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1000
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2001 Python Software Foundation
# This file is distributed under the same license as the Python package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# python-doc bot, 2025
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Python 3.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-22 12:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2025-09-16 00:02+0000\n"
"Last-Translator: python-doc bot, 2025\n"
"Language-Team: German (https://app.transifex.com/python-doc/teams/5390/de/)\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:5
msgid "Data Structures"
msgstr "Datenstrukturen"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:7
msgid ""
"This chapter describes some things you've learned about already in more "
"detail, and adds some new things as well."
msgstr ""
"In diesem Kapitel werden einige Dinge, die du bereits kennengelernt hast, "
"näher erläutert, und es werden zudem einige neue Aspekte hinzugefügt."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:13
msgid "More on Lists"
msgstr "Mehr zum Thema Listen"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:15
msgid ""
"The :ref:`list <typesseq-list>` data type has some more methods. Here are "
"all of the methods of list objects:"
msgstr ""
"Der Datentyp :ref:`list <typesseq-list>` verfügt über einige weitere "
"Methoden. Hier sind alle Methoden von Listenobjekten aufgeführt:"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:21
msgid "Add an item to the end of the list. Similar to ``a[len(a):] = [x]``."
msgstr ""
"Füge einen Eintrag am Ende der Liste hinzu. Ähnlich wie bei ``a[len(a):] = "
"[x]``."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:27
msgid ""
"Extend the list by appending all the items from the iterable. Similar to "
"``a[len(a):] = iterable``."
msgstr ""
"Erweitere die Liste, indem du alle Elemente aus der iterierbaren Struktur "
"anhängst. Ähnlich wie bei ``a[len(a):] = iterable``."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:34
msgid ""
"Insert an item at a given position. The first argument is the index of the "
"element before which to insert, so ``a.insert(0, x)`` inserts at the front "
"of the list, and ``a.insert(len(a), x)`` is equivalent to ``a.append(x)``."
msgstr ""
"Fügt ein Element an einer bestimmten Position ein. Das erste Argument ist "
"der Index des Elements, vor dem eingefügt werden soll. Daher fügt ``a."
"insert(0, x)`` am Anfang der Liste ein, und ``a.insert(len(a), x)`` "
"entspricht ``a.append(x)``."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:42
msgid ""
"Remove the first item from the list whose value is equal to *value*. It "
"raises a :exc:`ValueError` if there is no such item."
msgstr ""
"Entferne das erste Element aus der Liste, dessen Wert *value* entspricht. "
"Wenn kein solches Element vorhanden ist, wird eine :exc:`ValueError` "
"ausgelöst."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:49
msgid ""
"Remove the item at the given position in the list, and return it. If no "
"index is specified, ``a.pop()`` removes and returns the last item in the "
"list. It raises an :exc:`IndexError` if the list is empty or the index is "
"outside the list range."
msgstr ""
"Entfernt das Element an der angegebenen Position aus der Liste und gibt es "
"zurück. Wenn kein Index angegeben wird, entfernt ``a.pop()`` das letzte "
"Element der Liste und gibt es zurück. Es löst eine :exc:`IndexError` aus, "
"wenn die Liste leer ist oder der Index außerhalb des Listenbereichs liegt."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:58
msgid "Remove all items from the list. Similar to ``del a[:]``."
msgstr "Entferne alle Elemente aus der Liste. Ähnlich wie bei ``del a[:]`` ."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:64
msgid ""
"Return zero-based index of the first occurrence of *value* in the list. "
"Raises a :exc:`ValueError` if there is no such item."
msgstr ""
"Gibt den nullbasierten Index des ersten Vorkommens von *value* in der Liste "
"zurück. Löst eine Ausnahme vom Typ :exc:`ValueError` aus, wenn kein "
"entsprechendes Element vorhanden ist."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:67
msgid ""
"The optional arguments *start* and *end* are interpreted as in the slice "
"notation and are used to limit the search to a particular subsequence of the "
"list. The returned index is computed relative to the beginning of the full "
"sequence rather than the *start* argument."
msgstr ""
"Die optionalen Argumente *start* und *end* werden wie in der Slice-Notation "
"interpretiert und dienen dazu, die Suche auf eine bestimmte Teilfolge der "
"Liste zu beschränken. Der zurückgegebene Index wird relativ zum Anfang der "
"vollständigen Folge und nicht relativ zum Argument *start* berechnet."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:76
msgid "Return the number of times *value* appears in the list."
msgstr "Gibt die Anzahl der Vorkommen von *value* in der Liste zurück."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:82
msgid ""
"Sort the items of the list in place (the arguments can be used for sort "
"customization, see :func:`sorted` for their explanation)."
msgstr ""
"Sortiere die Elemente der Liste an Ort und Stelle (die Argumente können zur "
"Anpassung der Sortierung verwendet werden; eine Erläuterung findest du "
"unter :func:`sorted` )."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:89
msgid "Reverse the elements of the list in place."
msgstr ""
"Die Elemente der Liste an Ort und Stelle in umgekehrter Reihenfolge anordnen."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:95
msgid "Return a shallow copy of the list. Similar to ``a[:]``."
msgstr "Gibt eine flache Kopie der Liste zurück. Ähnlich wie bei ``a[:]`` ."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:98
msgid "An example that uses most of the list methods::"
msgstr "Ein Beispiel, das die meisten Methoden der Liste verwendet::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:100
msgid ""
">>> fruits = ['orange', 'apple', 'pear', 'banana', 'kiwi', 'apple', "
"'banana']\n"
">>> fruits.count('apple')\n"
"2\n"
">>> fruits.count('tangerine')\n"
"0\n"
">>> fruits.index('banana')\n"
"3\n"
">>> fruits.index('banana', 4) # Find next banana starting at position 4\n"
"6\n"
">>> fruits.reverse()\n"
">>> fruits\n"
"['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange']\n"
">>> fruits.append('grape')\n"
">>> fruits\n"
"['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange', 'grape']\n"
">>> fruits.sort()\n"
">>> fruits\n"
"['apple', 'apple', 'banana', 'banana', 'grape', 'kiwi', 'orange', 'pear']\n"
">>> fruits.pop()\n"
"'pear'"
msgstr ""
">>> fruits = ['Orange', 'Apfel', 'Birne', 'Banane', 'Kiwi', 'Apfel', "
"'Banane']\n"
">>> fruits.count('Apfel')\n"
"2\n"
">>> fruits.count('Mandarine')\n"
"0\n"
">>> fruits.index('Banane')\n"
"3\n"
">>> fruits.index('banana', 4) # Die nächste Banane ab Position 4 finden\n"
"6\n"
">>> fruits.reverse()\n"
">>> fruits\n"
"['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange']\n"
">>> fruits.append('traube')\n"
">>> fruits\n"
"['banane', 'apfel', 'kiwi', 'banane', 'birne', 'apfel', 'orange', 'traube']\n"
">>> fruits.sort()\n"
">>> fruits\n"
"['Apfel', 'Apfel', 'Banane', 'Banane', 'Traube', 'Kiwi', 'Orange', 'Birne']\n"
">>> fruits.pop()\n"
"'Birne'"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:121
msgid ""
"You might have noticed that methods like ``insert``, ``remove`` or ``sort`` "
"that only modify the list have no return value printed -- they return the "
"default ``None``. [#]_ This is a design principle for all mutable data "
"structures in Python."
msgstr ""
"Vielleicht ist dir aufgefallen, dass bei Methoden wie ``insert``, ``remove`` "
"oder ``sort``, die lediglich die Liste verändern, kein Rückgabewert "
"ausgegeben wird – sie geben den Standardwert ``None`` zurück. [#]_ Dies ist "
"ein Entwurfsprinzip für alle veränderbaren Datenstrukturen in Python."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:126
msgid ""
"Another thing you might notice is that not all data can be sorted or "
"compared. For instance, ``[None, 'hello', 10]`` doesn't sort because "
"integers can't be compared to strings and ``None`` can't be compared to "
"other types. Also, there are some types that don't have a defined ordering "
"relation. For example, ``3+4j < 5+7j`` isn't a valid comparison."
msgstr ""
"Außerdem wird dir vielleicht auffallen, dass nicht alle Daten sortiert oder "
"verglichen werden können. So lässt sich beispielsweise ``[None, 'hello', "
"10]`` nicht sortieren, da Ganzzahlen nicht mit Zeichenketten verglichen "
"werden können und ``None`` nicht mit anderen Typen verglichen werden kann. "
"Zudem gibt es einige Typen, für die keine definierte Ordnungsrelation "
"existiert. So ist beispielsweise ``3+4j < 5+7j`` kein gültiger Vergleich."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:137
msgid "Using Lists as Stacks"
msgstr "Listen als Stapel verwenden"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:139
msgid ""
"The list methods make it very easy to use a list as a stack, where the last "
"element added is the first element retrieved (\"last-in, first-out\"). To "
"add an item to the top of the stack, use :meth:`~list.append`. To retrieve "
"an item from the top of the stack, use :meth:`~list.pop` without an explicit "
"index. For example::"
msgstr ""
"Die Listenmethoden machen es sehr einfach, eine Liste als Stapel zu "
"verwenden, bei dem das zuletzt hinzugefügte Element als erstes wieder "
"abgerufen wird (\"Last-in, First-out\"). Um ein Element oben auf den Stapel "
"zu setzen, verwende :meth:`~list.append`. Um ein Element von der Spitze des "
"Stapels abzurufen, verwende ` :meth:`~list.pop` ` ohne expliziten Index. "
"Beispiel::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:144
msgid ""
">>> stack = [3, 4, 5]\n"
">>> stack.append(6)\n"
">>> stack.append(7)\n"
">>> stack\n"
"[3, 4, 5, 6, 7]\n"
">>> stack.pop()\n"
"7\n"
">>> stack\n"
"[3, 4, 5, 6]\n"
">>> stack.pop()\n"
"6\n"
">>> stack.pop()\n"
"5\n"
">>> stack\n"
"[3, 4]"
msgstr ""
">>> stack = [3, 4, 5]\n"
">>> stack.append(6)\n"
">>> stack.append(7)\n"
">>> stack\n"
"[3, 4, 5, 6, 7]\n"
">>> stack.pop()\n"
"7\n"
">>> stack\n"
"[3, 4, 5, 6]\n"
">>> stack.pop()\n"
"6\n"
">>> stack.pop()\n"
"5\n"
">>> stack\n"
"[3, 4]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:164
msgid "Using Lists as Queues"
msgstr "Listen als Warteschlangen verwenden"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:166
msgid ""
"It is also possible to use a list as a queue, where the first element added "
"is the first element retrieved (\"first-in, first-out\"); however, lists are "
"not efficient for this purpose. While appends and pops from the end of list "
"are fast, doing inserts or pops from the beginning of a list is slow "
"(because all of the other elements have to be shifted by one). See :ref:"
"`time-complexity` for more information."
msgstr ""
"Es ist auch möglich, eine Liste als Warteschlange zu verwenden, bei der das "
"zuerst hinzugefügte Element als erstes wieder abgerufen wird (\"First-in, "
"First-out\"); allerdings sind Listen für diesen Zweck nicht effizient. "
"Während das Anhängen und Entnehmen am Ende einer Liste schnell erfolgt, ist "
"das Einfügen oder Entnehmen am Anfang einer Liste langsam (da alle anderen "
"Elemente um eine Position verschoben werden müssen). Weitere Informationen "
"findest du unter :ref:`time-complexity`."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:172
msgid ""
"To implement a queue, use :class:`collections.deque` which was designed to "
"have fast appends and pops from both ends. For example::"
msgstr ""
"Um eine Warteschlange zu implementieren, verwende :class:`collections."
"deque`, das für schnelles Hinzufügen und Entnehmen von beiden Enden "
"ausgelegt ist. Beispiel::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:175
msgid ""
">>> from collections import deque\n"
">>> queue = deque([\"Eric\", \"John\", \"Michael\"])\n"
">>> queue.append(\"Terry\") # Terry arrives\n"
">>> queue.append(\"Graham\") # Graham arrives\n"
">>> queue.popleft() # The first to arrive now leaves\n"
"'Eric'\n"
">>> queue.popleft() # The second to arrive now leaves\n"
"'John'\n"
">>> queue # Remaining queue in order of arrival\n"
"deque(['Michael', 'Terry', 'Graham'])"
msgstr ""
">>> from collections import deque\n"
">>> queue = deque([\"Eric\", \"John\", \"Michael\"])\n"
">>> queue.append(\"Terry\") # Terry kommt an\n"
">>> queue.append(\"Graham\") # Graham kommt an\n"
">>> queue.popleft() # Der Erste, der angekommen ist, "
"verlässt nun die Warteschlange\n"
"'Eric'\n"
">>> queue.popleft() # Der Zweite, der angekommen ist, "
"verlässt nun die Warteschlange\n"
"'John'\n"
">>> queue # Verbleibende Warteschlange in der "
"Reihenfolge der Ankunft\n"
"deque(['Michael', 'Terry', 'Graham'])"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:190
msgid "List Comprehensions"
msgstr "Listen-Abstraktion"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:192
msgid ""
"List comprehensions provide a concise way to create lists. Common "
"applications are to make new lists where each element is the result of some "
"operations applied to each member of another sequence or iterable, or to "
"create a subsequence of those elements that satisfy a certain condition."
msgstr ""
"Listen-Abstraktion bieten eine prägnante Möglichkeit, Listen zu erstellen. "
"Häufige Anwendungsfälle sind die Erstellung neuer Listen, bei denen jedes "
"Element das Ergebnis bestimmter Operationen ist, die auf jedes Element einer "
"anderen Sequenz oder eines anderen iterierbaren Objekts angewendet werden, "
"oder die Erstellung einer Teilsequenz aus den Elementen, die eine bestimmte "
"Bedingung erfüllen."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:197
msgid "For example, assume we want to create a list of squares, like::"
msgstr ""
"Nehmen wir zum Beispiel an, wir möchten eine Liste von Quadraten erstellen, "
"etwa wie folgt:"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:199
msgid ""
">>> squares = []\n"
">>> for x in range(10):\n"
"... squares.append(x**2)\n"
"...\n"
">>> squares\n"
"[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]"
msgstr ""
">>> squares = []\n"
">>> for x in range(10):\n"
"... squares.append(x**2)\n"
"...\n"
">>> squares\n"
"[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:206
msgid ""
"Note that this creates (or overwrites) a variable named ``x`` that still "
"exists after the loop completes. We can calculate the list of squares "
"without any side effects using::"
msgstr ""
"Beachte, dass dadurch eine Variable namens ``x`` angelegt (oder "
"überschrieben) wird, die auch nach Abschluss der Schleife noch vorhanden "
"ist. Wir können die Liste der Quadrate ohne Nebenwirkungen wie folgt "
"berechnen:"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:210
msgid "squares = list(map(lambda x: x**2, range(10)))"
msgstr "Quadrate = list(map(lambda x: x**2, range(10)))"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:212
msgid "or, equivalently::"
msgstr "oder, gleichbedeutend::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:214
msgid "squares = [x**2 for x in range(10)]"
msgstr "Quadrate = [x**2 for x in range(10)]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:216
msgid "which is more concise and readable."
msgstr "was prägnanter und besser lesbar ist."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:218
msgid ""
"A list comprehension consists of brackets containing an expression followed "
"by a :keyword:`!for` clause, then zero or more :keyword:`!for` or :keyword:`!"
"if` clauses. The result will be a new list resulting from evaluating the "
"expression in the context of the :keyword:`!for` and :keyword:`!if` clauses "
"which follow it. For example, this listcomp combines the elements of two "
"lists if they are not equal::"
msgstr ""
"Eine Listenkomprimierung besteht aus Klammern, die einen Ausdruck enthalten, "
"gefolgt von einer :keyword:`!for`-Klausel und anschließend null oder mehr :"
"keyword:`!for`- oder :keyword:`!if`-Klauseln. Das Ergebnis ist eine neue "
"Liste, die sich aus der Auswertung des Ausdrucks im Kontext der darauf "
"folgenden :keyword:`!for`- und :keyword:`!if`-Klauseln ergibt. Diese "
"Listenkomprimierung kombiniert beispielsweise die Elemente zweier Listen, "
"sofern sie nicht identisch sind:"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:225
msgid ""
">>> [(x, y) for x in [1,2,3] for y in [3,1,4] if x != y]\n"
"[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]"
msgstr ""
">>> [(x, y) für x in [1, 2, 3] für y in [3, 1, 4], wenn x != y]\n"
"[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:228
msgid "and it's equivalent to::"
msgstr "und das entspricht::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:230
msgid ""
">>> combs = []\n"
">>> for x in [1,2,3]:\n"
"... for y in [3,1,4]:\n"
"... if x != y:\n"
"... combs.append((x, y))\n"
"...\n"
">>> combs\n"
"[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]"
msgstr ""
">>> combs = []\n"
">>> for x in [1, 2, 3]:\n"
"... for y in [3, 1, 4]:\n"
"... if x != y:\n"
"... combs.append((x, y))\n"
"...\n"
">>> combs\n"
"[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:239
msgid ""
"Note how the order of the :keyword:`for` and :keyword:`if` statements is the "
"same in both these snippets."
msgstr ""
"Beachte, dass die Reihenfolge der Anweisungen :keyword:`for` und :keyword:"
"`if` in beiden Codeausschnitten identisch ist."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:242
msgid ""
"If the expression is a tuple (e.g. the ``(x, y)`` in the previous example), "
"it must be parenthesized. ::"
msgstr ""
"Wenn es sich bei dem Ausdruck um ein Tupel handelt (z. B. ``(x, y)`` im "
"vorherigen Beispiel), muss es in Klammern gesetzt werden. ::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:245
msgid ""
">>> vec = [-4, -2, 0, 2, 4]\n"
">>> # create a new list with the values doubled\n"
">>> [x*2 for x in vec]\n"
"[-8, -4, 0, 4, 8]\n"
">>> # filter the list to exclude negative numbers\n"
">>> [x for x in vec if x >= 0]\n"
"[0, 2, 4]\n"
">>> # apply a function to all the elements\n"
">>> [abs(x) for x in vec]\n"
"[4, 2, 0, 2, 4]\n"
">>> # call a method on each element\n"
">>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']\n"
">>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit]\n"
"['banana', 'loganberry', 'passion fruit']\n"
">>> # create a list of 2-tuples like (number, square)\n"
">>> [(x, x**2) for x in range(6)]\n"
"[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]\n"
">>> # the tuple must be parenthesized, otherwise an error is raised\n"
">>> [x, x**2 for x in range(6)]\n"
" File \"<stdin>\", line 1\n"
" [x, x**2 for x in range(6)]\n"
" ^^^^^^^\n"
"SyntaxError: did you forget parentheses around the comprehension target?\n"
">>> # flatten a list using a listcomp with two 'for'\n"
">>> vec = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]\n"
">>> [num for elem in vec for num in elem]\n"
"[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]"
msgstr ""
">>> vec = [-4, -2, 0, 2, 4]\n"
">>> # Erstelle eine neue Liste, in der die Werte verdoppelt sind\n"
">>> [x*2 for x in vec]\n"
"[-8, -4, 0, 4, 8]\n"
">>> # Filtere die Liste, um negative Zahlen auszuschließen\n"
">>> [x for x in vec if x >= 0]\n"
"[0, 2, 4]\n"
">>> # Eine Funktion auf alle Elemente anwenden\n"
">>> [abs(x) for x in vec]\n"
"[4, 2, 0, 2, 4]\n"
">>> # Eine Methode auf jedes Element anwenden\n"
">>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']\n"
">>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit]\n"
"['banana', 'loganberry', 'passion fruit']\n"
">>> # Eine Liste von 2-Tupeln wie (Zahl, Quadrat) erstellen\n"
">>> [(x, x**2) for x in range(6)]\n"
"[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]\n"
">>> # Das Tupel muss in Klammern gesetzt werden, sonst wird ein Fehler "
"ausgelöst\n"
">>> [x, x**2 for x in range(6)]\n"
" Datei \"<stdin>\", Zeile 1\n"
" [x, x**2 for x in range(6)]\n"
" ^^^^^^^\n"
"SyntaxError: Hast du die Klammern um das Ziel der List Comprehension "
"vergessen?\n"
">>> # Eine Liste mithilfe einer List Comprehension mit zwei \"for\"-"
"Schleifen abflachen\n"
">>> vec = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]\n"
">>> [num for elem in vec for num in elem]\n"
"[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:273
msgid ""
"List comprehensions can contain complex expressions and nested functions::"
msgstr ""
"Listen-Abstraktionen können komplexe Ausdrücke und verschachtelte Funktionen "
"enthalten::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:275
msgid ""
">>> from math import pi\n"
">>> [str(round(pi, i)) for i in range(1, 6)]\n"
"['3.1', '3.14', '3.142', '3.1416', '3.14159']"
msgstr ""
">>> from math import pi\n"
">>> [str(round(pi, i)) for i in range(1, 6)]\n"
"['3,1', '3,14', '3,142', '3,1416', '3,14159']"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:280
msgid "Nested List Comprehensions"
msgstr "Verschachtelte Listen-Abstraktion"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:282
msgid ""
"The initial expression in a list comprehension can be any arbitrary "
"expression, including another list comprehension."
msgstr ""
"Der erste Ausdruck in einer Listen-Abstraktion kann ein beliebiger Ausdruck "
"sein, einschließlich einer weiteren Listen-Abstraktion."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:285
msgid ""
"Consider the following example of a 3x4 matrix implemented as a list of 3 "
"lists of length 4::"
msgstr ""
"Betrachte das folgende Beispiel einer 3×4-Matrix, die als Liste aus drei "
"Listen der Länge 4 implementiert ist::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:288
msgid ""
">>> matrix = [\n"
"... [1, 2, 3, 4],\n"
"... [5, 6, 7, 8],\n"
"... [9, 10, 11, 12],\n"
"... ]"
msgstr ""
">>> matrix = [\n"
"... [1, 2, 3, 4],\n"
"... [5, 6, 7, 8],\n"
"... [9, 10, 11, 12],\n"
"... ]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:294
msgid "The following list comprehension will transpose rows and columns::"
msgstr "Die folgende Listen-Abstraktion transponiert Zeilen und Spalten::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:296
msgid ""
">>> [[row[i] for row in matrix] for i in range(4)]\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
msgstr ""
">>> [[row[i] for row in matrix] for i in range(4)]\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:299
msgid ""
"As we saw in the previous section, the inner list comprehension is evaluated "
"in the context of the :keyword:`for` that follows it, so this example is "
"equivalent to::"
msgstr ""
"Wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben, wird die innere Listenauswertung "
"im Kontext des darauf folgenden :keyword:`for` ausgewertet, sodass dieses "
"Beispiel gleichbedeutend ist mit::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:303
msgid ""
">>> transposed = []\n"
">>> for i in range(4):\n"
"... transposed.append([row[i] for row in matrix])\n"
"...\n"
">>> transposed\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
msgstr ""
">>> transposed = []\n"
">>> for i in range(4):\n"
"... transposed.append([row[i] for row in matrix])\n"
"...\n"
">>> transposed\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:310
msgid "which, in turn, is the same as::"
msgstr "was wiederum dasselbe ist wie::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:312
msgid ""
">>> transposed = []\n"
">>> for i in range(4):\n"
"... # the following 3 lines implement the nested listcomp\n"
"... transposed_row = []\n"
"... for row in matrix:\n"
"... transposed_row.append(row[i])\n"
"... transposed.append(transposed_row)\n"
"...\n"
">>> transposed\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
msgstr ""
">>> transposed = []\n"
">>> for i in range(4):\n"
"... # Die folgenden 3 Zeilen implementieren die verschachtelte "
"Listenkomposition\n"
"... transposed_row = []\n"
"... for row in matrix:\n"
"... transposed_row.append(row[i])\n"
"... transponiert.append(transponierte_Zeile)\n"
"...\n"
">>> transponiert\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:323
msgid ""
"In the real world, you should prefer built-in functions to complex flow "
"statements. The :func:`zip` function would do a great job for this use case::"
msgstr ""
"In der Praxis solltest du integrierte Funktionen komplexen Ablaufanweisungen "
"vorziehen. Die Funktion :func:`zip` eignet sich hervorragend für diesen "
"Anwendungsfall:"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:326
msgid ""
">>> list(zip(*matrix))\n"
"[(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]"
msgstr ""
">>> list(zip(*matrix))\n"
"[(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:329
msgid ""
"See :ref:`tut-unpacking-arguments` for details on the asterisk in this line."
msgstr ""
"Weitere Informationen zum Sternchen in dieser Zeile findest du unter :ref:"
"`tut-unpacking-arguments`."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:332
msgid "Unpacking in Lists and List Comprehensions"
msgstr "Entpacken in Listen und List Comprehensions"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:334
msgid ""
"The section on :ref:`tut-unpacking-arguments` describes the use of ``*`` to "
"\"unpack\" the elements of an iterable object, providing each one separately "
"as an argument to a function. Unpacking can also be used in other contexts, "
"for example, when creating lists. When specifying elements of a list, "
"prefixing an expression by a ``*`` will unpack the result of that "
"expression, adding each of its elements to the list we're creating::"
msgstr ""
"Der Abschnitt :ref:`tut-unpacking-arguments` beschreibt die Verwendung von "
"``*``, um die Elemente eines iterierbaren Objekts zu \"entpacken\" und jedes "
"einzeln als Argument an eine Funktion zu übergeben. Entpacken kann auch in "
"anderen Kontexten verwendet werden, zum Beispiel beim Erstellen von Listen. "
"Wird bei der Angabe von Listenelementen einem Ausdruck ein ``*`` "
"vorangestellt, wird das Ergebnis dieses Ausdrucks entpackt, wobei jedes "
"seiner Elemente der Liste hinzugefügt wird, die wir gerade erstellen::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:341
msgid ""
">>> x = [1, 2, 3]\n"
">>> [0, *x, 4, 5, 6]\n"
"[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]"
msgstr ""
">>> x = [1, 2, 3]\n"
">>> [0, *x, 4, 5, 6]\n"
"[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:345
msgid ""
"This only works if the expression following the ``*`` evaluates to an "
"iterable object; trying to unpack a non-iterable object will raise an "
"exception::"
msgstr ""
"Dies funktioniert nur, wenn der Ausdruck nach dem ``*`` zu einem "
"iterierbaren Objekt ausgewertet wird; der Versuch, ein nicht iterierbares "
"Objekt zu entpacken, löst eine Ausnahme aus::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:348
msgid ""
">>> x = 1\n"
">>> [0, *x, 2, 3, 4]\n"
"Traceback (most recent call last):\n"
" File \"<python-input-1>\", line 1, in <module>\n"
" [0, *x, 2, 3, 4]\n"
"TypeError: Value after * must be an iterable, not int"
msgstr ""
">>> x = 1\n"
">>> [0, *x, 2, 3, 4]\n"
"Traceback (most recent call last):\n"
" File \"<python-input-1>\", line 1, in <module>\n"
" [0, *x, 2, 3, 4]\n"
"TypeError: Value after * must be an iterable, not int"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:355
msgid ""
"Unpacking can also be used in list comprehensions, as a way to build a new "
"list representing the concatenation of an arbitrary number of iterables::"
msgstr ""
"Entpacken kann auch in List Comprehensions verwendet werden, um eine neue "
"Liste zu erstellen, die die Verkettung einer beliebigen Anzahl von "
"iterierbaren Objekten darstellt::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:358
msgid ""
">>> x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [], [7], [8, 9]]\n"
">>> [*element for element in x]\n"
"[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]"
msgstr ""
">>> x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [], [7], [8, 9]]\n"
">>> [*element for element in x]\n"
"[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:362
msgid ""
"Note that the effect is that each element from ``x`` is unpacked. This "
"works for arbitrary iterable objects, not just lists::"
msgstr ""
"Beachte, dass dabei jedes Element aus ``x`` entpackt wird. Dies funktioniert "
"für beliebige iterierbare Objekte, nicht nur für Listen::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:365
msgid ""
">>> x = [[1, 2, 3], 'cat', {'spam': 'eggs'}]\n"
">>> [*element for element in x]\n"
"[1, 2, 3, 'c', 'a', 't', 'spam']"
msgstr ""
">>> x = [[1, 2, 3], 'cat', {'spam': 'eggs'}]\n"
">>> [*element for element in x]\n"
"[1, 2, 3, 'c', 'a', 't', 'spam']"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:369
msgid ""
"But if the objects in ``x`` are not iterable, this expression would again "
"raise an exception."
msgstr ""
"Wenn die Objekte in ``x`` jedoch nicht iterierbar sind, würde dieser "
"Ausdruck erneut eine Ausnahme auslösen."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:375
msgid "The :keyword:`!del` statement"
msgstr "Die Erklärung der :keyword:`!del`"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:377
msgid ""
"There is a way to remove an item from a list given its index instead of its "
"value: the :keyword:`del` statement. This differs from the :meth:`~list."
"pop` method which returns a value. The :keyword:`!del` statement can also "
"be used to remove slices from a list or clear the entire list (which we did "
"earlier by assignment of an empty list to the slice). For example::"
msgstr ""
"Es gibt eine Möglichkeit, ein Element anhand seines Indexes statt seines "
"Wertes aus einer Liste zu entfernen: die Anweisung :keyword:`del`. Diese "
"unterscheidet sich von der Methode :meth:`~list.pop`, die einen Wert "
"zurückgibt. Die Anweisung :keyword:`!del` kann auch verwendet werden, um "
"Teilmengen aus einer Liste zu entfernen oder die gesamte Liste zu leeren "
"(was wir zuvor durch die Zuweisung einer leeren Liste zur Teilmenge getan "
"haben). Zum Beispiel::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:383
msgid ""
">>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]\n"
">>> del a[0]\n"
">>> a\n"
"[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]\n"
">>> del a[2:4]\n"
">>> a\n"
"[1, 66.25, 1234.5]\n"
">>> del a[:]\n"
">>> a\n"
"[]"
msgstr ""
">>> a = [-1, 1, 66,25, 333, 333, 1234,5]\n"
">>> del a[0]\n"
">>> a\n"
"[1, 66,25, 333, 333, 1234,5]\n"
">>> del a[2:4]\n"
">>> a\n"
"[1, 66,25, 1234,5]\n"
">>> del a[:]\n"
">>> a\n"
"[]"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:394
msgid ":keyword:`del` can also be used to delete entire variables::"
msgstr ""
":keyword:`del` kann auch zum Löschen ganzer Variablen verwendet werden::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:396
msgid ">>> del a"
msgstr ">>> del a"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:398
msgid ""
"Referencing the name ``a`` hereafter is an error (at least until another "
"value is assigned to it). We'll find other uses for :keyword:`del` later."
msgstr ""
"Der Verweis auf den Namen ``a`` ist hier ein Fehler (zumindest solange, bis "
"ihm ein anderer Wert zugewiesen wird). Wir werden später noch weitere "
"Verwendungsmöglichkeiten für :keyword:`del` finden."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:405
msgid "Tuples and Sequences"
msgstr "Tupel und Sequenzen"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:407
msgid ""
"We saw that lists and strings have many common properties, such as indexing "
"and slicing operations. They are two examples of *sequence* data types "
"(see :ref:`typesseq`). Since Python is an evolving language, other sequence "
"data types may be added. There is also another standard sequence data type: "
"the *tuple*."
msgstr ""
"Wir haben gesehen, dass Listen und Zeichenketten viele gemeinsame "
"Eigenschaften haben, wie beispielsweise Indizierungs- und "
"Ausschnittoperationen. Sie sind zwei Beispiele für *Sequenz*-Datentypen "
"(siehe :ref:`typesseq`). Da Python eine sich weiterentwickelnde Sprache ist, "
"können weitere Sequenz-Datentypen hinzukommen. Es gibt außerdem einen "
"weiteren standardmäßigen Sequenz-Datentyp: das *Tupel*."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:413
msgid ""
"A tuple consists of a number of values separated by commas, for instance::"
msgstr ""
"Ein Tupel besteht aus einer Reihe von Werten, die durch Kommas getrennt "
"sind, zum Beispiel::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:415
msgid ""
">>> t = 12345, 54321, 'hello!'\n"
">>> t[0]\n"
"12345\n"
">>> t\n"
"(12345, 54321, 'hello!')\n"
">>> # Tuples may be nested:\n"
">>> u = t, (1, 2, 3, 4, 5)\n"
">>> u\n"
"((12345, 54321, 'hello!'), (1, 2, 3, 4, 5))\n"
">>> # Tuples are immutable:\n"
">>> t[0] = 88888\n"
"Traceback (most recent call last):\n"
" File \"<stdin>\", line 1, in <module>\n"
"TypeError: 'tuple' object does not support item assignment\n"
">>> # but they can contain mutable objects:\n"
">>> v = ([1, 2, 3], [3, 2, 1])\n"
">>> v\n"
"([1, 2, 3], [3, 2, 1])\n"
">>> # they support unpacking just like lists:\n"
">>> x = [1, 2, 3]\n"
">>> 0, *x, 4\n"
"(0, 1, 2, 3, 4)"
msgstr ""
">>> t = 12345, 54321, 'hello!'\n"
">>> t[0]\n"
"12345\n"
">>> t\n"
"(12345, 54321, 'hello!')\n"
">>> # Tupel können verschachtelt werden:\n"
">>> u = t, (1, 2, 3, 4, 5)\n"
">>> u\n"
"((12345, 54321, 'hello!'), (1, 2, 3, 4, 5))\n"
">>> # Tupel sind unveränderlich:\n"
">>> t[0] = 88888\n"
"Traceback (most recent call last):\n"
" File \"<stdin>\", line 1, in <module>\n"
"TypeError: 'tuple' object does not support item assignment\n"
">>> # aber sie können veränderliche Objekte enthalten:\n"
">>> v = ([1, 2, 3], [3, 2, 1])\n"
">>> v\n"
"([1, 2, 3], [3, 2, 1])\n"
">>> # sie unterstützen Entpacken genau wie Listen:\n"
">>> x = [1, 2, 3]\n"
">>> 0, *x, 4\n"
"(0, 1, 2, 3, 4)"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:438
msgid ""
"As you see, on output tuples are always enclosed in parentheses, so that "
"nested tuples are interpreted correctly; they may be input with or without "
"surrounding parentheses, although often parentheses are necessary anyway (if "
"the tuple is part of a larger expression). It is not possible to assign to "
"the individual items of a tuple, however it is possible to create tuples "
"which contain mutable objects, such as lists."
msgstr ""
"Wie du siehst, werden Tupel in der Ausgabe immer in Klammern gesetzt, damit "
"verschachtelte Tupel korrekt interpretiert werden; sie können mit oder ohne "
"umschließende Klammern eingegeben werden, obwohl Klammern oft ohnehin "
"erforderlich sind (wenn das Tupel Teil eines größeren Ausdrucks ist). Es "
"ist nicht möglich, den einzelnen Elementen eines Tupels Werte zuzuweisen; es "
"ist jedoch möglich, Tupel zu erstellen, die veränderbare Objekte wie "
"beispielsweise Listen enthalten."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:445
msgid ""
"Though tuples may seem similar to lists, they are often used in different "
"situations and for different purposes. Tuples are :term:`immutable`, and "
"usually contain a heterogeneous sequence of elements that are accessed via "
"unpacking (see later in this section) or indexing (or even by attribute in "
"the case of :func:`namedtuples <collections.namedtuple>`). Lists are :term:"
"`mutable`, and their elements are usually homogeneous and are accessed by "
"iterating over the list."
msgstr ""
"Auch wenn Tupel auf den ersten Blick Listen ähneln mögen, werden sie oft in "
"anderen Situationen und für andere Zwecke verwendet. Tupel sind :term:"
"`unveränderlich <immutable>` und enthalten in der Regel eine heterogene "
"Folge von Elementen, auf die über Entpacken (siehe weiter unten in diesem "
"Abschnitt) oder Indizierung (oder im Fall von :func:`namedtuples "
"<collections.namedtuple>` sogar über Attribute) zugegriffen wird. Listen "
"sind :term:`veränderlich <mutable>`, und ihre Elemente sind in der Regel "
"homogen; der Zugriff erfolgt durch Iteration über die Liste."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:453
msgid ""
"A special problem is the construction of tuples containing 0 or 1 items: the "
"syntax has some extra quirks to accommodate these. Empty tuples are "
"constructed by an empty pair of parentheses; a tuple with one item is "
"constructed by following a value with a comma (it is not sufficient to "
"enclose a single value in parentheses). Ugly, but effective. For example::"
msgstr ""
"Ein besonderes Problem stellt die Bildung von Tupeln dar, die 0 oder 1 "
"Element enthalten: Die Syntax weist hierfür einige zusätzliche "
"Besonderheiten auf. Leere Tupel werden durch ein leeres Klammerpaar "
"gebildet; ein Tupel mit einem Element wird gebildet, indem man einem Wert "
"ein Komma nachsetzt (es reicht nicht aus, einen einzelnen Wert in Klammern "
"zu setzen). Unschön, aber effektiv. Zum Beispiel::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:459
msgid ""
">>> empty = ()\n"
">>> singleton = 'hello', # <-- note trailing comma\n"
">>> len(empty)\n"
"0\n"
">>> len(singleton)\n"
"1\n"
">>> singleton\n"
"('hello',)"
msgstr ""
">>> empty = ()\n"
">>> singleton = 'hello', # <-- note trailing comma\n"
">>> len(empty)\n"
"0\n"
">>> len(singleton)\n"
"1\n"
">>> singleton\n"
"('hello',)"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:468
msgid ""
"The statement ``t = 12345, 54321, 'hello!'`` is an example of *tuple "
"packing*: the values ``12345``, ``54321`` and ``'hello!'`` are packed "
"together in a tuple. The reverse operation is also possible::"
msgstr ""
"Die Anweisung ``t = 12345, 54321, 'hello!'`` ist ein Beispiel für *Tupel-"
"Packing*: Die Werte ``12345``, ``54321`` und ``'hello!'`` werden in einem "
"Tupel zusammengefasst. Auch die umgekehrte Operation ist möglich::"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:472
msgid ">>> x, y, z = t"
msgstr ">>> x, y, z = t"
#: ../../tutorial/datastructures.rst:474
msgid ""
"This is called, appropriately enough, *sequence unpacking* and works for any "
"sequence on the right-hand side. Sequence unpacking requires that there are "
"as many variables on the left side of the equals sign as there are elements "
"in the sequence. Note that multiple assignment is really just a combination "
"of tuple packing and sequence unpacking."
msgstr ""
"Dies wird passenderweise als *Sequenz-Entpackung* bezeichnet und "
"funktioniert für jede beliebige Sequenz auf der rechten Seite. Für die "
"Sequenz-Entpackung muss die Anzahl der Variablen auf der linken Seite des "
"Gleichheitszeichens der Anzahl der Elemente in der Sequenz entsprechen. "
"Beachte, dass die Mehrfachzuweisung im Grunde nur eine Kombination aus Tupel-"
"Packing und Sequenz-Unpacking ist."
#: ../../tutorial/datastructures.rst:484