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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
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willian ohara, 2026
#
Rafael Fontenelle <rffontenelle@gmail.com>, 2026
#
#,
fuzzy
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Python 3.15\n
"
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Report-Msgid-Bugs-To
:
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:
2026-08-25 14:37+0000\n
"
"
PO-Revision-Date
:
2025-09-16 00:02+0000\n
"
"
Last-Translator
:
Rafael Fontenelle <rffontenelle@gmail.com>, 2026\n
"
"
Language-Team
:
Portuguese (Brazil) (https://app.transifex.com/python-doc/
"
"
teams/5390/pt_BR/)\n
"
"
MIME-Version
:
1.0\n
"
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Content-Type
:
text/plain; charset=UTF-8\n
"
"
Content-Transfer-Encoding
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8bit\n
"
"
Language
:
pt_BR\n
"
"
Plural-Forms
:
nplurals=3; plural=(n == 0 || n == 1) ? 0 : n != 0 && n %
"
"
1000000 == 0 ? 1 : 2;\n
"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:5
msgid
"Data Structures"
msgstr
"Estruturas de dados"
#:
../../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
""
"Esse capítulo descreve algumas coisas que você já aprendeu em detalhes e "
"adiciona algumas coisas novas também."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:13
msgid
"More on Lists"
msgstr
"Mais sobre listas"
#:
../../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
""
"O tipo de dado :ref:`lista <typesseq-list>` tem ainda mais métodos. Aqui "
"estão apresentados todos os métodos de objetos do tipo lista:"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:21
msgid
"Add an item to the end of the list. Similar to ``a[len(a):] = [x]``."
msgstr
"Adiciona um item ao fim da lista. Similar a ``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
""
"Estende a lista, adicionando no fim todos os elementos do argumento iterável "
"passado como parâmetro. Similar a ``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
""
"Insere um item em uma dada posição. O primeiro argumento é o índice do "
"elemento antes do qual será feita a inserção, assim ``a.insert(0, x)`` "
"insere um elemento na frente da lista e ``a.insert(len(a), x)`` e equivale a "
"``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
""
"Remove o primeiro item encontrado na lista cujo valor é igual a *value*. Se "
"não existir valor igual, uma exceção :exc:`ValueError` é levantada."
#:
../../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
""
"Remove o item na posição fornecida na lista e retorna. Se nenhum índice for "
"especificado, ``a.pop()`` remove e retorna o último item da lista. Levanta "
"um :exc:`IndexError` se a lista estiver vazia ou o índice estiver fora do "
"intervalo da lista."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:58
msgid
"Remove all items from the list. Similar to ``del a[:]``."
msgstr
"Remove todos os itens de uma lista. Similar a ``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
""
"Retorna o índice de base zero da primeira ocorrência de *value* na lista. "
"Levanta :exc:`ValueError` se não houver tal item."
#:
../../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
""
"Os argumentos opcionais *start* e *end* são interpretados como nas notações "
"de fatiamento e são usados para limitar a busca para uma subsequência "
"específica da lista. O índice retornado é calculado relativo ao começo da "
"sequência inteira e não referente ao argumento *start*."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:76
msgid
"Return the number of times *value* appears in the list."
msgstr
"Devolve o número de vezes em que *value* aparece na lista."
#:
../../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
""
"Ordena os itens na lista (os argumentos podem ser usados para personalizar a "
"ordenação, veja a função :func:`sorted` para maiores explicações)."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:89
msgid
"Reverse the elements of the list in place."
msgstr
"Inverte a ordem dos elementos na lista."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:95
msgid
"Return a shallow copy of the list. Similar to ``a[:]``."
msgstr
"Devolve uma cópia rasa da lista. Similar a ``a[:]``."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:98
msgid
"An example that uses most of the list methods::"
msgstr
"Um exemplo que usa a maior parte dos métodos das listas::"
#:
../../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
""
">>> frutas = ['laranja', 'maçã', 'pera', 'banana', 'kiwi', 'maçã', "
"'banana']\n"
">>> frutas.count('maçã')\n"
"2\n"
">>> frutas.count('tangerina')\n"
"0\n"
">>> frutas.index('banana')\n"
"3\n"
">>> frutas.index('banana', 4) # Encontra a próxima banana iniciando da "
"posição 4\n"
"6\n"
">>> frutas.reverse()\n"
">>> frutas\n"
"['banana', 'maçã', 'kiwi', 'banana', 'pera', 'maçã', 'laranja']\n"
">>> frutas.append('uva')\n"
">>> frutas\n"
"['banana', 'maçã', 'kiwi', 'banana', 'pera', 'maçã', 'laranja', 'uva']\n"
">>> frutas.sort()\n"
">>> frutas\n"
"['maçã', 'maçã', 'banana', 'banana', 'uva', 'kiwi', 'laranja', 'pera']\n"
">>> frutas.pop()\n"
"'pera'"
#:
../../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
""
"Você pode ter percebido que métodos como ``insert``, ``remove`` ou ``sort``, "
"que apenas modificam a lista, não têm valor de retorno impresso -- eles "
"retornam o ``None`` padrão. [#]_ Isto é um princípio de design para todas as "
"estruturas de dados mutáveis em 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
""
"Outro aspecto que você pode notar é que nem todos os dados podem ser "
"classificados ou comparados. Por exemplo, ``[None, 'hello', 10]`` não é "
"ordenável porque os inteiros não podem ser comparados a strings e ``None`` "
"não pode ser comparado a outros tipos. Além disso, há alguns tipos que não "
"têm uma relação de ordenação definida. Por exemplo, ``3+4j < 5+7j`` não é "
"uma comparação válida."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:137
msgid
"Using Lists as Stacks"
msgstr
"Usando listas como pilhas"
#:
../../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
""
"Os métodos de lista tornam muito fácil utilizar listas como pilhas, onde o "
"item adicionado por último é o primeiro a ser recuperado (política “último a "
"entrar, primeiro a sair”). Para adicionar um item ao topo da pilha, use :"
"meth:`~list.append`. Para recuperar um item do topo da pilha use :meth:"
"`~list.pop` sem nenhum índice. Por exemplo::"
#:
../../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
""
">>> pilha = [3, 4, 5]\n"
">>> pilha.append(6)\n"
">>> pilha.append(7)\n"
">>> pilha\n"
"[3, 4, 5, 6, 7]\n"
">>> pilha.pop()\n"
"7\n"
">>> pilha\n"
"[3, 4, 5, 6]\n"
">>> pilha.pop()\n"
"6\n"
">>> pilha.pop()\n"
"5\n"
">>> pilha\n"
"[3, 4]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:164
msgid
"Using Lists as Queues"
msgstr
"Usando listas como filas"
#:
../../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
""
"Você também pode usar uma lista como uma fila, onde o primeiro item "
"adicionado é o primeiro a ser recuperado (política “primeiro a entrar, "
"primeiro a sair”); porém, listas não são eficientes para esta finalidade. "
"Embora *appends* e *pops* no final da lista sejam rápidos, fazer *inserts* "
"ou *pops* no início da lista é lento (porque todos os demais elementos têm "
"que ser deslocados). Consulte :ref:`time-complexity` para mais informações"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:173
msgid
""
"To implement a queue, use :class:`collections.deque` which was designed to "
"have fast appends and pops from both ends. For example::"
msgstr
""
"Para implementar uma fila, use a classe :class:`collections.deque` que foi "
"projetada para permitir *appends* e *pops* eficientes nas duas extremidades. "
"Por exemplo::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:176
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"
">>> fila = deque([
\"
Erik
\"
,
\"
João
\"
,
\"
Miguel
\"
])\n"
">>> fila.append(
\"
Tiago
\"
) # Tiago chega\n"
">>> fila.append(
\"
George
\"
) # George chega\n"
">>> fila.popleft() # O primeiro a chegar agora sai\n"
"'Erik'\n"
">>> fila.popleft() # O segundo a chegar agora sai\n"
"'João'\n"
">>> fila # A fila restante na ordem de chegada\n"
"deque(['Miguel', 'Tiago', 'George'])"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:191
msgid
"List Comprehensions"
msgstr
"Compreensões de lista"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:193
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
""
"Compreensões de lista fornece uma maneira concisa de criar uma lista. "
"Aplicações comuns são criar novas listas onde cada elemento é o resultado de "
"alguma operação aplicada a cada elemento de outra sequência ou iterável, ou "
"criar uma subsequência de elementos que satisfaçam uma certa condição. (N.d."
"T. o termo original em inglês é *list comprehensions*, muito utilizado no "
"Brasil; também se usa a abreviação *listcomp*)."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:198
msgid
"For example, assume we want to create a list of squares, like::"
msgstr
""
"Por exemplo, suponha que queremos criar uma lista de quadrados, assim::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:200
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
""
">>> quadrados = []\n"
">>> for x in range(10):\n"
"... quadrados.append(x**2)\n"
"...\n"
">>> quadrados\n"
"[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:207
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
""
"Note que isto cria (ou sobrescreve) uma variável chamada ``x`` que ainda "
"existe após o término do laço. Podemos calcular a lista dos quadrados sem "
"qualquer efeito colateral usando::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:211
msgid
"squares = list(map(lambda x: x**2, range(10)))"
msgstr
"quadrados = list(map(lambda x: x**2, range(10)))"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:213
msgid
"or, equivalently::"
msgstr
"ou, de maneira equivalente::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:215
msgid
"squares = [x**2 for x in range(10)]"
msgstr
"quadrados = [x**2 for x in range(10)]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:217
msgid
"which is more concise and readable."
msgstr
"que é mais conciso e legível."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:219
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
""
"Um compreensão de lista consiste de um par de colchetes contendo uma "
"expressão seguida de uma cláusula :keyword:`!for`, e então zero ou mais "
"cláusulas :keyword:`!for` ou :keyword:`!if`. O resultado será uma nova lista "
"resultante da avaliação da expressão no contexto das cláusulas :keyword:`!"
"for` e :keyword:`!if`. Por exemplo, essa compreensão combina os elementos de "
"duas listas se eles forem diferentes::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:226
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) 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)]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:229
msgid
"and it's equivalent to::"
msgstr
"e é equivalente a::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:231
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
""
">>> combos = []\n"
">>> for x in [1,2,3]:\n"
"... for y in [3,1,4]:\n"
"... if x != y:\n"
"... combos.append((x, y))\n"
"...\n"
">>> combos\n"
"[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:240
msgid
""
"Note how the order of the :keyword:`for` and :keyword:`if` statements is the "
"same in both these snippets."
msgstr
""
"Note como a ordem das instruções :keyword:`for` e :keyword:`if` é a mesma em "
"ambos os trechos."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:243
msgid
""
"If the expression is a tuple (e.g. the ``(x, y)`` in the previous example), "
"it must be parenthesized. ::"
msgstr
""
"Se a expressão é uma tupla (ex., ``(x, y)`` no exemplo anterior), ela deve "
"ser inserida entre parênteses. ::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:246
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"
">>> # cria uma nova lista com os valores dobrados\n"
">>> [x*2 for x in vec]\n"
"[-8, -4, 0, 4, 8]\n"
">>> # filtra a lista para excluir números negativos\n"
">>> [x for x in vec if x >= 0]\n"
"[0, 2, 4]\n"
">>> # aplica uma função para todos os elementos\n"
">>> [abs(x) for x in vec]\n"
"[4, 2, 0, 2, 4]\n"
">>> # chama um método em cada elemento\n"
">>> frutafresca = [' banana', ' baga-de-logan ', 'maracujá ']\n"
">>> [arma.strip() for arma in frutafresca]\n"
"['banana', 'baga-de-logan', 'maracujá']\n"
">>> # cria uma lista de tuplas de 2 elementos como (número, quadrado)\n"
">>> [(x, x**2) for x in range(6)]\n"
"[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]\n"
">>> # a tupla deve estar entre parênteses, do contrário um erro é levantado\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"
">>> # achatamento de uma lista usando uma compreensão de lista com dois "
"'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]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:274
msgid
""
"List comprehensions can contain complex expressions and nested functions::"
msgstr
""
"Compreensões de lista podem conter expressões complexas e funções aninhadas::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:276
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:281
msgid
"Nested List Comprehensions"
msgstr
"Compreensões de lista aninhadas"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:283
msgid
""
"The initial expression in a list comprehension can be any arbitrary "
"expression, including another list comprehension."
msgstr
""
"A expressão inicial em uma compreensão de lista pode ser qualquer expressão "
"arbitrária, incluindo outra compreensão de lista."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:286
msgid
""
"Consider the following example of a 3x4 matrix implemented as a list of 3 "
"lists of length 4::"
msgstr
""
"Observe este exemplo de uma matriz 3x4 implementada como uma lista de 3 "
"listas de comprimento 4::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:289
msgid
""
">>> matrix = [\n"
"... [1, 2, 3, 4],\n"
"... [5, 6, 7, 8],\n"
"... [9, 10, 11, 12],\n"
"... ]"
msgstr
""
">>> matriz = [\n"
"... [1, 2, 3, 4],\n"
"... [5, 6, 7, 8],\n"
"... [9, 10, 11, 12],\n"
"... ]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:295
msgid
"The following list comprehension will transpose rows and columns::"
msgstr
"A compreensão de lista abaixo transpõe as linhas e colunas::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:297
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
""
">>> [[linha[i] for linha in matriz] for i in range(4)]\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:300
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
""
"Como vimos na seção anterior, a compreensão de lista interna é computada no "
"contexto da cláusula :keyword:`for` seguinte, portanto o exemplo acima "
"equivale a::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:304
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
""
">>> transposta = []\n"
">>> for i in range(4):\n"
"... transposta.append([row[i] for linha in matriz])\n"
"...\n"
">>> transposta\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:311
msgid
"which, in turn, is the same as::"
msgstr
"e isso, por sua vez, faz o mesmo que isto::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:313
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
""
">>> transposta = []\n"
">>> for i in range(4):\n"
"... # as 3 linhas a seguir implementam uma compreensão de lista "
"aninhada\n"
"... linha_transposta = []\n"
"... for linha in matriz:\n"
"... linha_transposta.append(linha[i])\n"
"... transposta.append(linha_transposta)\n"
"...\n"
">>> transposta\n"
"[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:324
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
""
"Na prática, você deve dar preferência a funções embutidas em vez de "
"instruções complexas. A função :func:`zip` resolve muito bem este caso de "
"uso::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:327
msgid
""
">>> list(zip(*matrix))\n"
"[(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]"
msgstr
""
">>> list(zip(*matriz))\n"
"[(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:330
msgid
""
"See :ref:`tut-unpacking-arguments` for details on the asterisk in this line."
msgstr
""
"Veja :ref:`tut-unpacking-arguments` para entender o uso do asterisco neste "
"exemplo."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:333
msgid
"Unpacking in Lists and List Comprehensions"
msgstr
"Desempacotamento em Listas e Compreensões de Lista"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:335
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
""
"A seção sobre :ref:`tut-unpacking-arguments` descreve o uso de ``*`` para "
"
\"
desempacotar
\"
os elementos de um objeto iterável, fornecendo cada um "
"separadamente como um argumento para uma função. Desempacotamento também "
"pode ser usado noutros contextos, por exemplo, quando criar listas. Ao "
"especificar elementos de uma lista, prefixar uma expressão com um ``*`` irá "
"desempacotar o resultado dessa expressão, adicionando cada um dos seus "
"elementos à lista que estamos a criar::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:342
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:346
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
""
"Isto apenas funciona se a expressão a seguida de ``*`` for avaliada como um "
"objeto iterável; tentar desempacotar um objeto não iterável irá levantar uma "
"exceção::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:349
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:356
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
""
"Desempacotamento também pode ser usado em compreensões de lista, como uma "
"forma de construir uma nova lista que representa a concatenação de um número "
"arbitrário de iteráveis::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:359
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"
">>> [*elemento for elemento in x]\n"
"[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:363
msgid
""
"Note that the effect is that each element from ``x`` is unpacked. This "
"works for arbitrary iterable objects, not just lists::"
msgstr
""
"Note que o efeito é que cada elemento de ``x`` é desempacotado. Isto "
"funciona para objetos iteráveis arbitrários, não apenas listas::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:366
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"
">>> [*elemento for elemento in x]\n"
"[1, 2, 3, 'c', 'a', 't', 'spam']"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:370
msgid
""
"But if the objects in ``x`` are not iterable, this expression would again "
"raise an exception."
msgstr
""
"Mas se os objetos em ``x`` não forem iteráveis, esta expressão levanta "
"novamente uma exceção."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:376
msgid
"The :keyword:`!del` statement"
msgstr
"A instrução :keyword:`!del`"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:378
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
""
"Existe uma maneira de remover um item de uma lista usando seu índice no "
"lugar do seu valor: a instrução :keyword:`del`. Ela difere do método :meth:"
"`~list.pop` que devolve um valor. A instrução :keyword:`!del` pode também "
"ser utilizada para remover fatias de uma lista ou limpar a lista inteira "
"(que fizemos antes atribuindo uma lista vazia à fatia ``a[:]``). Por "
"exemplo::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:384
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:395
msgid
":keyword:`del` can also be used to delete entire variables::"
msgstr
""
":keyword:`del` também pode ser usado para remover totalmente uma variável::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:397
msgid
">>> del a"
msgstr
">>> del a"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:399
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
""
"Referenciar a variável ``a`` depois de sua remoção constitui erro (pelo "
"menos até que seja feita uma nova atribuição para ela). Encontraremos outros "
"usos para a instrução :keyword:`del` mais tarde."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:406
msgid
"Tuples and Sequences"
msgstr
"Tuplas e Sequências"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:408
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
""
"Vimos que listas e strings têm muitas propriedades em comum, como indexação "
"e operações de fatiamento. Elas são dois exemplos de *sequências* (veja :ref:"
"`typesseq`). Como Python é uma linguagem em evolução, outros tipos de "
"sequências podem ser adicionados. Existe ainda um outro tipo de sequência "
"padrão na linguagem: a *tupla*."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:414
msgid
""
"A tuple consists of a number of values separated by commas, for instance::"
msgstr
""
"Uma tupla consiste em uma sequência de valores separados por vírgulas, por "
"exemplo::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:416
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, 'olá!'\n"
">>> t[0]\n"
"12345\n"
">>> t\n"
"(12345, 54321, 'olá!')\n"
">>> # As tuplas podem ser aninhadas:\n"
">>> u = t, (1, 2, 3, 4, 5)\n"
">>> u\n"
"((12345, 54321, 'olá!'), (1, 2, 3, 4, 5))\n"
">>> # As tuplas são imutáveis:\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"
">>> # mas podem conter objetos mutáveis:\n"
">>> v = ([1, 2, 3], [3, 2, 1])\n"
">>> v\n"
"([1, 2, 3], [3, 2, 1])\n"
">>> # suportam desempacotamento tal como as listas:\n"
">>> x = [1, 2, 3]\n"
">>> 0, *x, 4\n"
"(0, 1, 2, 3, 4)"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:439
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
""
"Como você pode ver no trecho acima, na saída do console as tuplas são sempre "
"envolvidas por parênteses, assim tuplas aninhadas podem ser lidas "
"corretamente. Na criação, tuplas podem ser envolvidas ou não por parênteses, "
"desde que o contexto não exija os parênteses (como no caso da tupla dentro "
"de uma expressão maior). Não é possível atribuir itens individuais de uma "
"tupla, contudo é possível criar tuplas que contenham objetos mutáveis, como "
"listas."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:446
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
""
"Apesar de tuplas serem similares a listas, elas são frequentemente "
"utilizadas em situações diferentes e com propósitos distintos. Tuplas são :"
"term:`imutáveis <imutável>`, e usualmente contém uma sequência heterogênea "
"de elementos que são acessados via desempacotamento (ver a seguir nessa "
"seção) ou índice (ou mesmo por um atributo no caso de :func:`namedtuples "
"<collections.namedtuple>`). Listas são :term:`mutáveis <mutável>`, e seus "
"elementos geralmente são homogêneos e são acessados iterando sobre a lista."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:454
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
""
"Um problema especial é a criação de tuplas contendo 0 ou 1 itens: a sintaxe "
"usa certos truques para acomodar estes casos. Tuplas vazias são construídas "
"por um par de parênteses vazios; uma tupla unitária é construída por um "
"único valor seguido de uma vírgula (não basta colocar um único valor entre "
"parênteses). Feio, mas funciona. Por exemplo::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:460
msgid
""
">>> empty = ()\n"
">>> singleton = 'hello', # <-- note trailing comma\n"
">>> len(empty)\n"
"0\n"
">>> len(singleton)\n"
"1\n"
">>> singleton\n"
"('hello',)"
msgstr
""
">>> vazio = ()\n"
">>> unitário = 'olá', # <!- note a vírgula ao final\n"
">>> len(vazio)\n"
"0\n"
">>> len(unitário)\n"
"1\n"
">>> unitário\n"
"('olá',)"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:469
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
""
"A instrução ``t = 12345, 54321, 'bom dia!'`` é um exemplo de *empacotamento "
"de tupla*: os valores ``12345``, ``54321`` e ``'bom dia!'`` são empacotados "
"em uma tupla. A operação inversa também é possível::"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:473
msgid
">>> x, y, z = t"
msgstr
">>> x, y, z = t"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:475
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
""
"Isso é chamado, apropriadamente, de *desempacotamento de sequência* e "
"funciona para qualquer sequência no lado direito. O desempacotamento de "
"sequência requer que haja tantas variáveis no lado esquerdo do sinal de "
"igual, quanto existem de elementos na sequência. Observe que a atribuição "
"múltipla é, na verdade, apenas uma combinação de empacotamento de tupla e "
"desempacotamento de sequência."
#:
../../tutorial/datastructures.rst:485
msgid
"Sets"
msgstr
"Conjuntos"
#:
../../tutorial/datastructures.rst:487
msgid
""
"Python also includes a data type for :ref:`sets <types-set>`. A set is an "
"unordered collection with no duplicate elements. Basic uses include "
"membership testing and eliminating duplicate entries. Set objects also "
"support mathematical operations like union, intersection, difference, and "
"symmetric difference."
msgstr
""
"Python também inclui um tipo de dados para :ref:`conjuntos <types-set>`, "
"chamado ``set``. Um conjunto é uma coleção desordenada de elementos, sem "
"elementos repetidos. Usos comuns para conjuntos incluem a verificação "
"eficiente da existência de objetos e a eliminação de itens duplicados. "
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