#验证码函数 def vrifycode0: #此处代码缺... return code. list vifcation. Code = veifcode0 #窗口 windwtte(图书管理系统) #补充创建窗口的语句。 window.geomety(45x300) windowresizable leidia-Fale. hightFalel #标签用户名密码. Labl(vindow, text=用户:.plac ce(x=100,0 y=110) Label(window, text=密 :)lcex100 y=150) Lbelindo text=验证码) place(x=1000 y=190) Label(window. text= #户名输入框 terfctin Celelal=10 y=190) 2056304 varusr. name = StringVar0 enusrame ple=0.. y-110) #补充创建用户名输入框语句 #密码输入框 var_ usr_pd = SringVar (3)_ enty u5 pplelx=10 y=150) #验证码输入框 var_ us5. vercode = tkstingVar0 var_usr_vercode = Entywindow, txtvar var_ usr_ vercode e.place(x=-160, y=190) V anable=var. usr vercode) printverification _Code) 函数 def usr. log. in0: #此处代码缺省.. #注册函数 def usr. sign. _up0: #此处代码缺省. #退出的函数 def usr. sign _quit0: windowdestroy0 #登录注册按钮 (4)_ bt. lginpacel(x=14, y=230) #创建碌"按钮, 并驱动事件usr log_ in _ (5 blpope y-230) #创建“注册"按钮, (6) blogiplacec=0e y=230) #创建退出”按钮,驱动事 #主循环 window.mainloop0

时间: 2024-03-31 15:37:23 浏览: 17
这段代码是一个基于Python的简单GUI程序,使用了tkinter库创建窗口和按钮。其中包括一个用于输入验证码的文本框和三个按钮,分别对应登录、注册和退出功能。当用户点击这些按钮时,对应的函数将被调用。主要的函数是verifycode0,该函数用于生成验证码,并返回验证码列表。主循环则是用来保持窗口一直显示的。但是,这段代码存在一些错误,例如有些变量名拼写错误,一些控件的位置设置错误等等,需要修正后才能正常运行。
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from tkinter import * #验证码函数 def verifycode0: #此比处代码缺省...12- return code_list verification_Code = verifycode0 #窗口 (1) #补充创建窗口的语句。 window.title('图书管理系统') window.geometry('450x300") window.resizable(width=False, height=False) #标签用户名密码 Label(window,text='用户名:').place(x=100,y=110)Label(window,text='密码:').place(x=100,y=150) Label(window text=Yfn:).place(x=100, y=190)城5412 #用户名输入框 var_usr_name = StringVar( (2) _#补充创建用户名输入框语句 entry_usr_name.place(x=160, y=110) #密码输入框 var_usr_pwd= StringVar( (3) #补充创建密码输入框语句,并且密码处用“*”代 entry _usr_pwd.place(x=160, y=150)

以下是完整的代码,包括验证码函数的实现和窗口创建的完整代码: ```python from tkinter import * import random # 验证码函数 def verifycode(): chars = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' code_list = [] for i in range(4): code_list.append(random.choice(chars)) return code_list verification_Code = verifycode() # 窗口 window = Tk() window.title('图书管理系统') window.geometry('450x300') window.resizable(width=False, height=False) # 用户名、密码、验证码标签 Label(window,text='用户名:').place(x=100,y=110) Label(window,text='密码:').place(x=100,y=150) Label(window,text='验证码:').place(x=100,y=190) # 用户名输入框 var_usr_name = StringVar() entry_usr_name = Entry(window, textvariable=var_usr_name) entry_usr_name.place(x=160, y=110) # 密码输入框 var_usr_pwd = StringVar() entry_usr_pwd = Entry(window, textvariable=var_usr_pwd, show='*') entry_usr_pwd.place(x=160, y=150) # 验证码输入框 var_usr_code = StringVar() entry_usr_code = Entry(window, textvariable=var_usr_code) entry_usr_code.place(x=160, y=190) # 验证码图片 code_photo = PhotoImage(width=80, height=30) canvas_code = Canvas(window, width=80, height=30) canvas_code.create_image((0, 0), image=code_photo, anchor='nw') canvas_code.place(x=280, y=190) # 生成验证码图片 def generate_code_photo(): global verification_Code code_list = verifycode() verification_Code = ''.join(code_list) for x in range(80): for y in range(30): code_photo.put("#%02x%02x%02x" % (random.randint(0, 256), random.randint(0, 256), random.randint(0, 256)), (x, y)) # 更新验证码图片 def update_code_photo(): generate_code_photo() canvas_code.update() # 验证码刷新按钮 button_refresh_code = Button(window, text='刷新', command=update_code_photo) button_refresh_code.place(x=380, y=190) # 登录按钮 def login(): if var_usr_code.get().lower() == verification_Code.lower(): print('登录成功') else: print('验证码错误') button_login = Button(window, text='登录', command=login) button_login.place(x=200, y=240) # 初始生成验证码图片 generate_code_photo() update_code_photo() window.mainloop() ``` 这段代码实现了一个图书管理系统的登录界面,包括用户名、密码、验证码的输入框和登录按钮。验证码是随机生成的,点击刷新按钮可以更新验证码图片。登录时会检查验证码是否正确。

def GenOctree(points): Octree = COctree() Octree.genOctree(points) return list(Octree.code),Octree,len(Octree)

这段代码定义了一个名为 GenOctree 的函数。GenOctree 函数接受一个参数 points,用于生成八叉树。 在函数内部首先创建了一个 COctree 对 Octree。然后调用 Octree 的 genOctree 方法,将 points 作为参数传递给该方法,以生成八叉树。 接下来,函数返回了一个包含 Octree.code 的列表,Octree 对象本身,以及 Octree 的长度 len(Octree)。 该函数主要用于生成八叉树,并提供了一些结果的返回。调用该函数可以得到八叉树的编码信息列表、八叉树对象本身以及八叉树的长度。

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请解释这段代码:#全局变量,保存初始化识别的数字 intnum = 0 #初始化识别函数 def begin(intnum): TF = 1 #得分序列,放1-8识别的次数,每一帧识别成哪个,对应的位置加一,1-8哪个先到10即最终识别为哪个 List_score01 = [0]*8 while(TF): img = sensor.snapshot() #code是yolov5返回的每个矩形框的参数 #例图中出现两个目标区域的时候:[{"x":9, "y":99, "w":55, "h":82, "value":0.697979, "classid":8, "index":0, "objnum":2}, {"x":137, "y":105, "w":56, "h":67, "value":0.939132, "classid":4, "index":1, "objnum":2}] t = time.ticks_ms() code = kpu.run_yolo2(task, img) t = time.ticks_ms() - t #print(code) if code: for i in code: #画目标区域矩形框 pos = i.rect() a = img.draw_rectangle(i.rect()) a = lcd. display(img) #img.draw_string(pos[0], pos[1], "%s : %.2f" %(classes[i.classid()], i.value()), scale=2, color=(255, 0, 0)) list1=list(i.rect()) print(classes[i.classid()]) #识别到的加1 List_score01[int(classes[i.classid()])-1] += 1 #print(List_score01) if(List_score01[0] >= 10): intnum = 1 #给下位机通信传指令 uart_A.write('A') print(1) #退出初始化循环 TF = 0 if(List_score01[1] >= 10): intnum = 2 uart_A.write('B') print(2) TF = 0 if(List_score01[2] >= 10): intnum = 3 uart_A.write('C') print(3) TF = 0 if(List_score01[3] >= 10): intnum = 4 uart_A.write('D') print(4) TF = 0 if(List_score01[4] >= 10): intnum = 5 uart_A.write('E') print(5) TF = 0 if(List_score01[5] >= 10): intnum = 6 uart_A.write('F') print(6) TF = 0 if(List_score01[6] >= 10): intnum = 7 uart_A.write('G') print(7) TF = 0 if(List_score01[7] >= 10): intnum = 8 uart_A.write('H') print(8) TF = 0 img.draw_string(pos[0], pos[1], "%s : %.2f" %(classes[i.classid()], i.value()), scale=2, color=(255, 0, 0)) img.draw_string(0, 200, "t:%dms" %(t), scale=2, color=(255, 0, 0)) lcd.display(img) #else: #a = lcd.display(img) return intnum

import http.client from html.parser import HTMLParser import argparse from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor import multiprocessing.pool prefix = "save/" readed_path = multiprocessing.Manager().list() cur_path = multiprocessing.Manager().list() new_path = multiprocessing.Manager().list() lock = multiprocessing.Lock() class MyHttpParser(HTMLParser): def __init__(self): HTMLParser.__init__(self) self.tag = [] self.href = "" self.txt = "" def handle_starttag(self, tag, attrs): self.tag.append(tag) # print("start tag in list :" + str(self.tag)) if tag == "a": for att in attrs: if att[0] == 'href': self.href = att[1] def handle_endtag(self, tag): if tag == "a" and len(self.tag) > 2 and self.tag[-2] == "div": print("in div, link txt is %s ." % self.txt) print("in div, link url is %s ." % self.href) lock.acquire() if not self.href in readed_path: readed_path.append(self.href) new_path.append(self.href) # print("end tag in list :" + str(self.tag)) lock.release() self.tag.pop(-1) def handle_data(self, data): if len(self.tag) >= 1 and self.tag[-1] == "a": self.txt = data def LoadHtml(path, file_path): if len(file_path) == 0: file_path = "/" conn = http.client.HTTPConnection(path) try: conn.request("GET", file_path) response = conn.getresponse() print(response.status, response.reason, response.version) data = response.read().decode("utf-8") if response.status == 301: data = response.getheader("Location") lock.acquire() new_path.append(data) lock.release() data = "" #print(data) conn.close() return data except Exception as e: print(e.args) def ParseArgs(): # 初始化解析器 parser = argparse.ArgumentParser() # 定义参数 parser.add_argument("-p", "--path", help="域名") parser.add_argument("-d", "--deep", type=int, help="递归深度") # 解析 args = parser.parse_args() return args def formatPath(path): path = path.removeprefix("https://") path = path.removeprefix("http://") path = path.removeprefix("//") return path def doWork(path): path = formatPath(path) m = path.find("/") if m == -1: m = len(path) data = LoadHtml(path[:m], path[m:]) with open(prefix + path[:m] + ".html", "w+", encoding="utf-8") as f: f.write(data) parse.feed(data) def work(deep,maxdeep): if deep > maxdeep: return args = ParseArgs() cur_path.append(formatPath(args.path)) readed_path.append(formatPath(args.path)) parse = MyHttpParser() e = multiprocessing.Pool(4) for i in range(args.deep): size = len(cur_path) e.map(doWork,cur_path) cur_path[:]=[] for p in new_path: cur_path.append(p) new_path[:]=[] print(i)优化此代码能在windows下运行

#第二次作业 #26 #(1) lst=[1,2,3,4,5] square=map(lambda x:x*x,lst) print(list(square)) #(2) even=filter(lambda x:x%2==0,lst) print(list(even)) #27 #(1) file1=open("E:/大一/python与程序设计/file1.txt","r") content1=file1.read() lst1=content1.split() num=list(map(int,lst1)) allnum=sum(num) print(allnum) file1.close() #(2) file1=open("E:/大一/python与程序设计/file1.txt","r") content=[] for i in range(1,4): l=file1.readline() num= list(map(int, l.split())) num.sort() strs=" ".join(list(map(str,num))) strs2=strs+"\n" content.append(strs2) file2=open("E:/大一/python与程序设计/file2.txt","w") file2.writelines(content) file2.close() file1.close() #(3) file1=open("E:/大一/python与程序设计/file1.txt","r") content=file1.readlines() print(len(content)) #28 from datetime import datetime as dt file3=open("E:/大一/python与程序设计/file3.txt",'r',encoding='utf-8') line1=file3.readline() content=[] for i in range(1,4): l=file3.readline().split() content.append(l) col1=[content[0][0],content[1][0],content[2][0]] col2=[content[0][1],content[1][1],content[2][1]] col3=[content[0][2],content[1][2],content[2][2]] col4=[content[0][3],content[1][3],content[2][3]] day_formate="%H:%M:%S" Time=[] Code=[] Price=[] Volume=[] for t in col1: Time.append(dt.strptime(t,day_formate)) for c in col2: Code.append(str(c)) for p in col3: Price.append(float(p)) for v in col4: Volume.append(int(v)) file3.close() #29 #(1) mean=lambda x,y,z:(x+y+z)/3 #(2) def mean(*num): if bool(num)==0: return None else: return sum(num)/len(num) #30 def fibo(n): if n==1 or n==2: return 1 else: return fibo(n-1)+fibo(n-2) #31 from math import sqrt class Point(): def __init__(self,x,y): self.x=x self.y=y class Line(Point): def __init__(self,p1,p2): self.p1=p1 self.p2=p2 def lenth(self): lenth=sqrt((self.p1.x-self.p2.x)**2+(self.p1.y-self.p2.y)**2) return lenth def slope(self): if self.p1.x==self.p2.x: return None else: k=(self.p1.y-self.p2.y)/(self.p1.x-self.p2.x) return k def __repr__(self): return ((self.p1),(self.p2)) p1=Point(2,3) p2=Point(5,9) line=Line(p1,p2) l_line=line.lenth() k_line=line.slope() print(f"起点(2,3)到止点(5,9)的线段长度为{l_line},斜率为{k_line}") #32 class Point(): #(1) def __init__(self,x=0,y=0): self.x=x self.y=y #(2) def trans(self): return (self.y,self.x) #(3) def show(self): return print(f"该点坐标为({self.x},{self.y})") #(4) p1=Point(1,2) p1.trans() p1.show() p2=Point(3,5) p2.trans() p2.show()

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