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Results 1 - 10 of 28 for Lydell (0.17 sec)

  1. docs/de/docs/tutorial/response-model.md

    Zum Beispiel könnten Sie **ein Dict zurückgeben** wollen, oder ein Datenbank-Objekt, aber **es als Pydantic-Modell deklarieren**. Auf diese Weise übernimmt das Pydantic-Modell alle Datendokumentation, -validierung, usw. für das Objekt, welches Sie zurückgeben (z. B. ein Dict oder ein Datenbank-Objekt).
    
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  2. docs/de/docs/advanced/events.md

    Stellen wir uns vor, dass das Laden des Modells **eine ganze Weile dauern** kann, da viele **Daten von der Festplatte** gelesen werden müssen. Sie möchten das also nicht für jeden Request tun.
    
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    - Registered: Sun Apr 21 07:19:11 GMT 2024
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  3. docs/de/docs/features.md

    from pydantic import BaseModel
    
    # Deklarieren Sie eine Variable als ein `str`
    # und bekommen Sie Editor-Unterstütung innerhalb der Funktion
    def main(user_id: str):
        return user_id
    
    
    # Ein Pydantic-Modell
    class User(BaseModel):
        id: int
        name: str
        joined: date
    ```
    
    Das kann nun wie folgt verwendet werden:
    
    ```Python
    my_user: User = User(id=3, name="John Doe", joined="2018-07-19")
    
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    - Registered: Sun Apr 21 07:19:11 GMT 2024
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  4. docs/de/docs/tutorial/body-nested-models.md

    Aber dieser Typ kann selbst ein anderes Pydantic-Modell sein.
    
    Sie können also tief verschachtelte JSON-„Objekte“ deklarieren, mit spezifischen Attributnamen, -typen, und -validierungen.
    
    Alles das beliebig tief verschachtelt.
    
    ### Ein Kindmodell definieren
    
    Wir können zum Beispiel ein `Image`-Modell definieren.
    
    === "Python 3.10+"
    
        ```Python hl_lines="7-9"
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    - Registered: Sun Apr 21 07:19:11 GMT 2024
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  5. docs/it/docs/index.md

    * Il _path_ `/items/{item_id}` ha una `str` _query parameter_ `q`.
    
    ### Documentazione interattiva dell'API
    
    Adesso vai all'indirizzo <a href="http://127.0.0.1:8000/docs" class="external-link" target="_blank">http://127.0.0.1:8000/docs</a>.
    
    Vedrai la documentazione interattiva dell'API (offerta da <a href="https://github.com/swagger-api/swagger-ui" class="external-link" target="_blank">Swagger UI</a>):
    
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    - Registered: Sun Apr 21 07:19:11 GMT 2024
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  6. docs/de/docs/advanced/openapi-callbacks.md

        Wenn Sie diese Sichtweise (des *externen Entwicklers*) vorübergehend übernehmen, wird es offensichtlicher, wo die Parameter, das Pydantic-Modell für den Body, die Response, usw. für diese *externe API* hingehören.
    
    ### Einen Callback-`APIRouter` erstellen
    
    Erstellen Sie zunächst einen neuen `APIRouter`, der einen oder mehrere Callbacks enthält.
    
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    - Registered: Sun Apr 21 07:19:11 GMT 2024
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  7. docs/de/docs/tutorial/security/get-current-user.md

    Und Sie können alle Modelle und Daten für die Sicherheitsanforderungen verwenden (in diesem Fall ein Pydantic-Modell `User`).
    
    Sie sind jedoch nicht auf die Verwendung von bestimmten Datenmodellen, Klassen, oder Typen beschränkt.
    
    Möchten Sie eine `id` und eine `email` und keinen `username` in Ihrem Modell haben? Kein Problem. Sie können dieselben Tools verwenden.
    
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    - Registered: Sun Apr 21 07:19:11 GMT 2024
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  8. docs/de/docs/tutorial/handling-errors.md

    **FastAPI** verwendet diesen, sodass Sie, wenn Sie ein Pydantic-Modell für `response_model` verwenden, und ihre Daten fehlerhaft sind, einen Fehler in ihrem Log sehen.
    
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  9. docs/de/docs/tutorial/security/oauth2-jwt.md

    Erstellen Sie eine Variable `ALGORITHM` für den Algorithmus, der zum Signieren des JWT-Tokens verwendet wird, und setzen Sie sie auf `"HS256"`.
    
    Erstellen Sie eine Variable für das Ablaufdatum des Tokens.
    
    Definieren Sie ein Pydantic-Modell, das im Token-Endpunkt für die Response verwendet wird.
    
    Erstellen Sie eine Hilfsfunktion, um einen neuen Zugriffstoken zu generieren.
    
    === "Python 3.10+"
    
        ```Python hl_lines="6  12-14  28-30  78-86"
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  10. docs/de/docs/tutorial/security/simple-oauth2.md

    ### Das Passwort überprüfen
    
    Zu diesem Zeitpunkt liegen uns die Benutzerdaten aus unserer Datenbank vor, das Passwort haben wir jedoch noch nicht überprüft.
    
    Lassen Sie uns diese Daten zunächst in das Pydantic-Modell `UserInDB` einfügen.
    
    Sie sollten niemals Klartext-Passwörter speichern, daher verwenden wir ein (gefaktes) Passwort-Hashing-System.
    
    Wenn die Passwörter nicht übereinstimmen, geben wir denselben Fehler zurück.
    
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    - Last Modified: Sat Mar 30 18:08:44 GMT 2024
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