对于指定文件夹里的文件,给文件名前加上dp1-

时间: 2023-11-22 21:53:53 浏览: 29
这可以通过Python代码实现,具体步骤如下: 1. 导入os库,用于访问文件系统。 2. 使用os.listdir()方法获取指定文件夹内的所有文件名。 3. 遍历获取到的文件名列表,对每一个文件名进行修改,并使用os.rename()方法进行重命名。 示例代码如下: ``` python import os # 指定文件夹路径 folder_path = '指定文件夹路径' # 获取文件名列表 file_list = os.listdir(folder_path) # 遍历文件名列表,对每个文件名进行重命名 for file_name in file_list: # 新文件名为dp1-加原文件名 new_file_name = 'dp1-' + file_name # 使用os.rename()方法进行重命名 os.rename(os.path.join(folder_path, file_name), os.path.join(folder_path, new_file_name)) ``` 执行以上代码后,指定文件夹内的所有文件名将会加上dp1-前缀。注意,执行该操作前请先备份文件,以防止意外情况。
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给我一个完整的Verilog代码

好的,以下是一个基于BASYS3开发板的秒表设计的Verilog代码示例: ``` module stopwatch( input clk, // 时钟信号 input reset, // 复位信号 input pause, // 暂停信号 input clear, // 清零信号 input down, // 向下计数信号 input select, // 切换显示信号 output reg [6:0] seg1, // 数码管1 output reg [6:0] seg2, // 数码管2 output reg dp1, // 数码管1小数点 output reg dp2 // 数码管2小数点 ); reg [19:0] count; // 计数器,用于计算秒数 reg [15:0] msec; // 毫秒计数器,用于计算百分之一秒 reg [5:0] sec; // 秒数 reg [5:0] min; // 分钟数 reg [2:0] mode; // 显示模式,0表示百分之一秒,1表示秒,2表示分钟 // 时钟分频,用于计算百分之一秒 reg [9:0] clk_div; always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin clk_div <= 0; end else begin clk_div <= clk_div + 1; end end // 计数器 always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin count <= 0; msec <= 0; sec <= 0; min <= 0; end else begin if (!pause) begin if (down) begin count <= count - 1; end else begin count <= count + 1; end end if (clear) begin count <= 0; msec <= 0; sec <= 0; min <= 0; end if (mode == 0) begin if (clk_div == 999) begin msec <= msec + 1; clk_div <= 0; end if (msec == 9999) begin msec <= 0; sec <= sec + 1; end if (sec == 60) begin sec <= 0; min <= min + 1; end end else if (mode == 1) begin if (count >= 1000000) begin count <= 0; sec <= sec + 1; end if (sec == 60) begin sec <= 0; min <= min + 1; end end else if (mode == 2) begin if (count >= 60000000) begin count <= 0; min <= min + 1; end end end end // 数码管显示 always @(count, sec, min, mode) begin case (mode) 3'b000: begin // 显示百分之一秒 seg1 <= msec[3:0]; seg2 <= {2'b10, msec[2:0]}; dp1 <= 1; dp2 <= 0; end 3'b001: begin // 显示秒 seg1 <= sec[3:0]; seg2 <= {2'b10, sec[5:4]}; dp1 <= 1; dp2 <= 0; end 3'b010: begin // 显示分钟 seg1 <= min[3:0]; seg2 <= {2'b10, min[5:4]}; dp1 <= 1; dp2 <= 0; end 3'b011: begin // 显示空 seg1 <= 7'b0000000; seg2 <= 7'b0000000; dp1 <= 0; dp2 <= 0; end default: begin // 显示错误 seg1 <= 7'b1111111; seg2 <= 7'b1111111; dp1 <= 0; dp2 <= 0; end endcase end // 显示模式切换 always @(posedge select) begin mode <= mode + 1; if (mode == 3) begin mode <= 0; end end endmodule ``` 以上代码包括计数器、数码管显示和显示模式切换等功能,并可以通过按键来实现清零、暂停和向下计数等操作。请根据具体的硬件连接和需求进行调整和修改。

proteus里五位共阳极数码管怎么找

在Proteus中,如果需要使用五位共阳极数码管,可以按照以下步骤进行操作: 1. 打开Proteus软件,进入"Library"菜单,选择"Pick devices from libraries"。 2. 在弹出的对话框中,选择"Displays"类别,然后找到"7-Segment Display - 5 Digit CC"元件。这是一个五位共阳极数码管元件。 3. 将该元件拖拽到Proteus的工作区中。 4. 连接该元件的引脚,其中第一位数码管的引脚为A1~G1、DP1和COM1,第二位数码管的引脚为A2~G2、DP2和COM2,以此类推,直到第五位数码管的引脚为A5~G5、DP5和COM5。 5. 完成连接后,就可以开始对五位共阳极数码管进行仿真测试了。 需要注意的是,在使用Proteus进行仿真时,还需要添加51单片机等其他相关元件,以实现电子秤等应用场景的仿真测试。

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clc clear % 数值法 %初值 % t的取值范围 tmin = 0; tmax = 100; % 精度 d_doc = 1; doc = (tmax-tmin)/d_doc; % 参数直接在后面改 Pf = 10; m = 700; ii = 0.03; %记得改 i0 = 0.02; nx = 45; r = 0.7*0.01; E = 1; theta = 0.1; d = -0.01; gamma = 1; kc = 20; aerfa = 0.7; lamuda = 0.8; fai = 10; beita = 1; w1 = 2; w2 = 1; n = 0.13; P0 = 25; huibig = 25; iworld=0.025; miu=33600; syms ee dp p P1 = -m*beita*(i0+d)*huibig*Pf/(((-fai*theta-(w1-w2)*E-log(n)+i0*beita+d*beita)... *(kc-huibig)*Pf*((-fai*theta-(w1-w2)*E-log(n)+i0*beita)/beita/aerfa)^(aerfa/(aerfa-1)))-beita*m*(i0+d)*E) eqn = miu*(-fai*theta-(w1-w2)*ee-log(n)-iworld*beita)/beita- m*(i0+d)... *(E*p-kc*Pf)*beita/p/(-fai*theta-(w1-w2)*E-log(n)+d*beita)/(kc-huibig)/Pf==0; sol = solve(eqn, E); ee = double(sol(sol>0)); % 找到正根 disp(ee); T = linspace(tmin,tmax,doc); dt = T(2)-T(1); for i = 1:doc result_p(i) = P0; p = P0; eqn = (-fai*theta-(w1-w2)*ee-log(n))/beita+i0-dp/p... -aerfa*(beita*m*(ee*p-huibig*Pf)*(i0+d)/p/(-fai*theta-(w1-w2)*ee-log(n)+i0*beita+d*beita)... /(kc-huibig)/Pf)^((aerfa-1)/aerfa)==0; temp_dp = solve(eqn,dp); temp_dp = double(min(real(temp_dp))); dp1(i) = temp_dp; P0 = P0 + temp_dp*dt; disp(["计算中...",string(i/doc*100)," %"]); end figure plot(T,result_p) xlabel("t") ylabel("p") figure plot(T,dp1); xlabel("t") ylabel("dp") dp_p = dp1./result_p; figure; plot(T,dp_p) xlabel("t") ylabel("dp/p")系统说第四十五行 struct 类型的操作数不支持运算符“>"应该怎么改正帮我直接打进代码里再发给我

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