python定义函数绘制多边形

时间: 2023-10-12 13:19:25 浏览: 96
可以使用Python的turtle库来绘制多边形。下面是一个绘制正多边形的示例代码: ```python import turtle def draw_polygon(sides, length): angle = 360 / sides for i in range(sides): turtle.forward(length) turtle.right(angle) turtle.speed(0) draw_polygon(6, 100) turtle.done() ``` 在这个示例代码中,我们定义了一个名为`draw_polygon()`的函数,它有两个参数`sides`和`length`,分别表示多边形的边数和边长。在函数内部,我们首先计算出每个内角的角度,然后使用循环语句绘制多边形。 使用turtle库的`forward()`和`right()`方法来绘制线条和旋转方向。`speed(0)`函数可以将绘图速度设置为最快,`done()`函数可以让窗口保持打开状态,直到我们手动关闭它。 你可以根据需要修改`sides`和`length`的值来绘制不同的多边形。
相关问题

python正多边形绘制

要使用Python绘制正多边形,可以使用以下方法: 首先,需要导入turtle库。然后,通过定义函数来绘制正多边形。可以使用get_side_lenth函数计算边长,get_exterior_angle函数计算外角度数。接着,在_init_函数中设置画笔和画布的属性,例如颜色、大小和速度等。最后,使用custom_regular_polygon函数来绘制正多边形。 以下是一个示例代码: ```python import turtle import math def _init_(angle, radius, pencolor='black', bgcolor='white', pensize=25, speed=0): an = angle r = radius turtle.hideturtle() turtle.pencolor(pencolor) turtle.bgcolor(bgcolor) turtle.pensize(pensize) turtle.speed(speed) turtle.pu() turtle.goto(0, r) turtle.seth(180) turtle.left(an / 2) turtle.pd() def get_side_lenth(radius, number_of_side): nos = number_of_side r = radius ls = math.sin(math.radians(180 / nos)) * 2 * r return ls def get_exterior_angle(nos): an = 360 / nos return an def custom_regular_polygon(number_of_side, lenth_of_side, angle): nos = number_of_side ls = lenth_of_side an = angle for i in range(nos): turtle.forward(ls) turtle.left(an) print(f'正{nos}边形绘画完毕。\nDone.') # 调用函数绘制正多边形 _init_(radius=100, angle=90) custom_regular_polygon(number_of_side=4, lenth_of_side=200, angle=90) turtle.done() ``` 这段代码将绘制一个正方形,边长为200,半径为100。 希望这个例子能帮到你。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [python turtle绘制正多边形](https://blog.csdn.net/starlight_2007/article/details/128391732)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

python绘制泰森多边形

Python可以使用scipy库中的Delaunay三角剖分函数和shapely库中的Polygon函数来绘制泰森多边形。具体步骤如下: 1. 导入必要的库:numpy、scipy、matplotlib、shapely。 2. 生成随机点集。 3. 使用scipy库中的Delaunay函数对点集进行三角剖分。 4. 使用shapely库中的Polygon函数将每个三角形转换为多边形。 5. 计算每个多边形的重心。 6. 使用matplotlib库绘制泰森多边形和点集。 代码如下(代码类型为Python): ``` import numpy as np from scipy.spatial import Delaunay import matplotlib.pyplot as plt from shapely.geometry import Polygon, Point # 生成随机点集 points = np.random.rand(30, 2) # 进行三角剖分 tri = Delaunay(points) # 将每个三角形转换为多边形 polygons = [] for i in range(tri.nsimplex): polygon = Polygon(points[tri.vertices[i]]) polygons.append(polygon) # 计算每个多边形的重心 centroids = [] for polygon in polygons: centroid = polygon.centroid centroids.append(centroid) # 绘制泰森多边形和点集 fig, ax = plt.subplots() for polygon in polygons: ax.add_patch(plt.Polygon(polygon.exterior)) ax.plot(points[:,0], points[:,1], 'o') plt.show() ```

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