Integer division or modulo by zero что значит
Ошибки и исключения.
Программируя на Питоне, вы наверняка встречались с различными ошибками. Самые простые из них – синтаксические. Такие ошибки обнаруживаются во время трансляции кода на Питоне и появляются чаще всего из-за невнимательности программиста. Второй тип ошибок – ошибки пользователя или операционной системы, которые называются иначе исключительными ситуациями, например, деление на нуль. Необходимо постараться предусмотреть возможность обработки таких ошибок (о том, как это сделать будет рассказано далее). Самые сложные ошибки – логические, которые возникают из-за неправильной(то есть непредусмотренной создателем) работы программы. Способов избежать таких ошибок нет – надо быть внимательным при написании своего кода, правильно его отлаживать и писать максимально комментированным, чтобы упростить обнаружение ошибок, как самим автором, так и теми, кто собирается этот код модифицировать.
Ошибки такого типа обычно находятся интерпретатором:
>>> while 1 print ‘Hello world’
while 1 print ‘Hello world’
SyntaxError: invalid syntax #Неверный синтаксис команды
Старайтесь избегать подобных ошибок(хотя, конечно, полностью от них избавиться не удастся), так как они легко могут превратиться в логические.
Возникают либо при ошибке работы пользователя, либо при ошибке в логике программы. Исключительных ситуаций существует много: деление на нуль, использование несуществующего модуля или переменной, многие стандартные функции также генерируют исключения в случае неверной работы. Приведём примеры таких ситуаций:
Traceback (most recent call last):
ZeroDivisionError: integer division or modulo # Деление на нуль
Traceback (most recent call last):
#Нет такого имени переменной
Traceback (most recent call last):
TypeError: illegal argument type for built-in operation #Смешение разных типов
Конечно, всё было бы отлично, если пользователя удовлетворяли подобные сообщения, я лично в этом сильно сомневаюсь. Кроме этого, исключения могут генерировать ся в любой момент программы, что может вызвать потерю данных. По всем этим причинам желательно предусматривать возможность перехватывать исключения. Для этого используется блок try, который исполняет операторы внутри блока, но если возбуждается исключение, то оператор try ищет обработчик исключения(прерывая исполнение блока кода внутри try), обозначаемый except имя_исключения . Если обработчик не найден, то он ищется в других блоках try, если он не найден, то возникает непредвиденное(unhandled) исключение, которое отображается, как в предыдущем примере. Блок try выполняется до конца при отсутствии исключительных ситуаций, блоки except при этом пропускаются:
. x = int(raw_input("Введите число ")) #Здесь может возникнуть исключение
. break #Если всё правильно, то выходим из бесконечного while
. except ValueError: #А вот здесь обрабатывается исключение неверного формата числа
. print »Ой-ой. Неправильное число. Попробуйте снова. "
Оператор except может принимать несколько имён исключений, оформленных в скобках через запятую:
. except (RuntimeError, TypeError, NameError):
Обработчики исключений могут принимать некоторые параметры, причём их число и последовательность специфична для каждого типа исключения. Также есть возможность создавать обработчик исключений по умолчанию, который обрабатывает все исключения, для которых не был определён конкретный обработчик:
import string, sys
except IOError, (errno, strerror):
print "I/O ошибка(%s): %s" % (errno, strerror)
print "Не могу преобразовать это в целое."
print "Неожиданная ошибка:", sys.exc_info()[0] #Имя последнего исключения
raise #Возбуждение данного исключения ещё раз(см. далее)
В блоке try имеется дополнительный оператор else, который выполняется, при отсутствии исключений в блоке try:
for arg in sys.argv[1:]:
print ‘не могу открыть’, arg
print arg, ‘имеет длину в ‘, len(f.readlines()), ‘ строк’
Обработчики исключений способны обрабатывать исключения не только непосредственно в блоке try, но и в функциях, вызываемых из этого блока, например:
. this_fails() #Функция, вызывающая исключительную ситуацию
. except ZeroDivisionError, detail:
. print ‘Возбуждено исключение:’, detail
Возбуждено исключение: integer division or modulo
Программное возбуждение исключений.
Если вы пишете библиотеки функций, то одним из способов сообщить вызывающей программе о том, что случилась непредвиденная ситуация, является возбуждения исключений. Для этой цели используется оператор raise, который возбуждает заданное исключение. Оператор raise имеет следующий синтаксис: raise имя_исключения[, аргумент_исключения, аргумент_исключения . ]. Если raise вызывается без аргументов, то она возбуждает повторно самое последнее исключение:
>>> raise NameError, ‘HiThere’
Traceback (most recent call last):
raise без параметров часто используется в промежуточных обработчиках исключений:
. raise NameError, ‘HiThere’
. print ‘Произошла ошибка!’
Traceback (most recent call last):
В Питоне можно создавать собственные типы исключений в виде классов. Но эта тема будет рассмотрена в разделе классы и объектно-ориентированное программирование, потому что все исключения – это классы.
Часто исключения бывают критическими, то есть после того, как они возникнут дальнейшее продолжение программы не является целесообразным. Но при завершении программы необходимо, например, закрыть все файлы, записать несохранённые данные на диск, послать отчёт автору. Для этого используется конструкция try. __finally:
. print ‘Goodbye, world!’
Traceback (most recent call last):
__finally блок выполняется независимо от того произошло исключение или нет, если исключение произошло, то оно возбуждается ещё раз. Оператор try может иметь или блоки except или __finally, но не одновременно. Блок __finally выполняется даже во вложенных try, поэтому использование вложенных try(с except) и внешнего с __finally способно отловить и корректно обработать любые возникшие исключения.
Справочник
Исключения (exceptions) — ещё один тип данных в python. Исключения необходимы для того, чтобы сообщать программисту об ошибках. Самый простой пример исключения — деление на ноль. Если попробовать запустить такую программу
она завершится с ошибкой
ZeroDivisionError — это название исключения, а division by zero — его краткое описание. Также Python сообщит номер строки, где это исключение возникло.
Разумеется, возможны и другие исключения. Например, при попытке сложить строку и число
произойдет исключение TypeError
В этом примере генерируется исключение TypeError. Подсказки дают нам полную информацию о том, где порождено исключение, и с чем оно связано.
Рассмотрим иерархию встроенных в python исключений, хотя иногда вам могут встретиться и другие, так как программисты могут создавать собственные исключения.
BaseException — базовое исключение, от которого берут начало все остальные.
- SystemExit — исключение, порождаемое функцией sys.exit при выходе из программы.
- KeyboardInterrupt — порождается при прерывании программы пользователем (обычно сочетанием клавиш Ctrl+C).
- GeneratorExit — порождается при вызове метода close объекта generator.
- Exception — а вот тут уже заканчиваются полностью системные исключения (их лучше не трогать) и начинаются обыкновенные, с которыми можно работать.
- StopIteration — порождается встроенной функцией next, если в итераторе больше нет элементов.
- ArithmeticError — арифметическая ошибка.
- FloatingPointError — порождается при неудачном выполнении операции с плавающей запятой. На практике встречается нечасто.
- OverflowError — возникает, когда результат арифметической операции слишком велик для представления. Не появляется при обычной работе с целыми числами (так как python поддерживает длинные числа), но может возникать в некоторых других случаях.
- ZeroDivisionError — деление на ноль.
- IndexError — индекс не входит в диапазон элементов.
- KeyError — несуществующий ключ (в словаре, множестве или другом объекте).
- UnboundLocalError — сделана ссылка на локальную переменную в функции, но переменная не определена ранее.
- BlockingIOError
- ChildProcessError — неудача при операции с дочерним процессом.
- ConnectionError — базовый класс для исключений, связанных с подключениями.
- BrokenPipeError
- ConnectionAbortedError
- ConnectionRefusedError
- ConnectionResetError
- IndentationError — неправильные отступы.
- TabError — смешивание в отступах табуляции и пробелов.
- UnicodeEncodeError — исключение, связанное с кодированием unicode.
- UnicodeDecodeError — исключение, связанное с декодированием unicode.
- UnicodeTranslateError — исключение, связанное с переводом unicode.
Warning — Базовый класс для исключений-предупреждений. Данное семейство исключений представляет собой различные категории предупреждений.
- BYTESWARNING — Предупреждения, связанные с возможными проблемами при работе с байтами. Данная категория предупреждений используется в случаях возможных ошибок при работе с бйтами (bytes и bytearray).
- DeprecationWarning — Категория предупреждений о функциональности нежелательной к использованию. Эту категорию обычно используют для указания на то, что некая часть функциональности морально устарела (возможно ей на смену пришла более совершенная) и не рекомендуется к использованию.
- FUTUREWARNING — Категория, описывающая предупреждения об изменениях в будущем. Предупреждения данной категории призваны оповещать о грядущих [семантических] изменениях.
Пример предупреждения о грядущих изменениях из numpy :
FutureWarning: comparison to ‘ None ‘ will result in an elementwise object comparison in the future. - IMPORTWARNING — предупреждение о вероятной ошибке при импорте модуля. Предупреждения данной категории могут использоваться, например, в случаях внесения изменений в систему импорта при помощи перехватчиков (хуков).
- PendingDeprecationWarning — Категория предупреждений о функциональности, которая вскоре должна стать нежелательной к использованию.
- ResourceWarning — Предупреждения, связанные с возможными проблемами при работе с ресурсами. Примером использования данной категории предупреждений можут служить указание на необходимость закрытия сокета, что необходимо для высвобождения ресурсов.
- RuntimeWarning — Предупреждение о сомнительном поведении во время исполнения. Категория может быть использована для обозначения сомнительного поведения приложения, например, если код выявил вероятные погрешности в вычислениях.
- SyntaxWarning — Предупреждение об использовании сомнительных синтаксических конструкций. Категория используется в случаях, когда замечены вероятные синтаксические ошибки.
- UnicodeWarning — Предупреждения, связанные с возможными проблемами при работе с Юникод.
- USERWARNING — Класс для пользовательских предупреждений. Может использоваться пользователями в качестве базового класса для создания собственных иерархий предупреждений.
Теперь, зная, когда и при каких обстоятельствах могут возникнуть исключения, мы можем их обрабатывать. Для обработки исключений используется конструкция try — except.
Первый пример применения этой конструкции:
В блоке try мы выполняем инструкцию, которая может породить исключение, а в блоке except мы перехватываем их. При этом перехватываются как само исключение, так и его потомки. Например, перехватывая ArithmeticError, мы также перехватываем FloatingPointError, OverflowError и ZeroDivisionError.
Также возможна инструкция except без аргументов, которая перехватывает вообще всё (и прерывание с клавиатуры, и системный выход и т. д.). Поэтому в такой форме инструкция except практически не используется, а используется except Exception. Однако чаще всего перехватывают исключения по одному, для упрощения отладки (вдруг вы ещё другую ошибку сделаете, а except её перехватит).
Ещё две инструкции, относящиеся к нашей проблеме, это finally и else. Finally выполняет блок инструкций в любом случае, было ли исключение, или нет (применима, когда нужно непременно что‑то сделать, к примеру, закрыть файл). Инструкция else выполняется в том случае, если исключения не было.
Обработка исключений в Python

Что вы предпринимаете, когда с работой вашей программы что-то идет не так? Допустим, вы пытаетесь открыть файл, но вы ввели неверный путь, или вы хотите узнать информацию у пользователей и они пишут какую-то бессмыслицу. Вы не хотите, чтобы ваша программа крэшилась, по-этому вы выполняете обработку исключений. В Пайтоне, конструкция всегда обернута в то, что называется try/except. В данном разделе мы рассмотрим следующие понятия:
- Базовые типы исключений;
- Обработка исключений при помощи try/except;
- Узнаем, как работает try/except/finally;
- Выясним, как работает оператор else совместно с try/except;
Начнем со знакомства с самыми обычными исключениями, которые вы увидите в Пайтоне. Обратите внимание на то, что ошибка и исключение – два разных слова, описывающие одно и то же, в контексте обработки исключений.
Основные исключения
Вы уже сталкивались со множеством исключений. Ниже изложен список основных встроенных исключений (определение в документации к Пайтону):
- Exception – то, на чем фактически строятся все остальные ошибки;
- AttributeError – возникает, когда ссылка атрибута или присвоение не могут быть выполнены;
- IOError – возникает в том случае, когда операция I/O (такая как оператор вывода, встроенная функция open() или метод объекта-файла) не может быть выполнена, по связанной с I/O причине: «файл не найден», или «диск заполнен», иными словами.
- ImportError – возникает, когда оператор import не может найти определение модуля, или когда оператор не может найти имя файла, который должен быть импортирован;
- IndexError – возникает, когда индекс последовательности находится вне допустимого диапазона;
- KeyError – возникает, когда ключ сопоставления (dictionary key) не найден в наборе существующих ключей;
- KeyboardInterrupt – возникает, когда пользователь нажимает клавишу прерывания(обычно Delete или Ctrl+C);
- NameError – возникает, когда локальное или глобальное имя не найдено;
- OSError – возникает, когда функция получает связанную с системой ошибку;
- SyntaxError — возникает, когда синтаксическая ошибка встречается синтаксическим анализатором;
- TypeError – возникает, когда операция или функция применяется к объекту несоответствующего типа. Связанное значение представляет собой строку, в которой приводятся подробные сведения о несоответствии типов;
- ValueError – возникает, когда встроенная операция или функция получают аргумент, тип которого правильный, но неправильно значение, и ситуация не может описано более точно, как при возникновении IndexError;
- ZeroDivisionError – возникает, когда второй аргумент операции division или modulo равен нулю;
Существует много других исключений, но вы вряд ли будете сталкиваться с ними так же часто. В целом, если вы заинтересованы, вы можете узнать больше о них в документации Пайтон.
Как обрабатывать исключения?
Обработка исключений в Пайтон – это очень просто. Потратим немного времени и напишем несколько примеров, которые их вызовут. Мы начнем с одной из самых элементарных проблем: деление на ноль.