib.Pathpara copiar ou mover arquivos e diretórios recursivamente:copy()copia um arquivo ou árvore de diretório para um destino.copy_into()copia para um diretório de destino.move()move um arquivo ou árvore de diretórios para um destino.move_into()move para um diretório de destino.
(Contribuição de Barney Gale em gh-73991.)
Add the
infoattribute, which stores an object implementing the newpathlib.types.PathInfoprotocol. The object supports querying the file type and internally cachingstat()results. Path objects generated byiterdir()are initialized with file type information gleaned from scanning the parent directory. (Contributed by Barney Gale in gh-125413.)
pdb¶
The
pdbmodule now supports remote attaching to a running Python process using a new-p PIDcommand-line option:python -m pdb -p 1234
Isso se conectará ao processo Python com o PID fornecido e permitirá que você o depure interativamente. Observe que, devido ao funcionamento do interpretador Python, a conexão a um processo remoto bloqueado em uma chamada de sistema ou aguardando E/S só funcionará quando a próxima instrução de bytecode for executada ou quando o processo receber um sinal.
This feature uses PEP 768 and the new
sys.remote_exec()function to attach to the remote process and send the PDB commands to it.(Contribuição de Matt Wozniski e Pablo Galindo em gh-131591.)
Hardcoded breakpoints (
breakpoint()andset_trace()) now reuse the most recentPdbinstance that callsset_trace(), instead of creating a new one each time. As a result, all the instance specific data likedisplayandcommandsare preserved across hardcoded breakpoints. (Contributed by Tian Gao in gh-121450.)Adiciona um novo argumento mode a
pdb.Pdb. Desabilita o comandorestartquandopdbestiver no modoinline. (Contribuição de Tian Gao em gh-123757.)Um prompt de confirmação será exibido quando o usuário tentar sair do comando
pdbno modoinline.y,Y,<Enter>ouEOFconfirmarão o encerramento e chamarãosys.exit(), em vez de executarbdb.BdbQuit. (Contribuição de Tian Gao em gh-124704.)Pontos de interrupção em linha como
breakpoint()oupdb.set_trace()sempre interromperão o programa no quadro da chamada, ignorando o padrãoskip(se houver). (Contribuição de Tian Gao em gh-130493.)<tab>no início da linha na entrada multilinha dopdbagora preencherá um recuo de 4 espaços, em vez de inserir um caractere\t. (Contribuição de Tian Gao em gh-130471.)A indentação automática foi introduzida na entrada multilinha do
pdb. Ela mantém a indentação da última linha ou insere uma indentação de 4 espaços ao detectar um novo bloco de código. (Contribuição de Tian Gao em gh-133350.)$_asynctaskfoi adicionado para acessar a tarefa asyncio atual, se aplicável. (Contribuição de Tian Gao em gh-124367.)pdb.set_trace_async()foi adicionado para oferecer suporte à depuração de corrotinas assíncronas. Instruçõesawaitsão suportadas com esta função. (Contribuição de Tian Gao em gh-132576.)Source code displayed in
pdbwill be syntax-highlighted. This feature can be controlled using the same methods as the default interactive shell, in addition to the newly addedcolorizeargument ofpdb.Pdb. (Contributed by Tian Gao and Łukasz Langa in gh-133355.)
pickle¶
Define a versão do protocolo padrão no módulo
picklecomo 5. Para mais detalhes, consulte protocolos pickle.Add exception notes for pickle serialization errors that allow identifying the source of the error. (Contributed by Serhiy Storchaka in gh-122213.)
platform¶
Add
invalidate_caches(), a function to invalidate cached results in theplatformmodule. (Contributed by Bénédikt Tran in gh-122549.)
pydoc¶
re¶
Suporte a
\zcomo sinônimo de\Zemexpressões regulares. É interpretado sem ambiguidade em muitos outros mecanismos de expressão regular, ao contrário de\Z, que tem um comportamento ligeiramente diferente. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-133306.)\Binregular expressionnow matches the empty input string, meaning that it is now always the opposite of\b. (Contributed by Serhiy Storchaka in gh-124130.)
socket¶
Melhora e corrige o suporte para soquetes Bluetooth.
Corrige o suporte a soquetes Bluetooth no NetBSD e no DragonFly BSD. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-132429.)
Corrige o suporte para
BTPROTO_HCIno FreeBSD. (Contribuição de Victor Stinner em gh-111178.)Adiciona suporte para
BTPROTO_SCOno FreeBSD. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-85302.)Adiciona suporte para cid e bdaddr_type no endereço para
BTPROTO_L2CAPno FreeBSD. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-132429.)Adiciona suporte para channel no endereço para
BTPROTO_HCIno Linux. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-70145.)Aceita um inteiro como endereço para
BTPROTO_HCIno Linux. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-132099.)Retorna cid em
getsockname()paraBTPROTO_L2CAP. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-132429.)Adiciona muitas novas constantes. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-132734.)
ssl¶
struct¶
symtable¶
sys¶
The previously undocumented special function
sys.getobjects(), which only exists in specialized builds of Python, may now return objects from other interpreters than the one it’s called in. (Contributed by Eric Snow in gh-125286.)Adiciona
sys._is_immortal()para determinar se um objeto é imortal. (Contribuição de Peter Bierma em gh-128509.)On FreeBSD,
sys.platformno longer contains the major version number. It is always'freebsd', instead of'freebsd13'or'freebsd14'. (Contributed by Michael Osipov in gh-129393.)Levanta
DeprecationWarningparasys._clear_type_cache(). Esta função foi descontinuada no Python 3.13, mas não levantava um aviso em tempo de execução.Add
sys.remote_exec()to implement the new external debugger interface. See PEP 768 for details. (Contributed by Pablo Galindo Salgado, Matt Wozniski, and Ivona Stojanovic in gh-131591.)Add the
sys._jitnamespace, containing utilities for introspecting just-in-time compilation. (Contributed by Brandt Bucher in gh-133231.)
sys.monitoring¶
Add two new monitoring events,
BRANCH_LEFTandBRANCH_RIGHT. These replace and deprecate theBRANCHevent. (Contributed by Mark Shannon in gh-122548.)
sysconfig¶
Add
ABIFLAGSkey toget_config_vars()on Windows. (Contributed by Xuehai Pan in gh-131799.)
tarfile¶
data_filter()agora normaliza alvos de links simbólicos para evitar ataques de travessia de caminho. (Contribuição de Petr Viktorin em gh-127987 e CVE 2025-4138.)extractall()agora ignora a correção de atributos de diretório quando um diretório é removido ou substituído por outro tipo de arquivo. (Contribuição de Petr Viktorin em gh-127987 e CVE 2024-12718.)extract()eextractall()agora (re)aplicam o filtro de extração ao substituir um link (físico ou simbólico) por uma cópia de outro membro do arquivo e ao corrigir atributos de diretório. O primeiro levanta uma nova exceção,LinkFallbackError. (Contribuição de Petr Viktorin para CVE 2025-4330 e CVE 2024-12718.)extract()eextractall()não extraem mais membros rejeitados quandoerrorlevel()é zero. (Contribuição de Matt Prodani e Petr Viktorin em gh-112887 e CVE 2025-4435.)
threading¶
threading.Thread.start()agora define o nome do thread do sistema operacional comothreading.Thread.name. (Contribuição de Victor Stinner em gh-59705.)
tkinter¶
turtle¶
Add context managers for
turtle.fill(),turtle.poly(), andturtle.no_animation(). (Contributed by Marie Roald and Yngve Mardal Moe in gh-126350.)
tipos¶
types.UnionTypeagora é um apelido paratyping.Union. Veja abaixo para mais detalhes. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-105499.)
typing¶
The
types.UnionTypeandtyping.Uniontypes are now aliases for each other, meaning that both old-style unions (created withUnion[int, str]) and new-style unions (int | str) now create instances of the same runtime type. This unifies the behavior between the two syntaxes, but leads to some differences in behavior that may affect users who introspect types at runtime:Both syntaxes for creating a union now produce the same string representation in
repr(). For example,repr(Union[int, str])is now"int | str"instead of"typing.Union[int, str]".Unions created using the old syntax are no longer cached. Previously, running
Union[int, str]multiple times would return the same object (Union[int, str] is Union[int, str]would beTrue), but now it will return two different objects. Use==to compare unions for equality, notis. New-style unions have never been cached this way. This change could increase memory usage for some programs that use a large number of unions created by subscriptingtyping.Union. However, several factors offset this cost: unions used in annotations are no longer evaluated by default in Python 3.14 because of PEP 649; an instance oftypes.UnionTypeis itself much smaller than the object returned byUnion[]was on prior Python versions; and removing the cache also saves some space. It is therefore unlikely that this change will cause a significant increase in memory usage for most users.Previously, old-style unions were implemented using the private class
typing._UnionGenericAlias. This class is no longer needed for the implementation, but it has been retained for backward compatibility, with removal scheduled for Python 3.17. Users should use documented introspection helpers likeget_origin()andtyping.get_args()instead of relying on private implementation details.Agora é possível usar o próprio
typing.Unionem verificações deisinstance(). Por exemplo,isinstance(int | str, typing.Union)retornaráTrue; anteriormente, isso levantavaTypeError.The
__args__attribute oftyping.Unionobjects is no longer writable.It is no longer possible to set any attributes on
Unionobjects. This only ever worked for dunder attributes on previous versions, was never documented to work, and was subtly broken in many cases.
(Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-105499.)
TypeAliasTypenow supports star unpacking.
unicodedata¶
O banco de dados Unicode foi atualizado para Unicode 16.0.0.
unittest¶
A saída do
unittestagora é colorida por padrão. Isso pode ser controlado pelas variáveis de ambiente. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-127221.)O Unittest Discovery suporta novamente pacote de espaço de nomes como diretório inicial. Ele foi removido no Python 3.11. (Contribuição de Jacob Walls em gh-80958.)
Vários novos métodos foram adicionados à classe
TestCaseque fornecem testes mais especializados.assertHasAttr()eassertNotHasAttr()verificam se o objeto tem um atributo específico.assertIsSubclass()eassertNotIsSubclass()verificam se o objeto é uma subclasse de uma classe específica ou de uma tupla de classes.assertStartsWith(),assertNotStartsWith(),assertEndsWith()eassertNotEndsWith()verificam se a sequência de caracteres Unicode ou de bytes começa ou termina com sequências de caracteres específicas.
(Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-71339.)
urllib¶
Atualiza o algoritmo de autenticação de resumo HTTP para
urllib.request, oferecendo suporte à autenticação de resumo SHA-256, conforme especificado em RFC 7616. (Contribuição de Calvin Bui em gh-128193.)Melhora a ergonomia e a conformidade com os padrões ao analisar e emitir URLs
file:.In
url2pathname():Aceita uma URL completa quando o novo argumento require_scheme for definido como verdadeiro.
Descarta a autoridade de URL se ela corresponder ao nome de host local.
Descarta a autoridade de URL se ela for resolvida para um endereço IP local quando o novo argumento resolve_host for definido como verdadeiro.
Descarta componentes de consulta e fragmento de URL.
Levanta
URLErrorse uma autoridade de URL não for local, exceto no Windows, onde retornamos um caminho UNC como antes.
In
pathname2url():Retorna uma URL completa quando o novo argumento add_scheme for definido como verdadeiro.
Inclui uma autoridade de URL vazia quando um caminho começar com uma barra. Por exemplo, o caminho
/etc/hostsé convertido para a URL///etc/hosts.
No Windows, as letras de unidade não são mais convertidas em maiúsculas, e os caracteres
:que não seguem uma letra de unidade não causam mais o levantamento de uma exceçãoOSError.(Contribuição de Barney Gale em gh-125866.)
uuid¶
Add support for UUID versions 6, 7, and 8 via
uuid6(),uuid7(), anduuid8()respectively, as specified in RFC 9562. (Contributed by Bénédikt Tran in gh-89083.)NILandMAXare now available to represent the Nil and Max UUID formats as defined by RFC 9562. (Contributed by Nick Pope in gh-128427.)Allow generating multiple UUIDs simultaneously on the command-line via
python -m uuid --count. (Contributed by Simon Legner in gh-131236.)
webbrowser¶
Os nomes na variável de ambiente
BROWSERagora podem se referir a navegadores já registrados para o módulowebbrowser, em vez de sempre gerar um novo comando de navegador.Isso torna possível definir
BROWSERcomo o valor de um dos navegadores suportados no macOS.
zipfile¶
Added
ZipInfo._for_archive, a method to resolve suitable defaults for aZipInfoobject as used byZipFile.writestr. (Contributed by Bénédikt Tran in gh-123424.)ZipFile.writestr()now respects theSOURCE_DATE_EPOCHenvironment variable in order to better support reproducible builds. (Contributed by Jiahao Li in gh-91279.)
Otimizações¶
O tempo de importação para vários módulos de biblioteca padrão foi melhorado, incluindo
annotationlib,ast,asyncio,base64,cmd,csv,gettext,importlib.util,locale,mimetypes,optparse,pickle,pprint,pstats,shlex,socket,string,subprocess,threading,tomllib,typesezipfile.(Contribuição de Adam Turner, Bénédikt Tran, Chris Markiewicz, Eli Schwartz, Hugo van Kemenade, Jelle Zijlstra e outros em gh-118761.)
The interpreter now avoids some reference count modifications internally when it’s safe to do so. This can lead to different values being returned from
sys.getrefcount()andPy_REFCNT()compared to previous versions of Python. See below for details.
asyncio¶
Standard benchmark results have improved by 10-20% following the implementation of a new per-thread doubly linked list for
native tasks, also reducing memory usage. This enables external introspection tools such as python -m asyncio pstree to introspect the call graph of asyncio tasks running in all threads. (Contributed by Kumar Aditya in gh-107803.)O módulo agora conta com suporte de primeira classe para construção com threads livres. Isso permite a execução paralela de múltiplos laços de eventos em diferentes threads, com escala linear com o número de threads. (Contribuição de Kumar Aditya em gh-128002.)
base64¶
b16decode()agora é até seis vezes mais rápido. (Contribuição de Bénédikt Tran, Chris Markiewicz e Adam Turner em gh-118761.)
bdb¶
O depurador básico agora conta com um backend baseado em
sys.monitoring, que pode ser selecionado passando'monitoring'para o novo parâmetro backend da classeBdb. (Contribuição de Tian Gao em gh-124533.)
difflib¶
A função
IS_LINE_JUNK()agora é até duas vezes mais rápida. (Contribuição de Adam Turner e Semyon Moroz em gh-130167.)
gc¶
O novo coletor de lixo incremental significa que os tempos máximos de pausa são reduzidos em uma ordem de magnitude ou mais para heaps maiores.
Devido a essa otimização, o significado dos resultados de
get_threshold()eset_threshold()foi alterado, juntamente comget_count()eget_stats().Para retrocompatibilidade,
get_threshold()continua retornando uma tupla de três itens. O primeiro valor é o limite para coleções novas, como antes; o segundo valor determina a taxa de varredura da coleção antiga (o padrão é 10, e valores mais altos significam que a coleção antiga é varrida mais lentamente). O terceiro valor agora não tem mais significado e é sempre zero.set_threshold()agora ignora quaisquer itens após o segundo.get_count()eget_stats()continuam retornando o mesmo formato de resultados. A única diferença é que, em vez dos resultados se referirem às gerações jovem, idosa e idosa, os resultados se referem à geração jovem e aos espaços de envelhecimento e coleta da geração idosa.
Em resumo, o código que tenta manipular o comportamento do ciclo de coleta de lixo pode não funcionar exatamente como o esperado, mas é muito improvável que seja prejudicial. Todos os outros códigos funcionarão perfeitamente.
(Contribuição de Mark Shannon em gh-108362.)
io¶
pathlib¶
Path.read_bytesagora usa o modo sem buffer para abrir arquivos, o que é entre 9% e 17% mais rápido para leitura completa. (Contribuição de Cody Maloney em gh-120754.)
pdb¶
pdbagora suporta dois backends, baseados emsys.settrace()ousys.monitoring. Usar a CLI do pdb oubreakpoint()sempre usará o backendsys.monitoring. Instanciar explicitamentepdb.Pdbe suas classes derivadas usará o backendsys.settrace()por padrão, que é configurável. (Contribuição de Tian Gao em gh-124533.)
uuid¶
uuid3()euuid5()agora são aproximadamente 40% mais rápidos para nomes de 16 bytes e 20% mais rápidos para nomes de 1024 bytes. O desempenho para nomes mais longos permanece inalterado. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-128150.)uuid4()agora é cerca de 30% mais rápido. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-128150.)
zlib¶
No Windows, zlib-ng agora é usado como implementação do módulo
zlibnos binários padrão. Não há incompatibilidades conhecidas entrezlib-nge a implementaçãozlibusada anteriormente. Isso deve resultar em melhor desempenho em todos os níveis de compactação.Vale ressaltar que
zlib.Z_BEST_SPEED(1) pode resultar em significativamente menos compressão do que a implementação anterior, além de reduzir significativamente o tempo necessário para compactar.(Contribuição de Steve Dower em gh-91349.)
Removidos¶
argparse¶
Remove os parâmetros type, choices e metavar de
BooleanOptionalAction. Eles estão descontinuados desde o Python 3.12. (Contribuição de Nikita Sobolev em gh-118805.)Chamar
add_argument_group()em um grupo de argumentos agora gera umValueError. Da mesma forma,add_argument_group()ouadd_mutually_exclusive_group()em um grupo mutuamente exclusivo agora levantamValueErrors. Esse “aninhamento” nunca foi suportado, frequentemente não funcionava corretamente e era exposto involuntariamente por herança. Essa funcionalidade está descontinuada desde o Python 3.11. (Contribuição de Savannah Ostrowski em gh-127186.)
ast¶
Remove as seguintes classes, que são apelidos descontinuados de
Constantdesde o Python 3.8 e emitem avisos de descontinuação desde o Python 3.12:BytesEllipsisNameConstantNumStr
Como consequência dessas remoções, os métodos
visit_Num,visit_Str,visit_Bytes,visit_NameConstantevisit_Ellipsisdefinidos pelo usuário nas subclasses personalizadasNodeVisitornão serão mais chamados quando a subclasseNodeVisitorestiver visitando uma AST. Em vez disso, defina um métodovisit_Constant.(Contribuição de Alex Waygood em gh-119562.)
Remove as seguintes propriedades descontinuadas em
ast.Constant, que estavam presentes para compatibilidade com as classes AST agora removidas:Constant.nConstant.s
Em vez disso, use
Constant.value. (Contribuição de Alex Waygood em gh-119562.)
asyncio¶
Remove as seguintes classes, métodos e funções, que foram descontinuados desde o Python 3.12:
AbstractChildWatcherFastChildWatcherMultiLoopChildWatcherPidfdChildWatcherSafeChildWatcherThreadedChildWatcherAbstractEventLoopPolicy.get_child_watcher()AbstractEventLoopPolicy.set_child_watcher()get_child_watcher()set_child_watcher()
(Contribuição de Kumar Aditya em gh-120804.)
asyncio.get_event_loop()agora levanta umaRuntimeErrorse não houver um laço de eventos atual e não cria mais implicitamente um laço de eventos.(Contribuição de Kumar Aditya em gh-126353.)
Existem alguns padrões que usam
asyncio.get_event_loop(), a maioria deles pode ser substituída porasyncio.run().Se você estiver executando uma função assíncrona, basta usar
asyncio.run().Antes:
async def main(): ... loop = asyncio.get_event_loop() try: loop.run_until_complete(main()) finally: loop.close()
Depois:
async def main(): ... asyncio.run(main())
Se você precisar iniciar algo, por exemplo, um servidor escutando em um soquete e depois rodar para sempre, use
asyncio.run()e umasyncio.Event.Antes:
def start_server(loop): ... loop = asyncio.get_event_loop() try: start_server(loop) loop.run_forever() finally: loop.close()
Depois:
def start_server(loop): ... async def main(): start_server(asyncio.get_running_loop()) await asyncio.Event().wait() asyncio.run(main())
Se você precisar executar algo em um laço de eventos, execute algum código de bloqueio em torno dele, use
asyncio.Runner.Antes:
async def operation_one(): ... def blocking_code(): ... async def operation_two(): ... loop = asyncio.get_event_loop() try: loop.run_until_complete(operation_one()) blocking_code() loop.run_until_complete(operation_two()) finally: loop.close()
Depois:
async def operation_one(): ... def blocking_code(): ... async def operation_two(): ... with asyncio.Runner() as runner: runner.run(operation_one()) blocking_code() runner.run(operation_two())
email¶
Remove o parâmetro isdst de
email.utils.localtime(), que foi descontinuado e é ignorado desde o Python 3.12. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-118798.)
importlib.abc¶
Remove classes descontinuadas
importlib.abc:ResourceReader(useTraversableResources)Traversable(useTraversable)TraversableResources(useTraversableResources)
(Contribuição de Jason R. Coombs e Hugo van Kemenade em gh-93963.)
itertools¶
Remove o suporte para operações de cópia, cópia profunda e de serialização com pickle dos iteradores
itertools. Eles emitem umDeprecationWarningdesde o Python 3.12. (Contribuição de Raymond Hettinger em gh-101588.)
pathlib¶
Remove o suporte para passagem de argumentos nomeados adicionais para
Path. Em versões anteriores, tais argumentos eram ignorados. (Contribuição de Barney Gale em gh-74033.)Remove o suporte para passagem de argumentos posicionais adicionais para
PurePath.relative_to()eis_relative_to(). Em versões anteriores, tais argumentos eram unidos a other. (Contribuição de Barney Gale em gh-78707.)
pkgutil¶
Remove as funções
get_loader()efind_loader(), que foram descontinuadas desde o Python 3.12. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-97850.)
pty¶
Remove as funções
master_open()eslave_open(), que foram descontinuadas desde o Python 3.12. Em vez disso, usepty.openpty(). (Contribuição de Nikita Sobolev em gh-118824.)
sqlite3¶
Remove
versioneversion_infodo módulosqlite3; usesqlite_versionesqlite_version_infopara o número da versão real da biblioteca SQLite em tempo de execução. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-118924.)Usar uma sequência de parâmetros com espaços reservados nomeados agora levanta uma
ProgrammingError, que estava descontinuado desde o Python 3.12. (Contribuição de Erlend E. Aasland em gh-118928 e gh-101693.)
urllib¶
Remove a classe
Quoterdeurllib.parse, que está descontinuada desde o Python 3.11. (Contribuição de Nikita Sobolev em gh-118827.)Remove as classes
URLopenereFancyURLopenerdeurllib.request, que foram descontinuadas desde o Python 3.3.myopener.open()pode ser substituído porurlopen().myopener.retrieve()pode ser substituído porurlretrieve(). Personalizações nas classes de abertura podem ser feitas passando manipuladores personalizados parabuild_opener(). (Contribuição de Barney Gale em gh-84850.)
Descontinuados¶
Novas descontinuações¶
Passar um número complexo como argumento real ou imag no construtor
complex()agora está descontinuado; números complexos devem ser passados apenas como um único argumento posicional. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-109218.)-
A passagem do argumento nomeado não documentado prefix_chars para o método
add_argument_group()agora está descontinuado. (Contribuição de Savannah Ostrowski em gh-125563.)O conversor de tipo
argparse.FileTypefoi descontinuado. Qualquer coisa relacionada a gerenciamento de recursos deve ser tratado posteriormente, após os argumentos terem sido analisados. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-58032.)
-
A
asyncio.iscoroutinefunction()está agora descontinuado e será removido no Python 3.16, useinspect.iscoroutinefunction()em vez disso. (Contribuição de Jiahao Li e Kumar Aditya em gh-122875.)O sistema de políticas
asyncioestá descontinuado e será removido no Python 3.16. Em particular, as seguintes classes e funções estão descontinuadas:Os usuários devem usar
asyncio.run()ouasyncio.Runnercom o argumento loop_factory para usar a implementação de laço de eventos desejada.por exemplo, para usar
asyncio.SelectorEventLoopno Windows:import asyncio async def main(): ... asyncio.run(main(), loop_factory=asyncio.SelectorEventLoop)
(Contribuição de Kumar Aditya em gh-127949.)
codecs: A funçãocodecs.open()está descontinuada e será removida em uma versão futura do Python. Em vez disso, useopen(). (Contribuição de Inada Naoki em gh-133036.)-
Em plataformas não Windows, a configuração de
Structure._pack_para usar um layout de memória padrão compatível com MSVC foi também descontinuada em favor da configuração deStructure._layout_para'ms', e será removida no Python 3.19. (Contribuição de Petr Viktorin em gh-131747.)A chamada de
ctypes.POINTER()em uma string está agora descontinuada. Use tipos incompletos para estruturas autorreferenciais. Além disso, octypes._pointer_type_cacheinterno está descontinuado. Consultectypes.POINTER()para obter detalhes de implementação atualizados. (Contribuição de Sergey Myrianov em gh-100926.)
functools: Chamar a implementação Python defunctools.reduce()com function ou sequence como argumentos nomeados agora está descontinuado; os parâmetros serão tornados somente-posicionais no Python 3.16. (Contribuição de Kirill Podoprigora em gh-121676.)logging: O suporte para manipuladores de registro personalizados com o argumento strm está agora descontinuado e está programado para ser removido no Python 3.16. Em vez disso, defina manipuladores com o argumento stream. (Contribuição de Mariusz Felisiak em gh-115032.)mimetypes: Extensões válidas estão vazias ou devem começar com ‘.’ paramimetypes.MimeTypes.add_type(). Extensões sem ponto estão descontinuadas e levantarão uma exceçãoValueErrorno Python 3.16. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-75223.)nturl2path: Este módulo está descontinuado. Em vez disso, chameurllib.request.url2pathname()epathname2url(). (Contribuição de Barney Gale em gh-125866.)os: As funçõesos.popen()eos.spawn*estão agora suavemente descontinuadas. Elas não devem mais ser usadas para escrever código novo. O módulosubprocessé recomendado em seu lugar. (Contribuição de Victor Stinner em gh-120743.)pathlib:pathlib.PurePath.as_uri()está agora descontinuado e está programado para remoção no Python 3.19. Em vez disso, usepathlib.Path.as_uri(). (Contribuição de Barney Gale em gh-123599.)pdb: O atributo não documentadopdb.Pdb.curframe_localsagora é uma propriedade somente leitura descontinuada, que será removido em uma versão futura do Python. O acesso dinâmico de baixa sobrecarga aos locais de quadro, adicionado no Python 3.13 pela PEP 667, significa que a referência ao cache de locais de quadro, armazenada anteriormente neste atributo, não é mais necessária. Depuradores derivados devem acessarpdb.Pdb.curframe.f_localsdiretamente no Python 3.13 e versões posteriores. (Contribuição de Tian Gao em gh-124369 e gh-125951.)symtable: Descontinuasymtable.Class.get_methods()por falta de interesse, programado para remoção no Python 3.16. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-119698.)tkinter: Os métodostkinter.Variabletrace_variable(),trace_vdelete()etrace_vinfo()estão descontinuados. Em vez disso, usetrace_add(),trace_remove()etrace_info(). (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-120220.)urllib.parse: Aceitar objetos com valores falsos (como0e[]), exceto strings vazias, objetos bytes ou similares eNonenas funçõesparse_qsl()eparse_qs(), agora está descontinuado. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-116897.)
Remoção pendente no Python 3.15¶
O sistema de importação:
A definição de
__cached__em um módulo enquanto falha na definição de__spec__.cachedestá descontinuado. No Python 3.15,__cached__deixará de ser definido ou levado em consideração pelo sistema de importação ou pela biblioteca padrão. (gh-97879)A definição de
__package__em um módulo enquanto falha na definição de__spec__.parentestá descontinuado. No Python 3.15,__package__deixará de ser definido ou levado em consideração pelo sistema de importação ou pela biblioteca padrão. (gh-97879)
-
A função não documentada
ctypes.SetPointerType()foi descontinuada desde o Python 3.13.
-
The obsolete and rarely used
CGIHTTPRequestHandlerhas been deprecated since Python 3.13. No direct replacement exists. Anything is better than CGI to interface a web server with a request handler.O sinalizador
--cgipara a interface de linha de comando python -m http.server foi descontinuado desde o Python 3.13.
-
Método
load_module(): useexec_module().
-
A função
getdefaultlocale()foi descontinuada desde o Python 3.11. Sua remoção foi planejada originalmente para o Python 3.13 (gh-90817), mas foi adiada para o Python 3.15. Em vez disso, usegetlocale(),setlocale()egetencoding(). (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-111187.)
-
.PurePath.is_reserved()has been deprecated since Python 3.13. Useos.path.isreserved()to detect reserved paths on Windows.
-
platform.java_ver()has been deprecated since Python 3.13. This function is only useful for Jython support, has a confusing API, and is largely untested.
-
O argumento check_home de
sysconfig.is_python_build()foi descontinuado desde o Python 3.12.
-
RLock()não aceitará argumentos no Python 3.15. A passagem quaisquer argumentos foi descontinuada desde o Python 3.14, pois a versão Python não permite nenhum argumento, mas a versão C permite qualquer número de argumentos posicionais ou nomeados, ignorando todos os argumentos.
-
types.CodeType: o acesso aco_lnotabfoi descontinuado na PEP 626 desde 3.10 e foi planejado para ser removido em 3.12, mas só recebeu umaDeprecationWarningadequada em 3.12. Pode ser removido em 3.15. (Contribuição de Nikita Sobolev em gh-101866.)
-
A não-documentada sintaxe de argumento nomeado para criar classes
NamedTuple(por exemplo,Point = NamedTuple("Point", x=int, y=int)) foi descontinuada desde o Python 3.13. Em vez disso, use as sintaxes baseada em classe ou funcional.Ao usar a sintaxe funcional de
TypedDicts, não passar um valor para o parâmetro fields (TD = TypedDict("TD")) ou passarNone(TD = TypedDict("TD", None)) foi está descontinuado desde o Python 3.13. Useclass TD(TypedDict): passouTD = TypedDict("TD", {})para criar uma classe TypedDict com nenhum campo.The
typing.no_type_check_decorator()decorator function has been deprecated since Python 3.13. After eight years in thetypingmodule, it has yet to be supported by any major type checker.
Módulos
sre_compile,sre_constantsesre_parse.wave:The
getmark(),setmark()andgetmarkers()methods of theWave_readandWave_writeclasses have been deprecated since Python 3.13.
-
zipimport.zipimporter.load_module()has been deprecated since Python 3.10. Useexec_module()instead. (gh-125746.)
Remoção pendente no Python 3.16¶
O sistema de importação:
A definição de
__loader__em um módulo enquanto falha na definição de__spec__.loaderestá descontinuado. No Python 3.16,__loader__deixará de ser definido ou levado em consideração pelo sistema de importação ou pela biblioteca padrão.
-
O código de formato
'u'(wchar_t) foi descontinuado na documentação desde o Python 3.3 e do ambiente de execução desde o Python 3.13. Em vez disso, use o código de formato'w'(Py_UCS4) para caracteres Unicode.
-
asyncio.iscoroutinefunction()foi descontinuado e será removido no Python 3.16, useinspect.iscoroutinefunction()em vez disso. (Contribuição de Jiahao Li e Kumar Aditya em gh-122875.)O sistema de políticas
asyncioestá descontinuado e será removido no Python 3.16. Em particular, as seguintes classes e funções estão descontinuadas:Os usuários devem usar
asyncio.run()ouasyncio.Runnercom loop_factory para usar a implementação de loop de eventos desejada.por exemplo, para usar
asyncio.SelectorEventLoopno Windows:import asyncio async def main(): ... asyncio.run(main(), loop_factory=asyncio.SelectorEventLoop)
(Contribuição de Kumar Aditya em gh-127949.)
-
A inversão bit a bit em tipos booleanos,
~Trueou~Falsefoi descontinuada desde o Python 3.12, pois produz resultados surpreendentes e não intuitivos (-2e-1). Em vez disso, usenot xpara a negação lógica de um booleano. No caso raro de você precisar da inversão bit a bit do inteiro subjacente, converta paraintexplicitamente (~int(x)).
-
A chamada da implementação Python de
functools.reduce()com function ou sequence como argumentos nomeados foi descontinuada desde o Python 3.14.
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O suporte para manipuladores de registro personalizados com o argumento strm foi descontinuado e está programado para ser removido no Python 3.16. Em vez disso, defina manipuladores com o argumento stream. (Contribuição de Mariusz Felisiak em gh-115032.)
-
Extensões válidas começam com um ‘.’ ou estão vazias para
mimetypes.MimeTypes.add_type(). Extensões sem ponto estão descontinuadas e levantarão uma exceçãoValueErrorno Python 3.16. (Contribuição de Hugo van Kemenade em gh-75223.)
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A exceção
ExecErrorfoi descontinuada desde o Python 3.14. Ela não foi usada por nenhuma função emshutildesde o Python 3.4, e agora é um alias deRuntimeError.
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O método
Class.get_methodsfoi descontinuado desde o Python 3.14.
sys:A função
_enablelegacywindowsfsencoding()foi descontinuada desde o Python 3.13. Em vez disso, use a variável de ambientePYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING.
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A função
sysconfig.expand_makefile_vars()está descontinuada desde o Python 3.14. Em vez disso, use o argumentovarsdesysconfig.get_paths().
-
O atributo não documentado e não utilizado
TarFile.tarfilefoi descontinuado desde o Python 3.13.
Remoção pendente no Python 3.17¶
-
collections.abc.ByteStringestá agendado para remoção no Python 3.17.Use
isinstance(obj, collections.abc.Buffer)para testar seobjimplementa o protocolo de buffer em tempo de execução. Para uso em anotações de tipo, useBufferou uma união que especifique explicitamente os tipos suportados pelo seu código (por exemplo,bytes | bytearray | memoryview).ByteStringfoi originalmente concebido para ser uma classe abstrata que serviria como um supertipo debytesebytearray. No entanto, como o ABC nunca teve métodos, saber que um objeto era uma instância deByteStringnunca lhe dizia nada de útil sobre o objeto. Outros tipos comuns de buffer, comomemoryview, também nunca foram entendidos como subtipos deByteString(seja em tempo de execução ou por verificadores de tipo estáticos).Veja PEP 688 para mais detalhes. (Contribuição de Shantanu Jain em gh-91896.)
-
Antes do Python 3.14, as uniões antigas eram implementadas usando a classe privada
typing._UnionGenericAlias. Essa classe não é mais necessária para a implementação, mas foi mantida para compatibilidade com versões anteriores, com remoção prevista para o Python 3.17. Os usuários devem usar auxiliares de introspecção documentados, comotyping.get_origin()etyping.get_args(), em vez de depender de detalhes de implementação privada.typing.ByteString, obsoleto desde o Python 3.9, está programado para ser removido no Python 3.17.Use
isinstance(obj, collections.abc.Buffer)para testar seobjimplementa o protocolo de buffer em tempo de execução. Para uso em anotações de tipo, useBufferou uma união que especifique explicitamente os tipos suportados pelo seu código (por exemplo,bytes | bytearray | memoryview).ByteStringfoi originalmente concebido para ser uma classe abstrata que serviria como um supertipo debytesebytearray. No entanto, como o ABC nunca teve métodos, saber que um objeto era uma instância deByteStringnunca lhe dizia nada de útil sobre o objeto. Outros tipos comuns de buffer, comomemoryview, também nunca foram entendidos como subtipos deByteString(seja em tempo de execução ou por verificadores de tipo estáticos).Veja PEP 688 para mais detalhes. (Contribuição de Shantanu Jain em gh-91896.)
Remoção pendente no Python 3.19¶
-
In hash function constructors such as
new()or the direct hash-named constructors such asmd5()andsha256(), their optional initial data parameter could also be passed a keyword argument nameddata=orstring=in varioushashlibimplementations.Support for the
stringkeyword argument name is now deprecated and slated for removal in Python 3.19.Before Python 3.13, the
stringkeyword parameter was not correctly supported depending on the backend implementation of hash functions. Prefer passing the initial data as a positional argument for maximum backwards compatibility.
Pending removal in Python 3.20¶
The
__version__attribute has been deprecated in these standard library modules and will be removed in Python 3.20. Usesys.version_infoinstead.ctypes.macholiblogging(__date__also deprecated)
(Contributed by Hugo van Kemenade and Stan Ulbrych in gh-76007.)
Remoção pendente em versões futuras¶
As APIs a seguir serão removidas no futuro, embora atualmente não haja uma data agendada para sua remoção.
-
O aninhamento de grupos de argumentos e o aninhamento de grupos mutuamente exclusivos estão descontinuado.
A passagem do argumento nomeado não documentado prefix_chars para
add_argument_group()agora está descontinuado.O conversor de tipo
argparse.FileTypeestá descontinuado.
-
Geradores: a assinatura
throw(type, exc, tb)eathrow(type, exc, tb)está descontinuada: usethrow(exc)eathrow(exc), a assinatura do argumento único.Atualmente Python aceita literais numéricos imediatamente seguidos por palavras reservadas como, por exemplo,
0in x,1or x,0if 1else 2. Ele permite expressões confusas e ambíguas como[0x1for x in y](que pode ser interpretada como[0x1 for x in y]ou[0x1f or x in y]). Um aviso de sintaxe é levantado se o literal numérico for imediatamente seguido por uma das palavras reservadasand,else,for,if,in,iseor. Em uma versão futura, será alterado para um erro de sintaxe. (gh-87999)Suporte para métodos
__index__()e__int__()retornando tipo não-int: esses métodos serão necessários para retornar uma instância de uma subclasse estrita deint.Suporte para o método
__float__()retornando uma subclasse estrita defloat: esses métodos serão necessários para retornar uma instância defloat.Suporte para o método
__complex__()retornando uma subclasse estrita decomplex: esses métodos serão necessários para retornar uma instância decomplex.Delegação do método
int()para o__trunc__().Passar um número complexo como argumento real ou imag no construtor
complex()agora está descontinuado; deve ser passado apenas como um único argumento posicional. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-109218.)
calendar: as constantescalendar.Januaryecalendar.Februaryforam descontinuadas e substituídas porcalendar.JANUARYecalendar.FEBRUARY. (Contribuição de Prince Roshan em gh-103636.)codecs: useopen()em vez decodecs.open(). (gh-133038)codeobject.co_lnotab: use o métodocodeobject.co_lines().-
utcnow(): usedatetime.datetime.now(tz=datetime.UTC).utcfromtimestamp(): usedatetime.datetime.fromtimestamp(timestamp, tz=datetime.UTC).
gettext: o valor de plural deve ser um número inteiro.-
O parâmetro debug_override de
cache_from_source()foi descontinuado: use o parâmetro optimization.
-
Interface de tupla
EntryPoints.Noneimplícito nos valores de retorno.
logging: o métodowarn()foi descontinuado desde o Python 3.3, usewarning().mailbox: o uso da entrada StringIO e do modo de texto foi descontinuado; em vez disso, use BytesIO e o modo binário.os: chameos.register_at_fork()em processo multithread.pydoc.ErrorDuringImport: um valor de tupla para o parâmetro exc_info foi descontinuado, use uma instância de exceção.re: regras mais rigorosas agora são aplicadas para referências numéricas de grupos e nomes de grupos em expressões regulares. Apenas a sequência de dígitos ASCII agora é aceita como referência numérica. O nome do grupo em padrões de bytes e strings de substituição agora pode conter apenas letras e dígitos ASCII e sublinhado. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-91760.)shutil: o parâmetro onerror dermtree()foi descontinuado no Python 3.12; use o parâmetro onexc.Protocolos e opções de
sslssl.SSLContextsem argumento de protocolo foi descontinuado.ssl.SSLContext:set_npn_protocols()eselected_npn_protocol()foram descontinuados, use ALPN.Opções de
ssl.OP_NO_SSL*Opções de
ssl.OP_NO_TLS*ssl.PROTOCOL_SSLv3ssl.PROTOCOL_TLSssl.PROTOCOL_TLSv1ssl.PROTOCOL_TLSv1_1ssl.PROTOCOL_TLSv1_2ssl.TLSVersion.SSLv3ssl.TLSVersion.TLSv1ssl.TLSVersion.TLSv1_1
Métodos de
threading:threading.Condition.notifyAll(): usenotify_all().threading.Event.isSet(): useis_set().threading.Thread.isDaemon(),threading.Thread.setDaemon(): use o atributothreading.Thread.daemon.threading.Thread.getName(),threading.Thread.setName(): use o atributothreading.Thread.name.threading.currentThread(): usethreading.current_thread().threading.activeCount(): usethreading.active_count().
A classe interna
typing._UnionGenericAliasnão é mais usada para implementartyping.Union. Para preservar a compatibilidade com usuários que utilizam esta classe privada, uma correção de compatibilidade será fornecida pelo menos até a versão 3.17 do Python. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-105499.)unittest.IsolatedAsyncioTestCase: foi descontinuado retornar um valor que não sejaNonede um caso de teste.Funções descontinuadas de
urllib.parse: useurlparse()splitattr()splithost()splitnport()splitpasswd()splitport()splitquery()splittag()splittype()splituser()splitvalue()to_bytes()
wsgiref:SimpleHandler.stdout.write()não deve fazer gravações parciais.xml.etree.ElementTree: testar o valor verdade de umElementestá descontinuado. Em um lançamento futuro isso sempre retornaráTrue. Em vez disso, prefira os testes explícitoslen(elem)ouelem is not None.sys._clear_type_cache()está descontinuada: usesys._clear_internal_caches().
Alterações de bytecode do CPython¶
Substituído o opcode
BINARY_SUBSCRpelo opcodeBINARY_OPcom o opargNB_SUBSCR. (Contribuição de Irit Katriel em gh-100239.)Add the
BUILD_INTERPOLATIONandBUILD_TEMPLATEopcodes to construct newInterpolationandTemplateinstances, respectively. (Contributed by Lysandros Nikolaou and others in gh-132661; see also PEP 750: Template strings).Remove o opcode
BUILD_CONST_KEY_MAP. Em vez disso, useBUILD_MAP. (Contribuição de Mark Shannon em gh-122160.)Substitui o opcode
LOAD_ASSERTION_ERRORporLOAD_COMMON_CONSTANTe adiciona suporte para carregarNotImplementedError.Adiciona os opcodes
LOAD_FAST_BORROWeLOAD_FAST_BORROW_LOAD_FAST_BORROWpara reduzir a sobrecarga de contagem de referências quando o interpretador puder provar que a referência no quadro sobrevive à referência carregada na pilha. (Contribuição de Matt Page em gh-130704.)Adiciona o opcode
LOAD_SMALL_INT, que envia um inteiro pequeno igual aopargpara a pilha. O opcodeRETURN_CONSTfoi removido, pois não é mais usado. (Contribuição de Mark Shannon em gh-125837.)Adiciona a nova instrução
LOAD_SPECIAL. Gere código para as instruçõeswitheasync withusando a nova instrução. Remove as instruçõesBEFORE_WITHeBEFORE_ASYNC_WITH. (Contribuição de Mark Shannon em gh-120507.Adiciona o opcode
POP_ITERpara oferecer suporte a iteradores “virtuais”. (Contribuição de Mark Shannon em gh-132554.)
Pseudoinstruções¶
Add the
ANNOTATIONS_PLACEHOLDERpseudo instruction to support partially executed module-level annotations with deferred evaluation of annotations. (Contributed by Jelle Zijlstra in gh-130907.)Adiciona a pseudoinstrução
BINARY_OP_EXTENDque executa um par de funções (funções de guarda e especialização) acessadas do cache inline. (Contribuição de Irit Katriel em gh-100239.)Adiciona três especializações para
CALL_KW;CALL_KW_PYpara chamadas de funções Python,CALL_KW_BOUND_METHODpara chamadas de métodos vinculados eCALL_KW_NON_PYpara todas as outras chamadas. (Contribuição de Mark Shannon em gh-118093.)Adiciona as pseudoinstruções
JUMP_IF_TRUEeJUMP_IF_FALSE, saltos condicionais que não impactam a pilha. Substituídas pela sequênciaCOPY 1,TO_BOOL,POP_JUMP_IF_TRUE/FALSE. (Contribuição de Irit Katriel em gh-124285.)Adiciona a pseudoinstrução
LOAD_CONST_MORTAL. (Contribuição de Mark Shannon em gh-128685.)Add the
LOAD_CONST_IMMORTALpseudo instruction, which does the same asLOAD_CONST, but is more efficient for immortal objects. (Contributed by Mark Shannon in gh-125837.)Adiciona a pseudoinstrução
NOT_TAKEN, usada porsys.monitoringpara registrar eventos de ramificação (comoBRANCH_LEFT). (Contribuição de Mark Shannon em gh-122548.)
Alterações na API C¶
Python configuration C API¶
Adiciona uma PyInitConfig API C para configurar a inicialização do Python sem depender de estruturas C e a capacidade de fazer alterações compatíveis com ABI no futuro.
Complete the PEP 587 PyConfig C API by adding
PyInitConfig_AddModule() which can be used to add a built-in extension
module; a feature previously referred to as the “inittab”.
Adiciona as funções PyConfig_Get() e PyConfig_Set() para obter e definir a configuração de tempo de execução atual.
PEP 587 ‘Python Initialization Configuration’ unified all the ways to configure Python’s initialization. This PEP also unifies the configuration of Python’s preinitialization and initialization in a single API. Moreover, this PEP only provides a single choice to embed Python, instead of having two ‘Python’ and ‘Isolated’ choices (PEP 587), to further simplify the API.
The lower level PEP 587 PyConfig API remains available for use cases with an intentionally higher level of coupling to CPython implementation details (such as emulating the full functionality of CPython’s CLI, including its configuration mechanisms).
(Contribuição de Victor Stinner em gh-107954.)
Novos recursos na API C¶
Adiciona
Py_PACK_VERSION()ePy_PACK_FULL_VERSION(), duas novas macros para empacotamento de bits de números de versão do Python. Isso é útil para comparações comPy_VersionouPY_VERSION_HEX. (Contribuição de Petr Viktorin em gh-128629.)Adiciona a função
PyBytes_Join(sep, iterable), semelhante asep.join(iterable)em Python. (Contribuição de Victor Stinner em gh-121645.)Add functions to manipulate the configuration of the current runtime Python interpreter (PEP 741: Python configuration C API):
(Contribuição de Victor Stinner em gh-107954.)
Add functions to configure Python initialization (PEP 741: Python configuration C API):
(Contribuição de Victor Stinner em gh-107954.)
Adiciona a função
Py_fopen()para abrir um arquivo. Isso funciona de forma semelhante à função padrão do Cfopen(), aceitando um objeto Python como parâmetro path e definindo uma exceção em caso de erro. A nova função correspondentePy_fclose()deve ser usada para fechar um arquivo. (Contribuição de Victor Stinner em gh-127350.)Adiciona
Py_HashBuffer()para calcular e retornar o valor de hash de um buffer. (Contribuição de Antoine Pitrou e Victor Stinner em gh-122854.)Adiciona as funções auxiliares
PyImport_ImportModuleAttr()ePyImport_ImportModuleAttrString()para importar um módulo e obter um atributo do módulo. (Contribuição de Victor Stinner em gh-128911.)Adiciona
PyIter_NextItem()para substituirPyIter_Next(), que tem um valor de retorno ambíguo. (Contribuição de Irit Katriel e Erlend Aasland em gh-105201.)Adiciona a função
PyLong_GetSign()para obter o sinal de objetosint. (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-116560.)Adiciona
PyLong_IsPositive(),PyLong_IsNegative()ePyLong_IsZero()para verificar sePyLongObjecté positivo, negativo ou zero, respectivamente. (Contribuição de James Roy e Sergey B Kirpichev em gh-126061.)Adiciona novas funções para converter números C
<stdint.h>para/de objetosintPython:(Contribuição de Victor Stinner em gh-120389.)
Adiciona uma nova API de importação e exportação para objetos Python
int(PEP 757):(Contribuição de Sergey B Kirpichev e Victor Stinner em gh-102471.)
Adiciona
PyMonitoring_FireBranchLeftEvent()ePyMonitoring_FireBranchRightEvent()para gerar eventosBRANCH_LEFTeBRANCH_RIGHT, respectivamente. (Contribuição de Mark Shannon em gh-122548.)Adiciona a função
PyType_Freeze()para tornar um tipo imutável. (Contribuição de Victor Stinner em gh-121654.)Adiciona
PyType_GetBaseByToken()e o slotPy_tp_tokenpara facilitar a identificação da superclasse, o que tenta resolver o problema de verificação de tipos mencionado na PEP 630. (Contribuição em gh-124153.)Adiciona a nova função
PyUnicode_Equal()para testar se duas strings são iguais. A função também foi adicionada à API C Limitada. (Contribuição de Victor Stinner em gh-124502.)Adiciona uma nova API
PyUnicodeWriterpara criar um objeto Pythonstrcom as seguintes funções:(Contribuição de Victor Stinner em gh-119182.)
Os formatos
keKemPyArg_ParseTuple()e funções similares agora usam__index__()se disponível, assim como todos os outros formatos inteiros. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-112068.)Adiciona suporte para uma nova unidade de formato
pemPy_BuildValue()que produz um objetoboolPython de um inteiro C. (Contribuição de Pablo Galindo em bpo-45325.)Adiciona
PyUnstable_IsImmortal()para determinar se um objeto é imortal, para fins de depuração. (Contribuição de Peter Bierma em gh-128509.)Adiciona
PyUnstable_Object_EnableDeferredRefcount()para habilitar a contagem de referências adiada, conforme descrito em PEP 703.Adiciona
PyUnstable_Object_IsUniquelyReferenced()como substituto paraPy_REFCNT(op) == 1em construções com threads livres. (Contribuição de Peter Bierma em gh-133140.)Adiciona
PyUnstable_Object_IsUniqueReferencedTemporary()para determinar se um objeto é um objeto temporário exclusivo na pilha de operandos do interpretador. Isso pode ser usado em alguns casos como um substituto para verificar sePy_REFCNT()é1para objetos Python passados como argumentos para funções da API C. (Contribuição de Sam Gross em gh-133164.)
Mudanças na API C limitada¶
Na API C limitada versão 3.14 e versões mais novas,
Py_TYPE()ePy_REFCNT()agora são implementadas como uma chamada de função opaca para ocultar detalhes de implementação. (Contribuição de Victor Stinner em gh-120600 e gh-124127.)Remove as macros
PySequence_Fast_GET_SIZE,PySequence_Fast_GET_ITEMePySequence_Fast_ITEMSda API C limitada, já que elas estiveram quebradas na API C limitada. (Contribuição de Victor Stinner em gh-91417.)
APIs C removidas¶
A criação de
tipos imutáveiscom bases mutáveis foi descontinuada no Python 3.12, e agora levantaTypeError. (Contribuição de Nikita Sobolev em gh-119775.)Remove o membro
PyDictObject.ma_version_tag, que foi descontinuado no Python 3.12. Em vez disso, use a APIPyDict_AddWatcher(). (Contribuição de Sam Gross em gh-124296.)Remova a função privada
_Py_InitializeMain(). Era uma API provisória adicionada ao Python 3.8 pela PEP 587. (Contribuição de Victor Stinner em gh-129033.)Remove as APIs não documentadas
Py_C_RECURSION_LIMITePyThreadState.c_recursion_remaining. Elas foram adicionadas no 3.13 e foram removidas sem descontinuação. UsePy_EnterRecursiveCall()para se proteger contra recursão descontrolada em código C. (Remoção por Petr Viktorin em gh-133079, veja também gh-130396.)
APIs C descontinuadas¶
A macro
Py_HUGE_VALestá agora suavemente descontinuada. Em vez disso, usePy_INFINITY. (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-120026.)As macros
Py_IS_NAN,Py_IS_INFINITYePy_IS_FINITEestão agora suavemente descontinuadas. Em vez delas, useisnan,isinfeisfinite, disponíveis emmath.hdesde C99. (Contribuição de Sergey B Kirpichev em gh-119613.)Sequências não-tuplas estão agora descontinuadas como argumento para a unidade de formato
(items)emPyArg_ParseTuple()e outras funções de análise de argumentos se items contiver unidades de formato que armazenam um buffer emprestado ou uma referência emprestada. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-50333.)A função
_PyMonitoring_FireBranchEventestá agora descontinuada e deve ser substituída por chamadas paraPyMonitoring_FireBranchLeftEvent()ePyMonitoring_FireBranchRightEvent().A função
PySequence_In(), anteriormente não documentada, está agora suavemente descontinuado. Em vez disso, usePySequence_Contains(). (Contribuição de Yuki Kobayashi em gh-127896.)
Remoção pendente no Python 3.15¶
The
PyImport_ImportModuleNoBlock(): UsePyImport_ImportModule()instead.PyWeakref_GetObject()andPyWeakref_GET_OBJECT(): UsePyWeakref_GetRef()instead. The pythoncapi-compat project can be used to getPyWeakref_GetRef()on Python 3.12 and older.O tipo
Py_UNICODEe a macroPy_UNICODE_WIDE: usewchar_t.PyUnicode_AsDecodedObject(): usePyCodec_Decode().PyUnicode_AsDecodedUnicode(): UsePyCodec_Decode(); Note que alguns codecs (por exemplo, “base64”) podem retornar um tipo diferente destr, tal comobytes.PyUnicode_AsEncodedObject(): usePyCodec_Encode().PyUnicode_AsEncodedUnicode(): UsePyCodec_Encode(); Note que alguns codecs (por exemplo, “base64”) podem retornar um tipo diferente debytes, tal comstr.Funções de inicialização do Python, descontinuadas no Python 3.9:
Py_GetPath(): UsePyConfig_Get("module_search_paths")(sys.path) instead.Py_GetPrefix(): UsePyConfig_Get("base_prefix")(sys.base_prefix) instead. UsePyConfig_Get("prefix")(sys.prefix) if virtual environments need to be handled.Py_GetExecPrefix(): UsePyConfig_Get("base_exec_prefix")(sys.base_exec_prefix) instead. UsePyConfig_Get("exec_prefix")(sys.exec_prefix) if virtual environments need to be handled.Py_GetProgramFullPath(): UsePyConfig_Get("executable")(sys.executable) instead.Py_GetProgramName(): UsePyConfig_Get("executable")(sys.executable) instead.Py_GetPythonHome(): UsePyConfig_Get("home")or thePYTHONHOMEenvironment variable instead.
O projeto pythoncapi-compat pode ser usado para obter
PyConfig_Get()no Python 3.13 e versões anteriores.Funções para configurar a inicialização do Python, descontinuadas no Python 3.11:
PySys_SetArgvEx(): definaPyConfig.argv.PySys_SetArgv(): definaPyConfig.argv.Py_SetProgramName(): definaPyConfig.program_name.Py_SetPythonHome(): definaPyConfig.home.PySys_ResetWarnOptions(): Clearsys.warnoptionsandwarnings.filtersinstead.
Em vez disso, a API
Py_InitializeFromConfig()deve ser usada comPyConfig.Variáveis de configuração globais
Py_DebugFlag: UsePyConfig.parser_debugouPyConfig_Get("parser_debug").Py_VerboseFlag: UsePyConfig.verboseouPyConfig_Get("verbose").Py_InteractiveFlag: UsePyConfig.interactiveouPyConfig_Get("interactive").Py_InspectFlag: UsePyConfig.inspectouPyConfig_Get("inspect").Py_OptimizeFlag: UsePyConfig.optimization_levelouPyConfig_Get("optimization_level").Py_NoSiteFlag: UsePyConfig.site_importouPyConfig_Get("site_import").Py_BytesWarningFlag: UsePyConfig.bytes_warningouPyConfig_Get("bytes_warning").Py_FrozenFlag: UsePyConfig.pathconfig_warningsouPyConfig_Get("pathconfig_warnings").Py_IgnoreEnvironmentFlag: UsePyConfig.use_environmentouPyConfig_Get("use_environment").Py_DontWriteBytecodeFlag: UsePyConfig.write_bytecodeouPyConfig_Get("write_bytecode").Py_NoUserSiteDirectory: UsePyConfig.user_site_directoryouPyConfig_Get("user_site_directory").Py_UnbufferedStdioFlag: UsePyConfig.buffered_stdioouPyConfig_Get("buffered_stdio").Py_HashRandomizationFlag: UsePyConfig.use_hash_seedePyConfig.hash_seedouPyConfig_Get("hash_seed").Py_IsolatedFlag: UsePyConfig.isolatedouPyConfig_Get("isolated").Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag: UsePyPreConfig.legacy_windows_fs_encodingouPyConfig_Get("legacy_windows_fs_encoding").Py_LegacyWindowsStdioFlag: UsePyConfig.legacy_windows_stdioouPyConfig_Get("legacy_windows_stdio").Py_FileSystemDefaultEncoding,Py_HasFileSystemDefaultEncoding: UsePyConfig.filesystem_encodingouPyConfig_Get("filesystem_encoding").Py_FileSystemDefaultEncodeErrors: UsePyConfig.filesystem_errorsouPyConfig_Get("filesystem_errors").Py_UTF8Mode: UsePyPreConfig.utf8_modeouPyConfig_Get("utf8_mode"). (vejaPy_PreInitialize())
A API
Py_InitializeFromConfig()deve ser usada comPyConfigpara definir essas opções. OuPyConfig_Get()pode ser usado para obter essas opções em tempo de execução.
Remoção pendente no Python 3.16¶
A cópia empacotada do
libmpdec.
Remoção pendente no Python 3.18¶
As seguintes funções privadas estão descontinuado e planejadas para remoção no Python 3.18:
_PyBytes_Join(): usePyBytes_Join()._PyDict_GetItemStringWithError(): usePyDict_GetItemStringRef()._PyDict_Pop(): usePyDict_Pop()._PyLong_Sign(): usePyLong_GetSign()._PyLong_FromDigits()e_PyLong_New(): usePyLongWriter_Create()._PyThreadState_UncheckedGet(): usePyThreadState_GetUnchecked()._PyUnicode_AsString(): usePyUnicode_AsUTF8()._PyUnicodeWriter_Init(): substitua_PyUnicodeWriter_Init(&writer)porwriter = PyUnicodeWriter_Create(0)._PyUnicodeWriter_Finish(): substitua_PyUnicodeWriter_Finish(&writer)porPyUnicodeWriter_Finish(writer)._PyUnicodeWriter_Dealloc(): substitua_PyUnicodeWriter_Dealloc(&writer)porPyUnicodeWriter_Discard(writer)._PyUnicodeWriter_WriteChar(): substituta_PyUnicodeWriter_WriteChar(&writer, ch)porPyUnicodeWriter_WriteChar(writer, ch)._PyUnicodeWriter_WriteStr(): substitua_PyUnicodeWriter_WriteStr(&writer, str)porPyUnicodeWriter_WriteStr(writer, str)._PyUnicodeWriter_WriteSubstring(): substitua_PyUnicodeWriter_WriteSubstring(&writer, str, start, end)porPyUnicodeWriter_WriteSubstring(writer, str, start, end)._PyUnicodeWriter_WriteASCIIString(): substitua_PyUnicodeWriter_WriteASCIIString(&writer, str)porPyUnicodeWriter_WriteASCII(writer, str)._PyUnicodeWriter_WriteLatin1String(): substitua_PyUnicodeWriter_WriteLatin1String(&writer, str)porPyUnicodeWriter_WriteUTF8(writer, str)._PyUnicodeWriter_Prepare(): (sem substituto)._PyUnicodeWriter_PrepareKind(): (sem substituto)._Py_HashPointer(): usePy_HashPointer()._Py_fopen_obj(): usePy_fopen().
O projeto pythoncapi-compat pode ser usado para obter essas novas funções públicas no Python 3.13 e versões anteriores. (Contribuição de Victor Stinner em gh-128863.)
Remoção pendente em versões futuras¶
As APIs a seguir foram descontinuadas e serão removidas, embora atualmente não haja uma data agendada para sua remoção.
Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE: desnecessária desde o Python 3.8.PySlice_GetIndicesEx(): usePySlice_Unpack()ePySlice_AdjustIndices().PyUnicode_READY(): desnecessário desde o Python 3.12PyErr_Display(): usePyErr_DisplayException()._PyErr_ChainExceptions(): use_PyErr_ChainExceptions1().O membro
PyBytesObject.ob_shash: chamePyObject_Hash().API do Thread Local Storage (TLS):
PyThread_ReInitTLS(): desnecessário desde o Python 3.7.
Build changes¶
PEP 776: Emscripten is now an officially supported platform at tier 3. As a part of this effort, more than 25 bugs in Emscripten libc were fixed. Emscripten now includes support for
ctypes,termios, andfcntl, as well as experimental support for the new default interactive shell. (Contributed by R. Hood Chatham in gh-127146, gh-127683, and gh-136931.)Official Android binary releases are now provided on python.org.
O GNU Autoconf 2.72 agora é necessário para gerar o
configure. (Contribuição de Erlend Aasland em gh-115765.)wasm32-unknown-emscriptenagora é uma plataforma de nível 3 segundo a PEP 11. (Contribuição de R. Hood Chatham em gh-127146, gh-127683 e gh-136931.)A vinculação baseada em
#pragmacompython3*.libagora pode ser desativada com Py_NO_LINK_LIB. (Contribuição de Jean-Christophe Fillion-Robin em gh-82909.)O CPython agora habilita um conjunto de opções de compilador recomendadas por padrão para maior segurança. Use as opções
--disable-safetyeconfigurepara desabilitá-las, ou a opção--enable-slower-safetypara um conjunto maior de opções de compilador, embora com um custo de desempenho.A macro
WITH_FREELISTSe a opção--without-freelistsconfigureforam removidas.The new
configureoption--with-tail-call-interpmay be used to enable the experimental tail call interpreter. See Um novo tipo de interpretador for further details.Para desabilitar o novo suporte à depuração remota, use as opções
--without-remote-debugeconfigure. Isso pode ser útil por motivos de segurança.Aplicações iOS e macOS agora podem ser configurados para redirecionar o conteúdo
stdoutestderrpara o log do sistema. (Contribuição de Russell Keith-Magee em gh-127592.)O ambiente de teste do iOS agora pode transmitir a saída do teste enquanto ele está em execução. O ambiente de teste também pode ser usado para executar o conjunto de testes de outros projetos além do CPython. (Contribuição de Russell Keith-Magee em gh-127592.)
build-details.json¶
As instalações do Python agora contêm um novo arquivo, build-details.json. Este é um documento JSON estático contendo detalhes da construção do CPython, permitindo introspecção sem a necessidade de executar código. Isso é útil para casos de uso como inicializadores do Python, compilação cruzada e assim por diante.
build-details.json deve ser instalado no diretório da biblioteca padrão independente de plataforma. Isso corresponde ao caminho de instalação ‘stdlib’ sysconfig, que pode ser encontrado executando sysconfig.get_path('stdlib').
Ver também
PEP 739 – build-details.json 1.0 – um arquivo de descrição estática para detalhes de construção do Python
Descontinuação de assinaturas PGP¶
Assinaturas PGP (Pretty Good Privacy) não serão fornecidas para versões do Python 3.14 ou versões futuras. Para verificar artefatos do CPython, os usuários devem usar materiais de verificação do Sigstore. As versões são assinadas usando o Sigstore desde o Python 3.11.
Essa mudança no processo de lançamento foi especificada em PEP 761.
Free-threaded Python is officially supported¶
The free-threaded build of Python is now supported and no longer experimental. This is the start of phase II where free-threaded Python is officially supported but still optional.
The free-threading team are confident that the project is on the right path, and appreciate the continued dedication from everyone working to make free-threading ready for broader adoption across the Python community.
With these recommendations and the acceptance of this PEP, the Python developer community should broadly advertise that free-threading is a supported Python build option now and into the future, and that it will not be removed without a proper deprecation schedule.
Any decision to transition to phase III, with free-threading as the default or sole build of Python is still undecided, and dependent on many factors both within CPython itself and the community. This decision is for the future.
Versões binárias para o compilador experimental just-in-time¶
Os binários oficiais de lançamento para macOS e Windows agora incluem um compilador JIT (just-in-time) experimental. Embora não seja recomendado para uso em produção, ele pode ser testado definindo PYTHON_JIT=1 como uma variável de ambiente. Construções de código-fonte downstream e redistribuidores podem usar a opção de configuração --enable-experimental-jit=yes-off para obter um comportamento semelhante.
O JIT está em estágio inicial e ainda em desenvolvimento ativo. Portanto, o impacto típico de sua ativação no desempenho pode variar de 10% mais lento a 20% mais rápido, dependendo da carga de trabalho. Para auxiliar nos testes e na avaliação, um conjunto de funções de introspecção foi fornecido no espaço de nomes sys._jit. sys._jit.is_available() pode ser usado para determinar se o executável atual oferece suporte a compilação JIT, enquanto sys._jit.is_enabled() pode ser usado para informar se a compilação JIT foi ativada para o processo atual.
Atualmente, a funcionalidade ausente mais significativa é que depuradores e profilers nativos, como gdb e perf, não conseguem desenrolar quadros JIT (depuradores e profilers Python, como pdb ou profile, continuam funcionando sem modificações). Construções com threads livres não oferecem suporte a compilação JIT.
Por favor, relate quaisquer bugs ou grandes regressões de desempenho que você encontrar!
Ver também
Portando para o Python 3.14¶
Esta seção lista as alterações descritas anteriormente e outras correções que podem exigir alterações no seu código.
Alterações na API Python¶
On Unix platforms other than macOS, forkserver is now the default start method for
multiprocessingandProcessPoolExecutor, instead of fork.Consulte (1) e (2) para detalhes.
Se você encontrar
NameErrors ou erros de serialização com pickle vindos demultiprocessingouconcurrent.futures, consulte as restrições do forkserver.This change does not affect Windows or macOS, where ‘spawn’ remains the default start method.
functools.partialagora é um descritor de método. Envolva-o emstaticmethod()se quiser preservar o comportamento antigo. (Contribuição de Serhiy Storchaka e Dominykas Grigonis em gh-121027.)O coletor de lixo agora é incremental, o que significa que o comportamento de
gc.collect()muda ligeiramente:gc.collect(1): Executa um incremento da coleta de lixo, em vez de coletar a geração 1.Outras chamadas para
gc.collect()não foram alteradas.
A função
locale.nl_langinfo()agora define temporariamente a localidadeLC_CTYPEem alguns casos. Esta alteração temporária afeta outras threads. (Contribuição de Serhiy Storchaka em gh-69998.)types.UnionTypeagora é um apelido paratyping.Union, causando alterações em alguns comportamentos. Veja acima para mais detalhes. (Contribuição de Jelle Zijlstra em gh-105499.)The runtime behavior of annotations has changed in various ways; see above for details. While most code that interacts with annotations should continue to work, some undocumented details may behave differently.
As part of making the
mimetypesCLI public, it now exits with1on failure instead of0and2on incorrect command-line parameters instead of1. Error messages are now printed to stderr.The
\Bpattern in regular expression now matches the empty string when given as the entire pattern, which may cause behavioural changes.On FreeBSD,
sys.platformno longer contains the major version number.
Mudanças em anotações (PEP 649 e PEP 749)¶
Esta seção contém orientações sobre as alterações que podem ser necessárias nas anotações ou no código Python que interage com ou introspecta anotações, devido às alterações relacionadas à avaliação adiada de anotações.
Na maioria dos casos, o código funcionando em uma versão mais antiga de Python não exigirá nenhuma alteração.
Implicações para o código anotado¶
Se você definir anotação em seu código (por exemplo, para uso com um verificador de tipo estático), essa alteração provavelmente não o afetará: você pode continuar escrevendo anotação da mesma forma que fazia com as versões anteriores de Python.
É provável que você consiga remover as strings entre aspas em anotações, frequentemente usadas para referências futuras. Da mesma forma, se você usar from __future__ import annotations para evitar ter que escrever strings em anotações, poderá remover essa importação se for manter seu código apenas para Python 3.14 e versões mais recentes. No entanto, se você depende de bibliotecas de terceiros que leem anotações, essas bibliotecas podem precisar de alterações no suporte a anotações sem aspas para funcionarem como esperado.
Implicações para leitores de __annotations__¶
Se o seu código lê o atributo __annotations__ dos objetos, talvez você queira fazer alterações para oferecer suporte a código que depende da avaliação adiada de anotações. Por exemplo, talvez você queira usar annotationlib.get_annotations() no formato FORWARDREF, como o módulo dataclasses faz agora.
O pacote externo typing_extensions fornece compatibilidade retroativa parcial de algumas das funcionalidades do módulo annotationlib, como a enumeração Format e a função get_annotations(). Eles podem ser usados para escrever código com versão-cruzada que aproveite as vantagens do novo comportamento em Python 3.14.
from __future__ import annotations¶
Em Python 3.7, PEP 563 introduziu a instrução future from __future__ import annotations, que transforma todas as anotações em string.
No entanto, essa instrução está agora descontinuada e espera-se que seja removida em uma versão futura de Python. Essa remoção não ocorrerá até que o Python 3.13 atinja seu fim de vida útil em 2029, sendo a última versão de Python sem suporte para avaliação adiada de anotações.
Em Python 3.14, o comportamento do código que usa from __future__ import annotations não foi alterado.
Alterações na API C¶
Py_Finalize()agora exclui todas as strings internalizadas. Isso é incompatível com versões anteriores de qualquer extensão C que retenha uma string internada após uma chamada paraPy_Finalize()e seja reutilizada após uma chamada paraPy_Initialize(). Quaisquer problemas decorrentes desse comportamento normalmente resultarão em travamentos durante a execução da chamada subsequente paraPy_Initialize()ao acessar memória não inicializada. Para corrigir, use um sanitizador de endereços para identificar qualquer uso após liberação proveniente de uma string internalizada e desalocá-la durante o desligamento do módulo. (Contribuição de Eddie Elizondo em gh-113601.)A API C objetos de exceção Unicode agora levanta
TypeErrorse o argumento de exceção não for um objetoUnicodeError. (Contribuição de Bénédikt Tran em gh-127691.)
O interpretador evita internamente algumas modificações na contagem de referências ao carregar objetos na pilha de operandos, pegando emprestadas referências quando possível. Isso pode levar a valores menores de contagem de referências em comparação com versões anteriores do Python. Extensões da API C que verificavam
Py_REFCNT()de1para determinar se um argumento de função não é referenciado por nenhum outro código devem, em vez disso, usarPyUnstable_Object_IsUniqueReferencedTemporary()como uma substituição mais segura.Funções privadas promovidas para APIs C públicas:
_PyBytes_Join():PyBytes_Join()_PyLong_IsNegative():PyLong_IsNegative()_PyLong_IsPositive():PyLong_IsPositive()_PyLong_IsZero():PyLong_IsZero()_PyLong_Sign():PyLong_GetSign()_PyUnicodeWriter_Dealloc():PyUnicodeWriter_Discard()_PyUnicodeWriter_Finish():PyUnicodeWriter_Finish()_PyUnicodeWriter_Init(): usePyUnicodeWriter_Create()_PyUnicodeWriter_Prepare(): (sem substituto)_PyUnicodeWriter_PrepareKind(): (sem substituto)_PyUnicodeWriter_WriteChar():PyUnicodeWriter_WriteChar()_PyUnicodeWriter_WriteStr():PyUnicodeWriter_WriteStr()_PyUnicodeWriter_WriteSubstring():PyUnicodeWriter_WriteSubstring()_PyUnicode_EQ():PyUnicode_Equal()_PyUnicode_Equal():PyUnicode_Equal()_Py_GetConfig():PyConfig_Get()ePyConfig_GetInt()_Py_HashBytes():Py_HashBuffer()_Py_fopen_obj():Py_fopen()PyMutex_IsLocked():PyMutex_IsLocked()
O projeto pythoncapi-compat pode ser usado para obter a maioria dessas novas funções no Python 3.13 e versões anteriores.