Python выводит трассировку (далее traceback), когда в вашем коде появляется ошибка. Вывод traceback может быть немного пугающим, если вы видите его впервые, или не понимаете, чего от вас хотят. Однако traceback Python содержит много информации, которая может помочь вам определить и исправить причину, из-за которой в вашем коде возникла ошибка.
Содержание статьи
- Traceback — Что это такое и почему оно появляется?
- Как правильно читать трассировку?
- Обзор трассировка Python
- Подробный обзор трассировки в Python
- Обзор основных Traceback исключений в Python
- AttributeError
- ImportError
- IndexError
- KeyError
- NameError
- SyntaxError
- TypeError
- ValueError
- Логирование ошибок из Traceback
- Вывод
Понимание того, какую информацию предоставляет traceback Python является основополагающим критерием того, как стать лучшим Python программистом.
К концу данной статьи вы сможете:
- Понимать, что несет за собой traceback
- Различать основные виды traceback
- Успешно вести журнал traceback, при этом исправить ошибку
Python Traceback — Как правильно читать трассировку?
Traceback (трассировка) — это отчет, который содержит вызовы выполненных функций в вашем коде в определенный момент.
Есть вопросы по Python?
На нашем форуме вы можете задать любой вопрос и получить ответ от всего нашего сообщества!
Telegram Чат & Канал
Вступите в наш дружный чат по Python и начните общение с единомышленниками! Станьте частью большого сообщества!
Паблик VK
Одно из самых больших сообществ по Python в социальной сети ВК. Видео уроки и книги для вас!
Traceback называют по разному, иногда они упоминаются как трассировка стэка, обратная трассировка, и так далее. В Python используется определение “трассировка”.
Когда ваша программа выдает ошибку, Python выводит текущую трассировку, чтобы подсказать вам, что именно пошло не так. Ниже вы увидите пример, демонстрирующий данную ситуацию:
|
def say_hello(man): print(‘Привет, ‘ + wrong_variable) say_hello(‘Иван’) |
Здесь say_hello() вызывается с параметром man. Однако, в say_hello() это имя переменной не используется. Это связано с тем, что оно написано по другому: wrong_variable в вызове print().
Обратите внимание: в данной статье подразумевается, что вы уже имеете представление об ошибках Python. Если это вам не знакомо, или вы хотите освежить память, можете ознакомиться с нашей статьей: Обработка ошибок в Python
Когда вы запускаете эту программу, вы получите следующую трассировку:
|
Traceback (most recent call last): File «/home/test.py», line 4, in <module> say_hello(‘Иван’) File «/home/test.py», line 2, in say_hello print(‘Привет, ‘ + wrong_variable) NameError: name ‘wrong_variable’ is not defined Process finished with exit code 1 |
Эта выдача из traceback содержит массу информации, которая вам понадобится для определения проблемы. Последняя строка трассировки говорит нам, какой тип ошибки возник, а также дополнительная релевантная информация об ошибке. Предыдущие строки из traceback указывают на код, из-за которого возникла ошибка.
В traceback выше, ошибкой является NameError, она означает, что есть отсылка к какому-то имени (переменной, функции, класса), которое не было определено. В данном случае, ссылаются на имя wrong_variable.
Последняя строка содержит достаточно информации для того, чтобы вы могли решить эту проблему. Поиск переменной wrong_variable, и заменит её атрибутом из функции на man. Однако, скорее всего в реальном случае вы будете иметь дело с более сложным кодом.
Python Traceback — Как правильно понять в чем ошибка?
Трассировка Python содержит массу полезной информации, когда вам нужно определить причину ошибки, возникшей в вашем коде. В данном разделе, мы рассмотрим различные виды traceback, чтобы понять ключевые отличия информации, содержащейся в traceback.
Существует несколько секций для каждой трассировки Python, которые являются крайне важными. Диаграмма ниже описывает несколько частей:

В Python лучше всего читать трассировку снизу вверх.
- Синее поле: последняя строка из traceback — это строка уведомления об ошибке. Синий фрагмент содержит название возникшей ошибки.
- Зеленое поле: после названия ошибки идет описание ошибки. Это описание обычно содержит полезную информацию для понимания причины возникновения ошибки.
- Желтое поле: чуть выше в трассировке содержатся различные вызовы функций. Снизу вверх — от самых последних, до самых первых. Эти вызовы представлены двухстрочными вводами для каждого вызова. Первая строка каждого вызова содержит такую информацию, как название файла, номер строки и название модуля. Все они указывают на то, где может быть найден код.
- Красное подчеркивание: вторая строка этих вызовов содержит непосредственный код, который был выполнен с ошибкой.
Есть ряд отличий между выдачей трассировок, когда вы запускает код в командной строке, и между запуском кода в REPL. Ниже вы можете видеть тот же код из предыдущего раздела, запущенного в REPL и итоговой выдачей трассировки:
|
Python 3.7.4 (default, Jul 16 2019, 07:12:58) [GCC 9.1.0] on linux Type «help», «copyright», «credits» or «license» for more information. >>> >>> >>> def say_hello(man): ... print(‘Привет, ‘ + wrong_variable) ... >>> say_hello(‘Иван’) Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> File «<stdin>», line 2, in say_hello NameError: name ‘wrong_variable’ is not defined |
Обратите внимание на то, что на месте названия файла вы увидите <stdin>. Это логично, так как вы выполнили код через стандартный ввод. Кроме этого, выполненные строки кода не отображаются в traceback.
Важно помнить: если вы привыкли видеть трассировки стэка в других языках программирования, то вы обратите внимание на явное различие с тем, как выглядит traceback в Python. Большая часть других языков программирования выводят ошибку в начале, и затем ведут сверху вниз, от недавних к последним вызовам.
Это уже обсуждалось, но все же: трассировки Python читаются снизу вверх. Это очень помогает, так как трассировка выводится в вашем терминале (или любым другим способом, которым вы читаете трассировку) и заканчивается в конце выдачи, что помогает последовательно структурировать прочтение из traceback и понять в чем ошибка.
Traceback в Python на примерах кода
Изучение отдельно взятой трассировки поможет вам лучше понять и увидеть, какая информация в ней вам дана и как её применить.
Код ниже используется в примерах для иллюстрации информации, данной в трассировке Python:
Мы запустили ниже предоставленный код в качестве примера и покажем какую информацию мы получили от трассировки.
Сохраняем данный код в файле greetings.py
|
def who_to_greet(person): return person if person else input(‘Кого приветствовать? ‘) def greet(someone, greeting=‘Здравствуйте’): print(greeting + ‘, ‘ + who_to_greet(someone)) def greet_many(people): for person in people: try: greet(person) except Exception: print(‘Привет, ‘ + person) |
Функция who_to_greet() принимает значение person и либо возвращает данное значение если оно не пустое, либо запрашивает значение от пользовательского ввода через input().
Далее, greet() берет имя для приветствия из someone, необязательное значение из greeting и вызывает print(). Также с переданным значением из someone вызывается who_to_greet().
Наконец, greet_many() выполнит итерацию по списку людей и вызовет greet(). Если при вызове greet() возникает ошибка, то выводится резервное приветствие print('hi, ' + person).
Этот код написан правильно, так что никаких ошибок быть не может при наличии правильного ввода.
Если вы добавите вызов функции greet() в конце нашего кода (которого сохранили в файл greetings.py) и дадите аргумент который он не ожидает (например, greet('Chad', greting='Хай')), то вы получите следующую трассировку:
|
$ python greetings.py Traceback (most recent call last): File «/home/greetings.py», line 19, in <module> greet(‘Chad’, greting=‘Yo’) TypeError: greet() got an unexpected keyword argument ‘greting’ |
Еще раз, в случае с трассировкой Python, лучше анализировать снизу вверх. Начиная с последней строки трассировки, вы увидите, что ошибкой является TypeError. Сообщения, которые следуют за типом ошибки, дают вам полезную информацию. Трассировка сообщает, что greet() вызван с аргументом, который не ожидался. Неизвестное название аргумента предоставляется в том числе, в нашем случае это greting.
Поднимаясь выше, вы можете видеть строку, которая привела к исключению. В данном случае, это вызов greet(), который мы добавили в конце greetings.py.
Следующая строка дает нам путь к файлу, в котором лежит код, номер строки этого файла, где вы можете найти код, и то, какой в нем модуль. В нашем случае, так как наш код не содержит никаких модулей Python, мы увидим только надпись , означающую, что этот файл является выполняемым.
С другим файлом и другим вводом, вы можете увидеть, что трассировка явно указывает вам на правильное направление, чтобы найти проблему. Следуя этой информации, мы удаляем злополучный вызов greet() в конце greetings.py, и добавляем следующий файл под названием example.py в папку:
|
from greetings import greet greet(1) |
Здесь вы настраиваете еще один файл Python, который импортирует ваш предыдущий модуль greetings.py, и используете его greet(). Вот что произойдете, если вы запустите example.py:
|
$ python example.py Traceback (most recent call last): File «/path/to/example.py», line 3, in <module> greet(1) File «/path/to/greetings.py», line 5, in greet print(greeting + ‘, ‘ + who_to_greet(someone)) TypeError: must be str, not int |
В данном случае снова возникает ошибка TypeError, но на этот раз уведомление об ошибки не очень помогает. Оно говорит о том, что где-то в коде ожидается работа со строкой, но было дано целое число.
Идя выше, вы увидите строку кода, которая выполняется. Затем файл и номер строки кода. На этот раз мы получаем имя функции, которая была выполнена — greet().
Поднимаясь к следующей выполняемой строке кода, мы видим наш проблемный вызов greet(), передающий целое число.
Иногда, после появления ошибки, другой кусок кода берет эту ошибку и также её выдает. В таких случаях, Python выдает все трассировки ошибки в том порядке, в котором они были получены, и все по тому же принципу, заканчивая на самой последней трассировке.
Так как это может сбивать с толку, рассмотрим пример. Добавим вызов greet_many() в конце greetings.py:
|
# greetings.py ... greet_many([‘Chad’, ‘Dan’, 1]) |
Это должно привести к выводу приветствия всем трем людям. Однако, если вы запустите этот код, вы увидите несколько трассировок в выдаче:
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
$ python greetings.py Hello, Chad Hello, Dan Traceback (most recent call last): File «greetings.py», line 10, in greet_many greet(person) File «greetings.py», line 5, in greet print(greeting + ‘, ‘ + who_to_greet(someone)) TypeError: must be str, not int During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File «greetings.py», line 14, in <module> greet_many([‘Chad’, ‘Dan’, 1]) File «greetings.py», line 12, in greet_many print(‘hi, ‘ + person) TypeError: must be str, not int |
Обратите внимание на выделенную строку, начинающуюся с “During handling in the output above”. Между всеми трассировками, вы ее увидите.
Это достаточно ясное уведомление: Пока ваш код пытался обработать предыдущую ошибку, возникла новая.
Обратите внимание: функция отображения предыдущих трассировок была добавлена в Python 3. В Python 2 вы можете получать только трассировку последней ошибки.
Вы могли видеть предыдущую ошибку, когда вызывали greet() с целым числом. Так как мы добавили 1 в список людей для приветствия, мы можем ожидать тот же результат. Однако, функция greet_many() оборачивает вызов greet() и пытается в блоке try и except. На случай, если greet() приведет к ошибке, greet_many() захочет вывести приветствие по-умолчанию.
Соответствующая часть greetings.py повторяется здесь:
|
def greet_many(people): for person in people: try: greet(person) except Exception: print(‘hi, ‘ + person) |
Когда greet() приводит к TypeError из-за неправильного ввода числа, greet_many() обрабатывает эту ошибку и пытается вывести простое приветствие. Здесь код приводит к другой, аналогичной ошибке. Он все еще пытается добавить строку и целое число.
Просмотр всей трассировки может помочь вам увидеть, что стало причиной ошибки. Иногда, когда вы получаете последнюю ошибку с последующей трассировкой, вы можете не увидеть, что пошло не так. В этих случаях, изучение предыдущих ошибок даст лучшее представление о корне проблемы.
Обзор основных Traceback исключений в Python 3
Понимание того, как читаются трассировки Python, когда ваша программа выдает ошибку, может быть очень полезным навыком, однако умение различать отдельные трассировки может заметно ускорить вашу работу.
Рассмотрим основные ошибки, с которыми вы можете сталкиваться, причины их появления и что они значат, а также информацию, которую вы можете найти в их трассировках.
Ошибка AttributeError object has no attribute [Решено]
AttributeError возникает тогда, когда вы пытаетесь получить доступ к атрибуту объекта, который не содержит определенного атрибута. Документация Python определяет, когда эта ошибка возникнет:
Возникает при вызове несуществующего атрибута или присвоение значения несуществующему атрибуту.
Пример ошибки AttributeError:
|
>>> an_int = 1 >>> an_int.an_attribute Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> AttributeError: ‘int’ object has no attribute ‘an_attribute’ |
Строка уведомления об ошибке для AttributeError говорит вам, что определенный тип объекта, в данном случае int, не имеет доступа к атрибуту, в нашем случае an_attribute. Увидев AttributeError в строке уведомления об ошибке, вы можете быстро определить, к какому атрибуту вы пытались получить доступ, и куда перейти, чтобы это исправить.
Большую часть времени, получение этой ошибки определяет, что вы возможно работаете с объектом, тип которого не является ожидаемым:
|
>>> a_list = (1, 2) >>> a_list.append(3) Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> AttributeError: ‘tuple’ object has no attribute ‘append’ |
В примере выше, вы можете ожидать, что a_list будет типом списка, который содержит метод .append(). Когда вы получаете ошибку AttributeError, и видите, что она возникла при попытке вызова .append(), это говорит о том, что вы, возможно, не работаете с типом объекта, который ожидаете.
Часто это происходит тогда, когда вы ожидаете, что объект вернется из вызова функции или метода и будет принадлежать к определенному типу, но вы получаете тип объекта None. В данном случае, строка уведомления об ошибке будет выглядеть так:
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘append’
Python Ошибка ImportError: No module named [Решено]
ImportError возникает, когда что-то идет не так с оператором import. Вы получите эту ошибку, или ее подкласс ModuleNotFoundError, если модуль, который вы хотите импортировать, не может быть найден, или если вы пытаетесь импортировать что-то, чего не существует во взятом модуле. Документация Python определяет, когда возникает эта ошибка:
Ошибка появляется, когда в операторе импорта возникают проблемы при попытке загрузить модуль. Также вызывается, при конструкции импорта
from listвfrom ... importимеет имя, которое невозможно найти.
Вот пример появления ImportError и ModuleNotFoundError:
|
>>> import asdf Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> ModuleNotFoundError: No module named ‘asdf’ >>> from collections import asdf Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> ImportError: cannot import name ‘asdf’ |
В примере выше, вы можете видеть, что попытка импорта модуля asdf, который не существует, приводит к ModuleNotFoundError. При попытке импорта того, что не существует (в нашем случае — asdf) из модуля, который существует (в нашем случае — collections), приводит к ImportError. Строки сообщения об ошибке трассировок указывают на то, какая вещь не может быть импортирована, в обоих случаях это asdf.
Ошибка IndexError: list index out of range [Решено]
IndexError возникает тогда, когда вы пытаетесь вернуть индекс из последовательности, такой как список или кортеж, и при этом индекс не может быть найден в последовательности. Документация Python определяет, где эта ошибка появляется:
Возникает, когда индекс последовательности находится вне диапазона.
Вот пример, который приводит к IndexError:
|
>>> a_list = [‘a’, ‘b’] >>> a_list[3] Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> IndexError: list index out of range |
Строка сообщения об ошибке для IndexError не дает вам полную информацию. Вы можете видеть, что у вас есть отсылка к последовательности, которая не доступна и то, какой тип последовательности рассматривается, в данном случае это список.
Иными словами, в списке a_list нет значения с ключом
3. Есть только значение с ключами0и1, этоaиbсоответственно.
Эта информация, в сочетании с остальной трассировкой, обычно является исчерпывающей для помощи программисту в быстром решении проблемы.
Возникает ошибка KeyError в Python 3 [Решено]
Как и в случае с IndexError, KeyError возникает, когда вы пытаетесь получить доступ к ключу, который отсутствует в отображении, как правило, это dict. Вы можете рассматривать его как IndexError, но для словарей. Из документации:
Возникает, когда ключ словаря не найден в наборе существующих ключей.
Вот пример появления ошибки KeyError:
|
>>> a_dict = [‘a’: 1, ‘w’: ‘2’] >>> a_dict[‘b’] Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> KeyError: ‘b’ |
Строка уведомления об ошибки KeyError говорит о ключе, который не может быть найден. Этого не то чтобы достаточно, но, если взять остальную часть трассировки, то у вас будет достаточно информации для решения проблемы.
Ошибка NameError: name is not defined в Python [Решено]
NameError возникает, когда вы ссылаетесь на название переменной, модуля, класса, функции, и прочего, которое не определено в вашем коде.
Документация Python дает понять, когда возникает эта ошибка NameError:
Возникает, когда локальное или глобальное название не было найдено.
В коде ниже, greet() берет параметр person. Но в самой функции, этот параметр был назван с ошибкой, persn:
|
>>> def greet(person): ... print(f‘Hello, {persn}’) >>> greet(‘World’) Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> File «<stdin>», line 2, in greet NameError: name ‘persn’ is not defined |
Строка уведомления об ошибке трассировки NameError указывает вам на название, которое мы ищем. В примере выше, это названная с ошибкой переменная или параметр функции, которые были ей переданы.
NameError также возникнет, если берется параметр, который мы назвали неправильно:
|
>>> def greet(persn): ... print(f‘Hello, {person}’) >>> greet(‘World’) Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> File «<stdin>», line 2, in greet NameError: name ‘person’ is not defined |
Здесь все выглядит так, будто вы сделали все правильно. Последняя строка, которая была выполнена, и на которую ссылается трассировка выглядит хорошо.
Если вы окажетесь в такой ситуации, то стоит пройтись по коду и найти, где переменная person была использована и определена. Так вы быстро увидите, что название параметра введено с ошибкой.
Ошибка SyntaxError: invalid syntax в Python [Решено]
Возникает, когда синтаксический анализатор обнаруживает синтаксическую ошибку.
Ниже, проблема заключается в отсутствии двоеточия, которое должно находиться в конце строки определения функции. В REPL Python, эта ошибка синтаксиса возникает сразу после нажатия Enter:
|
>>> def greet(person) File «<stdin>», line 1 def greet(person) ^ SyntaxError: invalid syntax |
Строка уведомления об ошибке SyntaxError говорит вам только, что есть проблема с синтаксисом вашего кода. Просмотр строк выше укажет вам на строку с проблемой. Каретка ^ обычно указывает на проблемное место. В нашем случае, это отсутствие двоеточия в операторе def нашей функции.
Стоит отметить, что в случае с трассировками SyntaxError, привычная первая строка Tracebak (самый последний вызов) отсутствует. Это происходит из-за того, что SyntaxError возникает, когда Python пытается парсить ваш код, но строки фактически не выполняются.
Ошибка TypeError в Python 3 [Решено]
TypeError возникает, когда ваш код пытается сделать что-либо с объектом, который не может этого выполнить, например, попытка добавить строку в целое число, или вызвать len() для объекта, в котором не определена длина.
Ошибка возникает, когда операция или функция применяется к объекту неподходящего типа.
Рассмотрим несколько примеров того, когда возникает TypeError:
|
>>> 1 + ‘1’ Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‘int’ and ‘str’ >>> ‘1’ + 1 Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> TypeError: must be str, not int >>> len(1) Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> TypeError: object of type ‘int’ has no len() |
Указанные выше примеры возникновения TypeError приводят к строке уведомления об ошибке с разными сообщениями. Каждое из них весьма точно информирует вас о том, что пошло не так.
В первых двух примерах мы пытаемся внести строки и целые числа вместе. Однако, они немного отличаются:
- В первом примере мы пытаемся добавить
strкint. - Во втором примере мы пытаемся добавить
intкstr.
Уведомления об ошибке указывают на эти различия.
Последний пример пытается вызвать len() для int. Сообщение об ошибке говорит нам, что мы не можем сделать это с int.
Возникла ошибка ValueError в Python 3 [Решено]
ValueError возникает тогда, когда значение объекта не является корректным. Мы можем рассматривать это как IndexError, которая возникает из-за того, что значение индекса находится вне рамок последовательности, только ValueError является более обобщенным случаем.
Возникает, когда операция или функция получает аргумент, который имеет правильный тип, но неправильное значение, и ситуация не описывается более детальной ошибкой, такой как IndexError.
Вот два примера возникновения ошибки ValueError:
|
>>> a, b, c = [1, 2] Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> ValueError: not enough values to unpack (expected 3, got 2) >>> a, b = [1, 2, 3] Traceback (most recent call last): File «<stdin>», line 1, in <module> ValueError: too many values to unpack (expected 2) |
Строка уведомления об ошибке ValueError в данных примерах говорит нам в точности, в чем заключается проблема со значениями:
- В первом примере, мы пытаемся распаковать слишком много значений. Строка уведомления об ошибке даже говорит нам, где именно ожидается распаковка трех значений, но получаются только два.
- Во втором примере, проблема в том, что мы получаем слишком много значений, при этом получаем недостаточно значений для распаковки.
Логирование ошибок из Traceback в Python 3
Получение ошибки, и ее итоговой трассировки указывает на то, что вам нужно предпринять для решения проблемы. Обычно, отладка кода — это первый шаг, но иногда проблема заключается в неожиданном, или некорректном вводе. Хотя важно предусматривать такие ситуации, иногда есть смысл скрывать или игнорировать ошибку путем логирования traceback.
Рассмотрим жизненный пример кода, в котором нужно заглушить трассировки Python. В этом примере используется библиотека requests.
Файл urlcaller.py:
|
import sys import requests response = requests.get(sys.argv[1]) print(response.status_code, response.content) |
Этот код работает исправно. Когда вы запускаете этот скрипт, задавая ему URL в качестве аргумента командной строки, он откроет данный URL, и затем выведет HTTP статус кода и содержимое страницы (content) из response. Это работает даже в случае, если ответом является статус ошибки HTTP:
|
$ python urlcaller.py https://httpbin.org/status/200 200 b» $ python urlcaller.py https://httpbin.org/status/500 500 b» |
Однако, иногда данный URL не существует (ошибка 404 — страница не найдена), или сервер не работает. В таких случаях, этот скрипт приводит к ошибке ConnectionError и выводит трассировку:
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com ... During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File «urlcaller.py», line 5, in <module> response = requests.get(sys.argv[1]) File «/path/to/requests/api.py», line 75, in get return request(‘get’, url, params=params, **kwargs) File «/path/to/requests/api.py», line 60, in request return session.request(method=method, url=url, **kwargs) File «/path/to/requests/sessions.py», line 533, in request resp = self.send(prep, **send_kwargs) File «/path/to/requests/sessions.py», line 646, in send r = adapter.send(request, **kwargs) File «/path/to/requests/adapters.py», line 516, in send raise ConnectionError(e, request=request) requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host=‘thisurlprobablydoesntexist.com’, port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7faf9d671860>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known’,)) |
Трассировка Python в данном случае может быть очень длинной, и включать в себя множество других ошибок, которые в итоге приводят к ошибке ConnectionError. Если вы перейдете к трассировке последних ошибок, вы заметите, что все проблемы в коде начались на пятой строке файла urlcaller.py.
Если вы обернёте неправильную строку в блоке try и except, вы сможете найти нужную ошибку, которая позволит вашему скрипту работать с большим числом вводов:
Файл urlcaller.py:
|
try: response = requests.get(sys.argv[1]) except requests.exceptions.ConnectionError: print(—1, ‘Connection Error’) else: print(response.status_code, response.content) |
Код выше использует предложение else с блоком except.
Теперь, когда вы запускаете скрипт на URL, который приводит к ошибке ConnectionError, вы получите -1 в статусе кода и содержимое ошибки подключения:
|
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com —1 Connection Error |
Это работает отлично. Однако, в более реалистичных системах, вам не захочется просто игнорировать ошибку и итоговую трассировку, вам скорее понадобиться внести в журнал. Ведение журнала трассировок позволит вам лучше понять, что идет не так в ваших программах.
Обратите внимание: Для более лучшего представления о системе логирования в Python вы можете ознакомиться с данным руководством тут: Логирование в Python
Вы можете вести журнал трассировки в скрипте, импортировав пакет logging, получить logger, вызвать .exception() для этого логгера в куске except блока try и except. Конечный скрипт будет выглядеть примерно так:
|
# urlcaller.py import logging import sys import requests logger = logging.getLogger(__name__) try: response = requests.get(sys.argv[1]) except requests.exceptions.ConnectionError as e: logger.exception() print(—1, ‘Connection Error’) else: print(response.status_code, response.content) |
Теперь, когда вы запускаете скрипт с проблемным URL, он будет выводить исключенные -1 и ConnectionError, но также будет вести журнал трассировки:
|
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com ... File «/path/to/requests/adapters.py», line 516, in send raise ConnectionError(e, request=request) requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host=‘thisurlprobablydoesntexist.com’, port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7faf9d671860>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known’,)) —1 Connection Error |
По умолчанию, Python будет выводить ошибки в стандартный stderr. Выглядит так, будто мы совсем не подавили вывод трассировки. Однако, если вы выполните еще один вызов при перенаправлении stderr, вы увидите, что система ведения журналов работает, и мы можем изучать логи программы без необходимости личного присутствия во время появления ошибок:
|
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com 2> my—logs.log —1 Connection Error |
Подведем итоги данного обучающего материала
Трассировка Python содержит замечательную информацию, которая может помочь вам понять, что идет не так с вашим кодом Python. Эти трассировки могут выглядеть немного запутанно, но как только вы поймете что к чему, и увидите, что они в себе несут, они могут быть предельно полезными. Изучив несколько трассировок, строку за строкой, вы получите лучшее представление о предоставляемой информации.
Понимание содержимого трассировки Python, когда вы запускаете ваш код может быть ключом к улучшению вашего кода. Это способ, которым Python пытается вам помочь.
Теперь, когда вы знаете как читать трассировку Python, вы можете выиграть от изучения ряда инструментов и техник для диагностики проблемы, о которой вам сообщает трассировка. Модуль traceback может быть полезным, если вам нужно узнать больше из выдачи трассировки.
- Текст является переводом статьи: Understanding the Python Traceback
- Изображение из шапки статьи принадлежит сайту © Real Python

Являюсь администратором нескольких порталов по обучению языков программирования Python, Golang и Kotlin. В составе небольшой команды единомышленников, мы занимаемся популяризацией языков программирования на русскоязычную аудиторию. Большая часть статей была адаптирована нами на русский язык и распространяется бесплатно.
E-mail: vasile.buldumac@ati.utm.md
Образование
Universitatea Tehnică a Moldovei (utm.md)
- 2014 — 2018 Технический Университет Молдовы, ИТ-Инженер. Тема дипломной работы «Автоматизация покупки и продажи криптовалюты используя технический анализ»
- 2018 — 2020 Технический Университет Молдовы, Магистр, Магистерская диссертация «Идентификация человека в киберпространстве по фотографии лица»
Содержание
- Заголовок
- Чтение Traceback 1
- Чтение Traceback 2
- Некоторые ошибки с примерами кода
- Ошибки в синтаксисе
- Ошибки в логике
- Контест №1
Заголовок
Создайте файл solution.py со следующим кодом:
for coord in vector: print(coord) |
Наш код подразумевает печать содержимого переменной vector.
Запустим написанный скрипт, получим следующий вывод:
$ python3 solution.py Traceback (most recent call last): File "solution.py", line 1, in <module> for coord in vector: NameError: name 'vector' is not defined
Сообщение означает, что при исполнении кода возникла ошибка.
При этом Python сообщает нам кое-что ещё.
Разберём это сообщение детально.
Чтение Traceback 1
Исходное сообщение нужно мысленно разделить на две части.
Первая часть это traceback-сообщение:
Traceback (most recent call last):
File "solution.py", line 1, in <module>
for coord in vector:
Вторая часть — сообщение о возникшей ошибке:
NameError: name 'vector' is not defined
Разберём первую часть.
Traceback в грубом переводе означает «отследить назад».
Traceback показывает последовательность/стэк вызовов, которая, в конечном итоге, вызвала ошибку.
Первая строка:
Traceback (most recent call last):
является заголовочной.
Она сообщает, что в последующих строках будет изложен стэк вызовов (он показан отступами).
Обратите внимание на сообщение в скобках, оно указывает на порядок вызовов.
В данном случае (он же случай по умолчанию) тот вызов, в котором произошла ошибка, будет в последовательности вызовов указан последним.
Вторая и третья строки:
File "solution.py", line 1, in <module> for coord in vector:
показывают информацию о вызове (в нашем случае он один).
Во-первых, здесь есть информация о файле, в котором произошёл вызов («solution.py»), затем указан номер строки, где этот вызов происходит («line 1»), в конце стоит информация о том, откуда произошёл вызов («<module>»).
В нашем случае вызов происходит непосредственно из модуля, т.е. не из функции.
Наконец, вывод содержит не только номер строки, но и саму строку «for coord in vector:».
Заключительная строка сообщения:
NameError: name 'vector' is not defined
содержит вид (тип) ошибки («NameError»), и после двоеточия содержит подсказку.
В данном случае она означает, что имя «vector» не определено.
В самом деле, если взглянуть снова на код, то можно убедиться, что мы нигде не объявили переменную «vector».
Подведём итоги.
При попытке запуска мы получили следующий вывод
$ python3 solution.py Traceback (most recent call last): File "solution.py", line 1, in <module> for coord in vector: NameError: name 'vector' is not defined
Он говорит нам о возникновении ошибки.
Эта ошибка обнаружилась интерпретатором в первой строке файла «solution.py».
Сама ошибка является ошибкой имени и указывает на необъявленное имя — «vector».
Чтение Traceback 2
Оберните код из solution.py в функцию:
def print_vector(vector): for coord in vector: print(coord) print_vector(5) |
Запустим наш код
$ python3 solution.py Traceback (most recent call last): File "solution.py", line 5, in <module> print_vector(5) File "solution.py", line 2, in print_vector for coord in vector: TypeError: 'int' object is not iterable
На этот раз сообщение об ошибке сложнее, однако структура у него та же.
Часть со стеком вызовов увеличилась:
Traceback (most recent call last):
File "solution.py", line 5, in <module>
print_vector(5)
File "solution.py", line 2, in print_vector
for coord in vector:
Поскольку «most recent call last», читать будем её сверху вниз.
Вызовов на этот раз два.
Первый вызов:
File "solution.py", line 5, in <module> print_vector(5)
Произошел в пятой строке.
Судя по строчке кода, это вызов написанной нами функции print_vector(5) с аргументом 5.
Следом за ней второй вызов:
File "solution.py", line 2, in print_vector for coord in vector:
Этот вызов происходит внутри функции print_vector, содержащейся в файле «solution.py».
Вызов находится в строке 2.
Сама же ошибка имеет вид:
TypeError: 'int' object is not iterable
Как и в первом примере, сообщение об ошибке содержит её тип и подсказку.
В нашем случае произошла ошибка типа.
В подсказке же указано, что объект типа int не является итерируемым, т.е. таким объектом, который нельзя использовать в цикле for.
Итог:
$ python3 solution.py Traceback (most recent call last): File "solution.py", line 5, in <module> print_vector(5) File "solution.py", line 2, in print_vector for coord in vector: TypeError: 'int' object is not iterable
В нашем коде возникла ошибка.
Её вызвала последовательность вызовов.
Первый вызов произошел непосредственно из модуля — в строке 5 происходит вызов функции print_vector(5).
Внутри этой функции ошибка возникла в строчке 2, содержащей проход по циклу.
Сообщение об ошибке означает, что итерироваться по объекту типа int нельзя.
В нашем случае мы вызвали функцию print_vector от числа (от 5).
Некоторые ошибки с примерами кода
Ошибки в синтаксисе
Наиболее частая ошибка, которая возникает в программах на Python — SyntaxError: когда какое-то утверждение записано не по правилам языка, например:
$ python3 >>> print "hello" File "<stdin>", line 1 print "hello" ^ SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("hello")?
Тот же тип ошибки возникнет, если забыть поставить двоеточие в цикле:
$ python3 >>> for i in range(5) File "<stdin>", line 1 for i in range(5) ^ SyntaxError: invalid syntax
При неправильном использовании пробелов и табуляций в начале строки возникает IndentationError:
$ python3 >>> for i in range(5): print(i) File "<stdin>", line 2 print(i) ^ IndentationError: expected an indented block
А теперь посмотрим, что будет, если в первой строке цикла воспользоваться пробелами, а во второй — табуляцией:
$ python3 >>> for i in range(5): print(i) # здесь пробелы print(i**2) # здесь табуляция File "<stdin>", line 3 print(i**2) ^ TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation
NameError возникает при обращении к несуществующей переменной:
$ python3 >>> words = "Hello" >>> word Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> NameError: name 'word' is not defined
Ошибки в логике
Напишем простую программу на деление с остатком и сохраним как sample.py:
n = input() m = input() print(n % m)
и запустим её:
$ python3 sample.py 5 3 Traceback (most recent call last): File "sample.py", line 3, in <module> print(n % m) TypeError: not all arguments converted during string formatting
Возникла ошибка TypeError, которая сообщает о неподходящем типе данных. Исправим программу:
n = int(input()) m = int(input()) print(n % m)
запустим на неподходящих данных:
$ python3 sample.py xyz Traceback (most recent call last): File "sample.py", line 1, in <module> n = int(input()) ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'xyz'
Возникнет ValueError.
Эту ошибку ещё можно воспринимать как использование значения вне области допустимых значений (ОДЗ).
Теперь запустим программу на числовых данных:
$ python3 sample.py 1 0 Traceback (most recent call last): File "sample.py", line 3, in <module> print(n % m) ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
При работе с массивами нередко возникает ошибка IndexError. Она возникает при выходе за пределы массива:
$ python3 >>> L1 = [1, 2, 3] >>> L1[3] Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> IndexError: list index out of range
Что будет, если вызвать бесконечную рекурсию? Опишем её в программе endless.py
def noend(): print("Hello!") noend() noend()
Через некоторое время после запуска возникнет RecursionError:
Traceback (most recent call last): File "endless.py", line 4, in <module> noend() File "endless.py", line 3, in noend noend() File "endless.py", line 3, in noend noend() File "endless.py", line 3, in noend noend() [Previous line repeated 993 more times] File "endless.py", line 2, in noend print("Hello!") RecursionError: maximum recursion depth exceeded while calling a Python object
Watch Now This tutorial has a related video course created by the Real Python team. Watch it together with the written tutorial to deepen your understanding: Getting the Most Out of a Python Traceback
Python prints a traceback when an exception is raised in your code. The traceback output can be a bit overwhelming if you’re seeing it for the first time or you don’t know what it’s telling you. But the Python traceback has a wealth of information that can help you diagnose and fix the reason for the exception being raised in your code. Understanding what information a Python traceback provides is vital to becoming a better Python programmer.
By the end of this tutorial, you’ll be able to:
- Make sense of the next traceback you see
- Recognize some of the more common tracebacks
- Log a traceback successfully while still handling the exception
What Is a Python Traceback?
A traceback is a report containing the function calls made in your code at a specific point. Tracebacks are known by many names, including stack trace, stack traceback, backtrace, and maybe others. In Python, the term used is traceback.
When your program results in an exception, Python will print the current traceback to help you know what went wrong. Below is an example to illustrate this situation:
# example.py
def greet(someone):
print('Hello, ' + someon)
greet('Chad')
Here, greet() gets called with the parameter someone. However, in greet(), that variable name is not used. Instead, it has been misspelled as someon in the print() call.
When you run this program, you’ll get the following traceback:
$ python example.py
Traceback (most recent call last):
File "/path/to/example.py", line 4, in <module>
greet('Chad')
File "/path/to/example.py", line 2, in greet
print('Hello, ' + someon)
NameError: name 'someon' is not defined
This traceback output has all of the information you’ll need to diagnose the issue. The final line of the traceback output tells you what type of exception was raised along with some relevant information about that exception. The previous lines of the traceback point out the code that resulted in the exception being raised.
In the above traceback, the exception was a NameError, which means that there is a reference to some name (variable, function, class) that hasn’t been defined. In this case, the name referenced is someon.
The final line in this case has enough information to help you fix the problem. Searching the code for the name someon, which is a misspelling, will point you in the right direction. Often, however, your code is a lot more complicated.
How Do You Read a Python Traceback?
The Python traceback contains a lot of helpful information when you’re trying to determine the reason for an exception being raised in your code. In this section, you’ll walk through different tracebacks in order to understand the different bits of information contained in a traceback.
Python Traceback Overview
There are several sections to every Python traceback that are important. The diagram below highlights the various parts:

In Python, it’s best to read the traceback from the bottom up:
-
Blue box: The last line of the traceback is the error message line. It contains the exception name that was raised.
-
Green box: After the exception name is the error message. This message usually contains helpful information for understanding the reason for the exception being raised.
-
Yellow box: Further up the traceback are the various function calls moving from bottom to top, most recent to least recent. These calls are represented by two-line entries for each call. The first line of each call contains information like the file name, line number, and module name, all specifying where the code can be found.
-
Red underline: The second line for these calls contains the actual code that was executed.
There are a few differences between traceback output when you’re executing your code in the command-line and running code in the REPL. Below is the same code from the previous section executed in a REPL and the resulting traceback output:
>>>
>>> def greet(someone):
... print('Hello, ' + someon)
...
>>> greet('Chad')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line 2, in greet
NameError: name 'someon' is not defined
Notice that in place of file names, you get "<stdin>". This makes sense since you typed the code in through standard input. Also, the executed lines of code are not displayed in the traceback.
Specific Traceback Walkthrough
Going through some specific traceback output will help you better understand and see what information the traceback will give you.
The code below is used in the examples following to illustrate the information a Python traceback gives you:
# greetings.py
def who_to_greet(person):
return person if person else input('Greet who? ')
def greet(someone, greeting='Hello'):
print(greeting + ', ' + who_to_greet(someone))
def greet_many(people):
for person in people:
try:
greet(person)
except Exception:
print('hi, ' + person)
Here, who_to_greet() takes a value, person, and either returns it or prompts for a value to return instead.
Then, greet() takes a name to be greeted, someone, and an optional greeting value and calls print(). who_to_greet() is also called with the someone value passed in.
Finally, greet_many() will iterate over the list of people and call greet(). If there is an exception raised by calling greet(), then a simple backup greeting is printed.
This code doesn’t have any bugs that would result in an exception being raised as long as the right input is provided.
If you add a call to greet() to the bottom of greetings.py and specify a keyword argument that it isn’t expecting (for example greet('Chad', greting='Yo')), then you’ll get the following traceback:
$ python example.py
Traceback (most recent call last):
File "/path/to/greetings.py", line 19, in <module>
greet('Chad', greting='Yo')
TypeError: greet() got an unexpected keyword argument 'greting'
Once again, with a Python traceback, it’s best to work backward, moving up the output. Starting at the final line of the traceback, you can see that the exception was a TypeError. The messages that follow the exception type, everything after the colon, give you some great information. It tells you that greet() was called with a keyword argument that it didn’t expect. The unknown argument name is also given to you: greting.
Moving up, you can see the line that resulted in the exception. In this case, it’s the greet() call that we added to the bottom of greetings.py.
The next line up gives you the path to the file where the code exists, the line number of that file where the code can be found, and which module it’s in. In this case, because our code isn’t using any other Python modules, we just see <module> here, meaning that this is the file that is being executed.
With a different file and different input, you can see the traceback really pointing you in the right direction to find the issue. If you are following along, remove the buggy greet() call from the bottom of greetings.py and add the following file to your directory:
# example.py
from greetings import greet
greet(1)
Here you’ve set up another Python file that is importing your previous module, greetings.py, and using greet() from it. Here’s what happens if you now run example.py:
$ python example.py
Traceback (most recent call last):
File "/path/to/example.py", line 3, in <module>
greet(1)
File "/path/to/greetings.py", line 5, in greet
print(greeting + ', ' + who_to_greet(someone))
TypeError: must be str, not int
The exception raised in this case is a TypeError again, but this time the message is a little less helpful. It tells you that somewhere in the code it was expecting to work with a string, but an integer was given.
Moving up, you see the line of code that was executed. Then the file and line number of the code. This time, however, instead of <module>, we get the name of the function that was being executed, greet().
Moving up to the next executed line of code, we see our problematic greet() call passing in an integer.
Sometimes after an exception is raised, another bit of code catches that exception and also results in an exception. In these situations, Python will output all exception tracebacks in the order in which they were received, once again ending in the most recently raise exception’s traceback.
Since this can be a little confusing, here’s an example. Add a call to greet_many() to the bottom of greetings.py:
# greetings.py
...
greet_many(['Chad', 'Dan', 1])
This should result in printing greetings to all three people. However, if you run this code, you’ll see an example of the multiple tracebacks being output:
$ python greetings.py
Hello, Chad
Hello, Dan
Traceback (most recent call last):
File "greetings.py", line 10, in greet_many
greet(person)
File "greetings.py", line 5, in greet
print(greeting + ', ' + who_to_greet(someone))
TypeError: must be str, not int
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "greetings.py", line 14, in <module>
greet_many(['Chad', 'Dan', 1])
File "greetings.py", line 12, in greet_many
print('hi, ' + person)
TypeError: must be str, not int
Notice the highlighted line starting with During handling in the output above. In between all tracebacks, you’ll see this line. Its message is very clear, while your code was trying to handle the previous exception, another exception was raised.
You have seen the previous exception before, when you called greet() with an integer. Since we added a 1 to the list of people to greet, we can expect the same result. However, the function greet_many() wraps the greet() call in a try and except block. Just in case greet() results in an exception being raised, greet_many() wants to print a default greeting.
The relevant portion of greetings.py is repeated here:
def greet_many(people):
for person in people:
try:
greet(person)
except Exception:
print('hi, ' + person)
So when greet() results in the TypeError because of the bad integer input, greet_many() handles that exception and attempts to print a simple greeting. Here the code ends up resulting in another, similar, exception. It’s still attempting to add a string and an integer.
Seeing all of the traceback output can help you see what might be the real cause of an exception. Sometimes when you see the final exception raised, and its resulting traceback, you still can’t see what’s wrong. In those cases, moving up to the previous exceptions usually gives you a better idea of the root cause.
What Are Some Common Tracebacks in Python?
Knowing how to read a Python traceback when your program raises an exception can be very helpful when you’re programming, but knowing some of the more common tracebacks can also speed up your process.
Here are some common exceptions you might come across, the reasons they get raised and what they mean, and the information you can find in their tracebacks.
AttributeError
The AttributeError is raised when you try to access an attribute on an object that doesn’t have that attribute defined. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when an attribute reference or assignment fails. (Source)
Here’s an example of the AttributeError being raised:
>>>
>>> an_int = 1
>>> an_int.an_attribute
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'int' object has no attribute 'an_attribute'
The error message line for an AttributeError tells you that the specific object type, int in this case, doesn’t have the attribute accessed, an_attribute in this case. Seeing the AttributeError in the error message line can help you quickly identify which attribute you attempted to access and where to go to fix it.
Most of the time, getting this exception indicates that you are probably working with an object that isn’t the type you were expecting:
>>>
>>> a_list = (1, 2)
>>> a_list.append(3)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'
In the example above, you might be expecting a_list to be of type list, which has a method called .append(). When you receive the AttributeError exception and see that it was raised when you are trying to call .append(), that tells you that you probably aren’t dealing with the type of object you were expecting.
Often, this happens when you are expecting an object to be returned from a function or method call to be of a specific type, and you end up with an object of type None. In this case, the error message line will read, AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'append'.
ImportError
The ImportError is raised when something goes wrong with an import statement. You’ll get this exception, or its subclass ModuleNotFoundError, if the module you are trying to import can’t be found or if you try to import something from a module that doesn’t exist in the module. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when the import statement has troubles trying to load a module. Also raised when the ‘from list’ in
from ... importhas a name that cannot be found. (Source)
Here’s an example of the ImportError and ModuleNotFoundError being raised:
>>>
>>> import asdf
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'asdf'
>>> from collections import asdf
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: cannot import name 'asdf'
In the example above, you can see that attempting to import a module that doesn’t exist, asdf, results in the ModuleNotFoundError. When attempting to import something that doesn’t exist, asdf, from a module that does exists, collections, this results in an ImportError. The error message lines at the bottom of the tracebacks tell you which thing couldn’t be imported, asdf in both cases.
IndexError
The IndexError is raised when you attempt to retrieve an index from a sequence, like a list or a tuple, and the index isn’t found in the sequence. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when a sequence subscript is out of range. (Source)
Here’s an example that raises the IndexError:
>>>
>>> a_list = ['a', 'b']
>>> a_list[3]
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list index out of range
The error message line for an IndexError doesn’t give you great information. You can see that you have a sequence reference that is out of range and what the type of the sequence is, a list in this case. That information, combined with the rest of the traceback, is usually enough to help you quickly identify how to fix the issue.
KeyError
Similar to the IndexError, the KeyError is raised when you attempt to access a key that isn’t in the mapping, usually a dict. Think of this as the IndexError but for dictionaries. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when a mapping (dictionary) key is not found in the set of existing keys. (Source)
Here’s an example of the KeyError being raised:
>>>
>>> a_dict['b']
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'b'
The error message line for a KeyError gives you the key that could not be found. This isn’t much to go on but, combined with the rest of the traceback, is usually enough to fix the issue.
For an in-depth look at KeyError, take a look at Python KeyError Exceptions and How to Handle Them.
NameError
The NameError is raised when you have referenced a variable, module, class, function, or some other name that hasn’t been defined in your code. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when a local or global name is not found. (Source)
In the code below, greet() takes a parameter person. But in the function itself, that parameter has been misspelled to persn:
>>>
>>> def greet(person):
... print(f'Hello, {persn}')
>>> greet('World')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line 2, in greet
NameError: name 'persn' is not defined
The error message line of the NameError traceback gives you the name that is missing. In the example above, it’s a misspelled variable or parameter to the function that was passed in.
A NameError will also be raised if it’s the parameter that you misspelled:
>>>
>>> def greet(persn):
... print(f'Hello, {person}')
>>> greet('World')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line 2, in greet
NameError: name 'person' is not defined
Here, it might seem as though you’ve done nothing wrong. The last line that was executed and referenced in the traceback looks good. If you find yourself in this situation, then the thing to do is to look through your code for where the person variable is used and defined. Here you can quickly see that the parameter name was misspelled.
SyntaxError
The SyntaxError is raised when you have incorrect Python syntax in your code. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when the parser encounters a syntax error. (Source)
Below, the problem is a missing colon that should be at the end of the function definition line. In the Python REPL, this syntax error is raised right away after hitting enter:
>>>
>>> def greet(person)
File "<stdin>", line 1
def greet(person)
^
SyntaxError: invalid syntax
The error message line of the SyntaxError only tells you that there was a problem with the syntax of your code. Looking into the lines above gives you the line with the problem and usually a ^ (caret) pointing to the problem spot. Here, the colon is missing from the function’s def statement.
Also, with SyntaxError tracebacks, the regular first line Traceback (most recent call last): is missing. That is because the SyntaxError is raised when Python attempts to parse your code, and the lines aren’t actually being executed.
TypeError
The TypeError is raised when your code attempts to do something with an object that can’t do that thing, such as trying to add a string to an integer or calling len() on an object where its length isn’t defined. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when an operation or function is applied to an object of inappropriate type. (Source)
Following are several examples of the TypeError being raised:
>>>
>>> 1 + '1'
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
>>> '1' + 1
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: must be str, not int
>>> len(1)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: object of type 'int' has no len()
All of the above examples of raising a TypeError results in an error message line with different messages. Each of them does a pretty good job of informing you of what is wrong.
The first two examples attempt to add strings and integers together. However, they are subtly different:
- The first is trying to add a
strto anint. - The second is trying to add an
intto astr.
The error message lines reflect these differences.
The last example attempts to call len() on an int. The error message line tells you that you can’t do that with an int.
ValueError
The ValueError is raised when the value of the object isn’t correct. You can think of this as an IndexError that is raised because the value of the index isn’t in the range of the sequence, only the ValueError is for a more generic case. The Python documentation defines when this exception is raised:
Raised when an operation or function receives an argument that has the right type but an inappropriate value, and the situation is not described by a more precise exception such as
IndexError. (Source)
Here are two examples of ValueError being raised:
>>>
>>> a, b, c = [1, 2]
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: not enough values to unpack (expected 3, got 2)
>>> a, b = [1, 2, 3]
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: too many values to unpack (expected 2)
The ValueError error message line in these examples tells you exactly what the problem is with the values:
-
In the first example, you are trying to unpack too many values. The error message line even tells you that you were expecting to unpack 3 values but got 2 values.
-
In the second example, the problem is that you are getting too many values and not enough variables to unpack them into.
How Do You Log a Traceback?
Getting an exception and its resulting Python traceback means you need to decide what to do about it. Usually fixing your code is the first step, but sometimes the problem is with unexpected or incorrect input. While it’s good to provide for those situations in your code, sometimes it also makes sense to silence or hide the exception by logging the traceback and doing something else.
Here’s a more real-world example of code that needs to silence some Python tracebacks. This example uses the requests library. You can find out more about it in Python’s Requests Library (Guide):
# urlcaller.py
import sys
import requests
response = requests.get(sys.argv[1])
print(response.status_code, response.content)
This code works well. When you run this script, giving it a URL as a command-line argument, it will call the URL and then print the HTTP status code and the content from the response. It even works if the response was an HTTP error status:
$ python urlcaller.py https://httpbin.org/status/200
200 b''
$ python urlcaller.py https://httpbin.org/status/500
500 b''
However, sometimes the URL your script is given to retrieve doesn’t exist, or the host server is down. In those cases, this script will now raise an uncaught ConnectionError exception and print a traceback:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com
...
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "urlcaller.py", line 5, in <module>
response = requests.get(sys.argv[1])
File "/path/to/requests/api.py", line 75, in get
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/path/to/requests/api.py", line 60, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/path/to/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/path/to/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/path/to/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='thisurlprobablydoesntexist.com', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7faf9d671860>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
The Python traceback here can be very long with many other exceptions being raised and finally resulting in the ConnectionError being raised by requests itself. If you move up the final exceptions traceback, you can see that the problem all started in our code with line 5 of urlcaller.py.
If you wrap the offending line in a try and except block, catching the appropriate exception will allow your script to continue to work with more inputs:
# urlcaller.py
...
try:
response = requests.get(sys.argv[1])
except requests.exceptions.ConnectionError:
print(-1, 'Connection Error')
else:
print(response.status_code, response.content)
The code above uses an else clause with the try and except block. If you’re unfamiliar with this feature of Python, then check out the section on the else clause in Python Exceptions: An Introduction.
Now when you run the script with a URL that will result in a ConnectionError being raised, you’ll get printed a -1 for the status code, and the content Connection Error:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com
-1 Connection Error
This works great. However, in most real systems, you don’t want to just silence the exception and resulting traceback, but you want to log the traceback. Logging tracebacks allows you to have a better understanding of what goes wrong in your programs.
You can log the traceback in the script by importing the logging package, getting a logger, and calling .exception() on that logger in the except portion of the try and except block. Your final script should look something like the following code:
# urlcaller.py
import logging
import sys
import requests
logger = logging.getLogger(__name__)
try:
response = requests.get(sys.argv[1])
except requests.exceptions.ConnectionError as e:
logger.exception()
print(-1, 'Connection Error')
else:
print(response.status_code, response.content)
Now when you run the script for a problematic URL, it will print the expected -1 and Connection Error, but it will also log the traceback:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com
...
File "/path/to/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='thisurlprobablydoesntexist.com', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7faf9d671860>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
-1 Connection Error
By default, Python will send log messages to standard error (stderr). This looks like we haven’t suppressed the traceback output at all. However, if you call it again while redirecting the stderr, you can see that the logging system is working, and we can save our logs off for later:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com 2> my-logs.log
-1 Connection Error
Conclusion
The Python traceback contains great information that can help you find what is going wrong in your Python code. These tracebacks can look a little intimidating, but once you break it down to see what it’s trying to show you, they can be super helpful. Going through a few tracebacks line by line will give you a better understanding of the information they contain and help you get the most out of them.
Getting a Python traceback output when you run your code is an opportunity to improve your code. It’s one way Python tries to help you out.
Now that you know how to read a Python traceback, you can benefit from learning more about some tools and techniques for diagnosing the problems that your traceback output is telling you about. Python’s built-in traceback module can be used to work with and inspect tracebacks. The traceback module can be helpful when you need to get more out of the traceback output. It would also be helpful to learn more about some techniques for debugging your Python code and ways to debug in IDLE.
Watch Now This tutorial has a related video course created by the Real Python team. Watch it together with the written tutorial to deepen your understanding: Getting the Most Out of a Python Traceback
Перевод статьи Chad Hansen : Understanding the Python Traceback
Содержание
- Что такое Traceback в Python?
- Как читать Traceback?
- Обзор Traceback
- Пример чтения трассировки
- Каковы некоторые общие трассировки в Python?
- AttributeError
- ImportError
- IndexError
- KeyError
- NameError
- SyntaxError
- TypeError
- ValueError
- Как логировать трассировку?
- Заключение
Python отображает трассировку (traceback) при возникновении исключения в вашем коде. Содержимое трассировки может быть немного запутанным, если вы видите ее впервые или не знаете, что в она означает. Но трассировка содержит множество информации, которая может помочь вам диагностировать и устранить причину возникновения исключения.
К концу этой статьи вы сможете:
- Лучше разбираться с содержимом трассировки (traceback)
- Сразу узнавать некоторые из наиболее распространенных шаблонов в трассировке
- Узнаете как правильно логировать трассировку, в то же время обрабатывая исключение
Трассировка (Traceback) — это отчет, содержащий вызовы функций, сделанные в вашем коде в определенный момент. Трассировка известна под многими именами, включая stack trace (трассировку стека), stack traceback (трассировку стека), backtrace (обратную трассировку) и, возможно, другие. В Python используется термин traceback.
Когда ваша программа выдает исключение, Python отображает трассировку, чтобы помочь вам узнать, что пошло не так. Ниже приведен пример, иллюстрирующий эту ситуацию:
# example.py
def greet(someone):
print('Hello, ' + someon)
greet('Chad')
Здесь вызывается функция greet() с параметром someone. Однако в greet() это имя переменной не используется. Вместо этого было ошибочно указано переменная someon в вызове print().
Примечание. В этом руководстве предполагается, что вы знаете что такое исключения в Python. Если вы незнакомы или просто хотите освежиться, то вам следует почитать Python Exceptions: Введение.
Когда вы запустите эту программу, вы получите следующий traceback:
$ python example.py
Traceback (most recent call last):
File "/path/to/example.py", line 4, in <module>
greet('Chad')
File "/path/to/example.py", line 2, in greet
print('Hello, ' + someon)
NameError: name 'someon' is not defined
Этот вывод traceback содержит всю информацию, необходимую для диагностики проблемы. Последняя строка вывода сообщает вам, какой тип исключения был сгенерирован вместе с некоторой соответствующей информацией об этом исключении. Предыдущие строки указывают на код, который привел к возникновению исключения.
В приведенной выше traceback исключением был NameError, что означает, что имеется ссылка на какое-то имя (переменная, функция, класс), которое не было определено. В нашем примере использовано имя — someon.
В последней строке в этом случае достаточно информации, чтобы помочь вам решить проблему. Поиск кода по имени someon, который является орфографической ошибкой, укажет вам правильное направление. Однако часто ваш код намного сложнее.
Как читать Traceback?
Трассировка содержит много полезной информации, когда вы пытаетесь определить причину возникновения исключения в вашем коде. В этом разделе мы рассмотрим различные варианты трассировок, чтобы понять, какая информация содержится в них.
Обзор Traceback
Есть несколько разделов в каждой трассировки, которые по своему важны. Диаграмма ниже выделяет эти части:

В Python лучше читать трассировку снизу вверх:
- Синяя рамка: Последняя строка трассировки является строкой сообщения об ошибке. Она содержит имя исключения, которое было вызвано.
- Зеленая рамка: После имени исключения появляется сообщение об ошибке. Это сообщение обычно содержит полезную информацию для понимания причины возникновения исключения.
- Желтая рамка: Далее по трассировке следуют различные вызовы функций, перемещающиеся снизу вверх. Эти вызовы представлены двухстрочными записями для каждого вызова. Первая строка каждого вызова содержит информацию, такую как имя файла, номер строки и имя модуля, это указывает, где можно найти код.
- Красная рамка: Вторая строка для этих вызовов содержит фактический код, который был выполнен.
Есть несколько различий между выводом трассировки, когда вы выполняете свой код в командной строке и выполняете код в REPL. Ниже приведен тот же код из предыдущего раздела, выполненного в REPL, и результирующий вывод трассировки:
>>> def greet(someone):
... print('Hello, ' + someon)
...
>>> greet('Chad')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line 2, in greet
NameError: name 'someon' is not defined
Обратите внимание, что вместо имен файлов вы получаете <stdin>. Это имеет смысл, поскольку вы вводили код с помощью стандартного ввода. Кроме того, выполненные строки кода не отображаются в трассировке.
Примечание. Если вы привыкли видеть трассировки стека в других языках программирования, вы заметите существенное различие в том, как выглядит трассировка в Python. Большинство других языков печатают исключение сверху, а затем идут сверху вниз, самые последние вызовы — наименее недавние.
Пример чтения трассировки
Просмотр некоторых конкретных результатов трассировки поможет вам лучше понять и узнать, какую информацию вам предоставит трассировка.
Приведенный ниже код используется в следующих примерах для иллюстрации информации, которую предоставляет вам трассировка:
# greetings.py
def who_to_greet(person):
return person if person else input('Greet who? ')
def greet(someone, greeting='Hello'):
print(greeting + ', ' + who_to_greet(someone))
def greet_many(people):
for person in people:
try:
greet(person)
except Exception:
print('hi, ' + person)
Здесь who_to_greet() принимает значение person и либо возвращает его, либо запрашивает возвращаемое значение.
Затем greet() принимает имя, которое нужно приветствовать, someone, и необязательное значение greeting и вызывает print(). who_to_greet() также вызывается с переданным значением someone.
Наконец, greet_many() будет перебирать список people и вызывать greet(). Если при вызове greet() возникает исключение, то выводится простое резервное приветствие.
В этом коде нет ошибок, которые могли бы привести к возникновению исключения, если предоставлен правильный ввод.
Если вы добавите вызов greet() в конец файла greetings.py и укажете аргумент ключевого слова, которого он не ожидает (например, greet(‘Chad’, greting = ‘Yo’)), то вы получите следующую ошибку:
Traceback (most recent call last):
File "/path/to/greetings.py", line 19, in <module>
greet('Chad', greting='Yo')
TypeError: greet() got an unexpected keyword argument 'greting'
Еще раз, с трассировкой Python, лучше работать в обратном направлении, двигаясь вверх по выводу. Начиная с последней строки трассировки, вы можете видеть, что исключением является TypeError. Сообщения, которые следуют за типом исключения, все что после двоеточия, дают вам важную информацию. Оно говорит вам, что greet() был вызван с аргументом ключевого слова, которого он не ожидал. Вам также дано неизвестное имя аргумента: greting.
Двигаясь вверх, вы можете увидеть строку, которая привела к исключению. В данном случае это вызов greet(), который мы добавили в конец greetings.py.
В следующей строке вы увидите путь к файлу, в котором существует код, номер строки этого файла, в котором можно найти код, и модуль, в котором он находится. В этом случае, поскольку наш код не использует какие-либо другие модули Python мы просто видим <module> здесь, что означает, что это исполняемый файл.
С другим файлом и другим вводом вы можете увидеть, что трассировка действительно указывает вам правильное направление, чтобы найти проблему. Если вы следуете дальше, удалите глючный вызов greet() из нижней части greetings.py и добавьте новый файл example.py со следующим содержимым:
# example.py from greetings import greet greet(1)
В этом файле вы импортируете ваш предыдущий модуль, greetings.py, и использует из него greet(). Вот что произойдет, если вы запустите example.py:
$ python example.py
Traceback (most recent call last):
File "/path/to/example.py", line 3, in <module>
greet(1)
File "/path/to/greetings.py", line 5, in greet
print(greeting + ', ' + who_to_greet(someone))
TypeError: must be str, not int
Исключением, возникающим в этом случае, снова является TypeError, но на этот раз сообщение немного менее полезно. Он говорит вам, что где-то в коде он ожидал работать со строкой, но было дано целое число.
Двигаясь вверх, вы видите строку кода, которая была выполнена. Затем файл и номер строки кода. Однако на этот раз вместо <module> мы получаем имя функции, которая выполнялась, greet().
Переходя к следующей исполняемой строке кода, мы видим, что наш проблемный вызов greet() передается в виде целого числа.
Иногда после возникновения исключения другой фрагмент кода перехватывает это исключение что также приводит к исключению. В этих ситуациях Python выводит все трассировки исключений в том порядке, в котором они были получены, снова заканчиваясь последним вызовом трассировки исключений.
Так как это может немного сбить с толку, рассмотрим пример. Добавьте вызов greet_many() в конец greetings.py:
# greetings.py ... greet_many(['Chad', 'Dan', 1])
Это должно привести к выводу приветствия всем трем людям. Однако, если вы запустите этот код, вы увидите пример вывода нескольких трассировок:
$ python greetings.py
Hello, Chad
Hello, Dan
Traceback (most recent call last):
File "greetings.py", line 10, in greet_many
greet(person)
File "greetings.py", line 5, in greet
print(greeting + ', ' + who_to_greet(someone))
TypeError: must be str, not int
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "greetings.py", line 14, in <module>
greet_many(['Chad', 'Dan', 1])
File "greetings.py", line 12, in greet_many
print('hi, ' + person)
TypeError: must be str, not int
Обратите внимание на выделенную строку, During handling… в данных выше. Это означает что, пока ваш код пытался обработать предыдущее исключение, возникло другое исключение.
Примечание. Функция отображения обратных трассировок предыдущих исключений была добавлена в Python 3. В Python 2 вы получите только трассировку последнего исключения.
Вы видели предыдущее исключение раньше, когда вызывали greet() с целым числом. Поскольку мы добавили 1 к списку приветствующих людей, мы можем ожидать того же результата. Однако функция greet_many() упаковывает вызов greet() в блок try и except. На случай, если greet() вызывает исключение, тогда greet_many() будет выводить приветствие по умолчанию.
Еще раз повторим соответствующую часть greetings.py:
def greet_many(people):
for person in people:
try:
greet(person)
except Exception:
print('hi, ' + person)
Поэтому, когда greet() приводит к TypeError из-за неправильного целочисленного ввода, greet_many() обрабатывает это исключение и пытается вывести простое приветствие. Здесь код заканчивается в результате другого, похожего, исключения. Он все еще пытается добавить строку и целое число.
Просмотр всех результатов трассировки может помочь вам понять, что может быть реальной причиной исключения. Иногда, когда вы видите, что последнее исключение было вызвано, и в результате получен обратный вызов, вы все равно не видите, что не так. В этих случаях переход к предыдущим исключениям обычно дает лучшее представление об основной причине.
Каковы некоторые общие трассировки в Python?
Знание того, как читать трассировку Python, когда ваша программа вызывает исключение, может быть очень полезным, когда вы программируете, но знание некоторых из наиболее распространенных трассировок также может ускорить этот процесс.
Далее рассмотрим некоторые распространенные исключения, с которыми вы можете столкнуться.
AttributeError
AttributeError вызывается, когда вы пытаетесь получить доступ к атрибуту объекта, для которого этот атрибут не определен.
Возникает при сбое ссылки на атрибут или при операции присвоения. (Источник)
Вот пример возникновения AttributeError:
>>> an_int = 1 >>> an_int.an_attribute Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> AttributeError: 'int' object has no attribute 'an_attribute'
Строка сообщения об ошибке для AttributeError говорит нам, что конкретный тип объекта, int в нашем случае, не имеет доступ к атрибуту an_attribute. Видя AttributeError в строке сообщения об ошибке, вы можете быстро определить, к какому атрибуту вы пытались получить доступ и где его исправить.
В большинстве случаев получение этого исключения означает, что вы, вероятно, работаете с объектом, который не соответствует ожидаемому типу:
>>> a_list = (1, 2) >>> a_list.append(3) Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'
В приведенном выше примере вы можете ожидать, что a_list будет иметь тип list, у которого есть метод с именем .append(). Когда вы получаете исключение AttributeError и видите, что оно было сгенерировано, когда вы попытались вызвать .append(), это говорит о том, что вы, вероятно, не имеете дело с ожидаемым типом объекта.
Часто это происходит, когда вы ожидаете, что объект будет возвращен из вызова функции или метода определенного типа, а в результате вы получаете объект типа None. В этом случае строка сообщения об ошибке будет иметь следующий вид: AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘append’.
ImportError
Ошибка ImportError возникает, когда что-то не так с оператором импорта. Вы получите это исключение или его подкласс ModuleNotFoundError, если модуль, который вы пытаетесь импортировать, не может быть найден или если вы пытаетесь импортировать что-то из модуля, который не существует в модуле.
Возникает, когда в операторе импорта возникают проблемы при попытке загрузить модуль. Также вызывается, когда в операторе from … import использовано имя модуля, которое невозможно найти. (Источник)
Вот пример возникновения ImportError и ModuleNotFoundError:
>>> import asdf Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> ModuleNotFoundError: No module named 'asdf' >>> from collections import asdf Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> ImportError: cannot import name 'asdf'
В приведенном выше примере вы можете увидеть, что попытка импортировать несуществующий модуль asdf приводит к ModuleNotFoundError. При попытке импортировать что-то, что не существует, asdf, из модуля, который существует приводит к ImportError. Строки сообщений об ошибках в нижней части трассировки показывают, какой объект неполучается импортировать. В нашем примере asdf .
IndexError
Ошибка IndexError возникает, когда вы пытаетесь получить индекс из последовательности, такой как список или кортеж, а индекс не найден в этой последовательности.
Возникает, когда текущий индекс последовательности находится вне используемого диапазона. (Источник)
Вот пример, который вызывает IndexError:
>>> a_list = ['a', 'b'] >>> a_list[3] Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> IndexError: list index out of range
Строка сообщения об ошибке для IndexError не дает вам полезной информации. Вы можете увидеть, что у вас есть ссылка на последовательность, выходящая за пределы диапазона, и тип последовательности — список в данном случае. Этой информации в сочетании с остальной частью трассировки обычно достаточно, чтобы помочь вам быстро определить, как устранить проблему.
KeyError
Подобно IndexError, KeyError вызывается, когда вы пытаетесь получить доступ к ключу, которого нет в объекте, обычно это dict. Думайте об этом как об IndexError, но для словарей.
Возникает, когда ключ набора (словарь) не найден в наборе существующих ключей. (Источник)
Вот пример возникновения KeyError:
>>> a_dict['b'] Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> KeyError: 'b'
Строка сообщения об ошибке для KeyError показывает вам ключ, который не может быть найден. Это не так много, но в сочетании с остальной частью трассировки, как правило, достаточно, чтобы решить проблему.
Для более глубокого понимания KeyError, взгляните на Python KeyError Exceptions and How to Handle Them..
NameError
Ошибка NameError возникает, когда вы ссылаетесь на переменную, модуль, класс, функцию или другое имя, которое не было определено в вашем коде.
Возникает, когда локальное или глобальное имя не найдено. (Источник)
В приведенном ниже коде greet() принимает параметр person. Но в самой функции этот параметр был ошибочно указан как persn:
>>> def greet(person):
... print(f'Hello, {persn}')
>>> greet('World')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line 2, in greet
NameError: name 'persn' is not defined
Строка сообщения об ошибке трассировки NameError дает вам имя, которое отсутствует. В приведенном выше примере это переменная или параметр с ошибкой.
NameError также будет вызываться, если использован ошибочный параметр:
>>> def greet(persn):
... print(f'Hello, {person}')
>>> greet('World')
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "<stdin>", line 2, in greet
NameError: name 'person' is not defined
SyntaxError
Ошибка SyntaxError возникает, когда в вашем коде неверный синтаксис Python.
Возникает, когда синтаксический анализатор обнаруживает синтаксическую ошибку. (Источник)
Ниже проблема заключается в отсутствующем двоеточии, которое должно находиться в конце строки определения функции. В Python REPL эта синтаксическая ошибка возникает сразу после нажатия Enter:
>>> def greet(person)
File "<stdin>", line 1
def greet(person)
^
SyntaxError: invalid syntax
Строка сообщения об ошибке SyntaxError только говорит вам, что была проблема с синтаксисом в коде. Изучение строк выше дает вам строку с проблемой и обычно ^ (каретку), указывающую на проблемное место. Здесь двоеточие отсутствует в операторе def функции.
Кроме того, при трассировке SyntaxError обычная трассировка последней строки отсутствует. Это связано с тем, что ошибка SyntaxError возникает, когда Python пытается проанализировать ваш код, а строки фактически не выполняются.
TypeError
Ошибка TypeError возникает, когда ваш код пытается что-то сделать с объектом, который не может этого сделать, например, пытается добавить строку к целому числу или вызывать len() для объекта, длина которого не определена.
Возникает, когда операция или функция применяется к объекту неподходящего типа. (Источник)
Ниже приведено несколько примеров возникновения TypeError:
>>> 1 + '1' Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str' >>> '1' + 1 Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> TypeError: must be str, not int >>> len(1) Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> TypeError: object of type 'int' has no len()
Все вышеприведенные примеры вызова TypeError приводят к строке сообщения об ошибке с разными сообщениями. Каждый из них довольно хорошо информирует о том, что не так.
Первые два примера пытаются добавить строки и целые числа вместе. Тем не менее, они немного отличаются:
- Первый пытается добавить str к int.
- Второй пытается добавить int к str.
Строки сообщений об ошибках отражают эти различия.
Последний пример пытается вызвать len() для int. Строка сообщения об ошибке говорит вам, что вы не можете сделать это для int.
ValueError
Ошибка ValueError возникает, когда значение объекта неверно. Вы можете думать об этом как об IndexError, который возникает, потому что значение индекса не находится в диапазоне последовательности, а только ValueError для более общего случая.
Возникает, когда операция или функция получает аргумент, который имеет правильный тип, но недопустимое значение, и ситуация не описывается более точным исключением, таким как IndexError. (Источник)
Вот два примера создания ValueError:
>>> a, b, c = [1, 2] Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> ValueError: not enough values to unpack (expected 3, got 2) >>> a, b = [1, 2, 3] Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> ValueError: too many values to unpack (expected 2)
Строка сообщения об ошибке ValueError в этих примерах говорит вам, в чем именно заключается проблема со значениями:
- В первом примере вы пытаетесь распаковать слишком много значений. Строка сообщения об ошибке даже говорит о том, что вы ожидали распаковать 3 значения, но получили 2 значения.
- Во втором примере проблема в том, что вы получаете слишком много значений и недостаточно переменных для их распаковки.
Как логировать трассировку?
Получение исключения и полученная в результате трассировка означает, что вам нужно решить, что с этим делать. Обычно исправление кода — это первый шаг, но иногда проблема заключается в неожиданном или неправильном вводе. Несмотря на то, что в вашем коде полезно предусмотреть такие ситуации, иногда имеет смысл замолчать или скрыть исключение, регистрируя трассировку и делая что-то еще.
Вот более реальный пример кода, который должен скрыть некоторые трассировки Python. В этом примере используется библиотека requests. Вы можете узнать больше о ней в Python’s Requests Library (Guide):
# urlcaller.py import sys import requests response = requests.get(sys.argv[1]) print(response.status_code, response.content)
Этот код хорошо работает. Когда вы запустите этот скрипт, задав ему URL-адрес в качестве аргумента командной строки, он вызовет URL-адрес, а затем отобразит код состояния HTTP и содержимое ответа. Это даже работает, если ответ был статус ошибки HTTP:
$ python urlcaller.py https://httpbin.org/status/200 200 b'' $ python urlcaller.py https://httpbin.org/status/500 500 b''
Однако иногда URL-адрес, который выдается для извлечения сценарием, не существует или хост-сервер будет не работать. В этих случаях этот сценарий теперь вызовет необработанное исключение ConnectionError и отобразит трассировку:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com
...
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "urlcaller.py", line 5, in <module>
response = requests.get(sys.argv[1])
File "/path/to/requests/api.py", line 75, in get
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/path/to/requests/api.py", line 60, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/path/to/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/path/to/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/path/to/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='thisurlprobablydoesntexist.com', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7faf9d671860>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
Трассировка Python здесь может быть очень длинной со многими другими исключениями, которые в конечном итоге приводят к тому, что ConnectionError вызывается самими запросами. Если вы переместитесь вверх по трассировке окончательных исключений, вы увидите, что проблема началась в нашем коде со строки 5 urlcaller.py.
Теперь если вы оберните строку 5 в блок try и except, то перехват соответствующего исключения позволит вашему сценарию продолжить работу:
# urlcaller.py
...
try
response = requests.get(sys.argv[1])
except requests.exceptions.ConnectionError:
print(-1, 'Connection Error')
else:
print(response.status_code, response.content)
Приведенный выше код использует оператор else с блоком try и except. Если вы не знакомы с этой функцией Python, ознакомьтесь с разделом else Python Exceptions: An Introduction.
Теперь, когда вы запустите сценарий с URL-адресом, который приведет к возникновению ошибки ConnectionError, вы получите вывод -1 для кода состояния и строку Connection Error:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com -1 Connection Error
Это прекрасно работает. Однако в большинстве реальных систем вам будет нужно не просто отключать исключение и полученную в результате трассировку, а зарегистрировать трассировку в логах. Регистрация трассировок позволяет вам лучше понять, что не так в ваших программах при анализе логов.
Примечание: Чтобы узнать больше о системе журналирования Python, ознакомьтесь со статьей Логирование в Python (Logging in Python).
Вы можете зарегистрировать трассировку в сценарии, импортировав пакет logging, получив регистратор и вызвав .exception() для этого регистратора в блоке except блока try/except. Ваш финальный скрипт должен выглядеть примерно так:
# urlcaller.py
import logging
import sys
import requests
logger = logging.getLogger(__name__)
try:
response = requests.get(sys.argv[1])
except requests.exceptions.ConnectionError as e:
logger.exception()
print(-1, 'Connection Error')
else:
print(response.status_code, response.content)
Теперь, когда вы запустите сценарий для проблемного URL, он выведет ожидаемое -1 и Connection Error, но также запишет трассировку в лог:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com
...
File "/path/to/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='thisurlprobablydoesntexist.com', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7faf9d671860>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
-1 Connection Error
По умолчанию Python отправляет сообщения журнала со стандартной ошибкой в stderr. Так как, мы вообще не подавили вывод трассировки. Однако, если вы вызовете его снова с перенаправленым stderr, вы увидите, что система ведения журнала работает, и мы можем сохранить наши журналы для дальнейшего исследования:
$ python urlcaller.py http://thisurlprobablydoesntexist.com 2> my-logs.log -1 Connection Error
Заключение
Трассировка содержит важную информацию, которая может помочь вам найти, что идет не так в вашем коде. Эти следы могут выглядеть немного пугающими, но как только вы разберетесь с ними, чтобы увидеть, что они пытаются вам показать, они могут быть очень полезными. Изучение нескольких трассировок построчно даст вам лучшее понимание информации, которую они содержат, и поможет вам извлечь из них максимальную пользу.
Получение вывода трассировки при запуске вашего кода — это отличная возможность улучшить ваш код.
Теперь, когда вы знаете, как читать трассировку, вы можете больше узнать о некоторых инструментах и методах диагностики проблем, о которых рассказывает ваш вывод трассировки. Встроенный модуль traceback может использоваться для работы и проверки трассировок. Модуль трассировки может быть полезен, когда вам нужно получить больше от результатов трассировки. Также было бы полезно узнать больше о некоторых методах отладки кода Python.
Была ли вам полезна эта статья?
In Python, A traceback is a report containing the function calls made in your code at a specific point i.e when you get an error it is recommended that you should trace it backward(traceback). Whenever the code gets an exception, the traceback will give the information about what went wrong in the code.The Python traceback contains great information that can help you find what is going wrong in the code. These tracebacks can look a little wearisome, but once you break it down to see what it’s trying to show you, they can be very helpful.
Consider following example…
mylist = [1, 2, 3]
print(mylist[10])
In this example, we are trying to access the 10th element of the list. With only 3 elements present in the list it will give Runtime error. When this program is executed you will get the following traceback.
Traceback (most recent call last): File "", line 2, in print(mylist[10]) IndexError: list index out of range
This traceback error has all the information about why this runtime error occurred. Last line of the traceback tells you about what type of error occurred along with relevant information. Previous lines of traceback points to the code in which error occurred. In the above example, the last line indicates the index occurred and the previous two lines show the exact location where the exception has occurred. let us now see, How to read traceback..
How to read traceback
Python traceback contains lots of helpful information about what exception is raised. Going through a few tracebacks line by line will give you a better understanding of the information they contain and help you get the most out of them, in this section we will see how to read a particular exception.

In python it is best to read traceback from bottom to top.
- GREEN BOX shows the what type of error occurred .
- BLUE BOX shows the relevant information about error
- ORANGE BOX shows traceback statement for recent calls, below The firstRuntime Error:
Traceback (most recent call last):
File “”, line 1, in
ModuleNotFoundError: No module named ‘asdf’ line of each call contains information like the file name, line number, and module name - RED underlined part shows exact line where exception occurred.
Some of the common traceback errors are:
- NameError
- IndexError
- KeyError
- TypeError
- valueError
- ImportError /ModuleNotFound
Let’s go through each error one by one:
- NameError: NameError occurs when you try to reference some variable which hasn’t been defined in the code.
Example:
Output:
Traceback (most recent call last): File "gfg.py", line 5, in print(numb) NameError: name 'numb' is not defined - IndexError: An IndexError is raised when a sequence is referenced which is out of range.
Example:
mylist=[1,2,3]print(mylist[10])Output:
Traceback (most recent call last): File "gfg.py", line 5, in print(mylist[10]) IndexError: list index out of range - KeyError: Similar to the IndexError, the KeyError is raised when you attempt to access a key that isn’t in the mapping, usually in the case of Python dict. Think of this as the IndexError but for dictionaries.
Example:
DICT={"a":25,"b":65}print(DICT["A"])Output:
Traceback (most recent call last): File "gfg.py", line 5, in print(DICT["A"]) KeyError: 'A' - TypeError: TypeError is raised when an operation or function is applied to an object of inappropriate type. This exception returns a string giving details about the type mismatch.
Example:
Output:
Traceback (most recent call last): File "gfg.py", line 1, in c = 'b'+3 TypeError: must be str, not int - ValueError: A ValueError is raised when a built-in operation or function receives an argument that has the right type but an invalid value.
Example:
Traceback (most recent call last): File "gfg.py", line 1, in print(int('xyz')) ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'xyz' - ImportError: The ImportError is raised when something goes wrong with an import statement. You’ll get this exception, or its subclass
ModuleNotFoundError, if the module you are trying to import can’t be found or if you try to import something from a module that doesn’t exist in the module.Example:
importmodule_does_not_existTraceback (most recent call last): File "gfg.py", line 1, in import module_does_not_exist ModuleNotFoundError: No module named 'module_does_not_exist'