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En la respuesta de kikocorreoso está el por qué el método __del__ falla. Eso responde parcialmente a la pregunta.

El error de la pregunta ocurre porque: P ya no existe cuando se intenta P.__del__. Al no existir P lo único que existe es algo de tipo NoneType (None) y ese tipo no dispone de método __del__. De ahí la excepción de tipo AttributeError

Ocurre porque no existen referencias a la clase P que mantengan la clase viva. Y aunque las hubiera pueden ser borradas en primer lugar. Dado que el ciclo de borrado de referencias durante el borrado del módulo no está para ser controlado, lo que se puede hacer es capturar la excepción:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


class P(object):
    def __del__(self):
        print('__del__ work in P')


class C(P):  # class declaration
    def __init__(self):  # contructor
        print('initialized')

    def __del__(self):  # destructor
        try:
            P.__del__(self)  # call parent destructor
        except AttributeError:
            pass
        else:
            print('deleted')

c1 = C()
c2 = c1
c3 = c1
print('all instance refer to the same object:', id(c1) == id(c2) == id(c3))
# del c1
# del c2
# del c3

Así no se producen errores porque se captura la excepción. Se podría hilar más fino y hacer un getattr sobre P del método __del__ para asegurar que la excepción AttributeError realmente es por eso y no ocurre dentro del método P.__del__ (porque CP.__del__ podría generar la excepción que se propagaría y sería capturada por el bloque try / except / else en C.__del__)

En la respuesta de kikocorreoso está el por qué el método __del__ falla. Eso responde parcialmente a la pregunta.

El error de la pregunta ocurre porque: P ya no existe cuando se intenta P.__del__. Al no existir P lo único que existe es algo de tipo NoneType (None) y ese tipo no dispone de método __del__. De ahí la excepción de tipo AttributeError

Ocurre porque no existen referencias a la clase P que mantengan la clase viva. Y aunque las hubiera pueden ser borradas en primer lugar. Dado que el ciclo de borrado de referencias durante el borrado del módulo no está para ser controlado, lo que se puede hacer es capturar la excepción:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


class P(object):
    def __del__(self):
        print('__del__ work in P')


class C(P):  # class declaration
    def __init__(self):  # contructor
        print('initialized')

    def __del__(self):  # destructor
        try:
            P.__del__(self)  # call parent destructor
        except AttributeError:
            pass
        else:
            print('deleted')

c1 = C()
c2 = c1
c3 = c1
print('all instance refer to the same object:', id(c1) == id(c2) == id(c3))
# del c1
# del c2
# del c3

Así no se producen errores porque se captura la excepción. Se podría hilar más fino y hacer un getattr sobre P del método __del__ para asegurar que la excepción AttributeError realmente es por eso y no ocurre dentro del método P.__del__ (porque C.__del__ podría generar la excepción que se propagaría y sería capturada por el bloque try / except / else)

En la respuesta de kikocorreoso está el por qué el método __del__ falla. Eso responde parcialmente a la pregunta.

El error de la pregunta ocurre porque: P ya no existe cuando se intenta P.__del__. Al no existir P lo único que existe es algo de tipo NoneType (None) y ese tipo no dispone de método __del__. De ahí la excepción de tipo AttributeError

Ocurre porque no existen referencias a la clase P que mantengan la clase viva. Y aunque las hubiera pueden ser borradas en primer lugar. Dado que el ciclo de borrado de referencias durante el borrado del módulo no está para ser controlado, lo que se puede hacer es capturar la excepción:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


class P(object):
    def __del__(self):
        print('__del__ work in P')


class C(P):  # class declaration
    def __init__(self):  # contructor
        print('initialized')

    def __del__(self):  # destructor
        try:
            P.__del__(self)  # call parent destructor
        except AttributeError:
            pass
        else:
            print('deleted')

c1 = C()
c2 = c1
c3 = c1
print('all instance refer to the same object:', id(c1) == id(c2) == id(c3))
# del c1
# del c2
# del c3

Así no se producen errores porque se captura la excepción. Se podría hilar más fino y hacer un getattr sobre P del método __del__ para asegurar que la excepción AttributeError realmente es por eso y no ocurre dentro del método P.__del__ (porque P.__del__ podría generar la excepción que se propagaría y sería capturada por el bloque try / except / else en C.__del__)

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En la respuesta de kikocorreoso está el por qué el método __del__ falla. Eso responde parcialmente a la pregunta.

El error de la pregunta ocurre porque: P ya no existe cuando se intenta P.__del__. Al no existir P lo único que existe es algo de tipo NoneType (None) y ese tipo no dispone de método __del__. De ahí la excepción de tipo AttributeError

Ocurre porque no existen referencias a la clase P que mantengan la clase viva. Y aunque las hubiera pueden ser borradas en primer lugar. Dado que el ciclo de borrado de referencias durante el borrado del módulo no está para ser controlado, lo que se puede hacer es capturar la excepción:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


class P(object):
    def __del__(self):
        print('__del__ work in P')


class C(P):  # class declaration
    def __init__(self):  # contructor
        print('initialized')

    def __del__(self):  # destructor
        try:
            P.__del__(self)  # call parent destructor
        except AttributeError:
            pass
        else:
            print('deleted')

c1 = C()
c2 = c1
c3 = c1
print('all instance refer to the same object:', id(c1) == id(c2) == id(c3))
# del c1
# del c2
# del c3

Así no se producen errores porque se captura la excepción. Se podría hilar más fino y hacer un getattr sobre P del método __del__ para asegurar que la excepción AttributeError realmente es por eso y no ocurre dentro del método P.__del__ (porque C.__del__ podría generar la excepción que se propagaría y sería capturada por el bloque try / except / else)