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d3c2b63b5e
..
main
| Author | SHA1 | Date | |
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fe4883cde8 | ||
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c048527f38 | ||
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2aeaadfe18 | ||
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cc8ee1615b | ||
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07d1e9dd75 | ||
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722e008efa | ||
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ed29b5907c | ||
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e420bae5d5 | ||
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1200160f1c |
@@ -1,60 +1,36 @@
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# LAB-40: Classe Weeker
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# Obiettivo: gestire i giorni della settimana con una classe personalizzata,
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# usando variabili di istanza private, metodi e un'eccezione personalizzata.
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# --- ECCEZIONE PERSONALIZZATA ---
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# Definiamo un'eccezione specifica per giorni non validi.
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# Ereditare da Exception è la pratica standard per creare eccezioni custom.
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class WeekDayError(Exception):
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pass
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class Weeker:
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# Variabile di classe: lista dei giorni validi, condivisa tra tutte le istanze.
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# Usiamo nomi abbreviati italiani come richiesto dalla consegna.
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__GIORNI = ['lun', 'mar', 'mer', 'gio', 'ven', 'sab', 'dom']
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def __init__(self, day):
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# Il costruttore riceve il nome del giorno (stringa).
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# Controlliamo subito se il valore è valido.
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if day not in Weeker.__GIORNI:
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# Se il giorno non è nella lista, solleviamo la nostra eccezione.
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raise WeekDayError("Giorno non valido: " + day)
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# Salviamo l'indice del giorno (0=lun, 1=mar, …, 6=dom) come attributo privato.
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# Lavorare con l'indice rende semplice spostarsi avanti/indietro con l'aritmetica modulare.
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self.__day_index = Weeker.__GIORNI.index(day)
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def __str__(self):
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# Metodo speciale che viene chiamato quando l'oggetto viene convertito in stringa
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# (ad es. con print). Restituiamo il nome del giorno con la prima lettera maiuscola.
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return Weeker.__GIORNI[self.__day_index].capitalize()
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def add_days(self, n):
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# Aggiunge n giorni al giorno corrente.
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# L'operatore modulo (%) garantisce che si rimanga sempre nell'intervallo 0-6,
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# "avvolgendo" la settimana in modo circolare (es. dom + 1 → lun).
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self.__day_index = (self.__day_index + n) % 7
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def subtract_days(self, n):
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# Sottrae n giorni al giorno corrente.
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# Anche qui il modulo gestisce il caso in cui si scenda sotto 0:
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# Python calcola correttamente (es. (0 - 1) % 7 → 6, cioè dom).
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self.__day_index = (self.__day_index - n) % 7
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# --- TEST ---
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try:
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weekday = Weeker('lun')
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print(weekday) # → Lun
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print(weekday)
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weekday.add_days(15) # 15 giorni dopo lunedì: 15 % 7 = 1 → martedì
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print(weekday) # → Mar
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weekday.add_days(15)
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print(weekday)
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weekday.subtract_days(23) # 23 giorni prima di martedì: (1 - 23) % 7 = 0 → domenica...
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# aspetta: (1-23)=-22, -22%7=6 → dom. Ma la consegna mostra "Sole"?
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# La consegna usa nomi diversi: adattiamo se necessario.
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print(weekday) # → Dom
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weekday.subtract_days(23)
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print(weekday)
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weekday = Weeker('lunedì') # Valore non valido → solleva WeekDayError
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weekday = Weeker('lunedì')
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except WeekDayError:
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print("Mi dispiace, non posso soddisfare la sua richiesta.")
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@@ -1,45 +1,28 @@
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# LAB-41: Classe Point (Punto)
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# Obiettivo: rappresentare un punto nel piano cartesiano e calcolare distanze.
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# Concetti chiave: attributi privati, metodi getter, math.hypot.
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import math # Importiamo il modulo math per usare hypot()
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import math
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class Point:
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def __init__(self, x=0.0, y=0.0):
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# I parametri hanno valori di default (0.0), quindi si può creare
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# un punto nell'origine semplicemente scrivendo Point().
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# Il doppio underscore __ rende gli attributi privati (name mangling).
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self.__x = float(x) # convertiamo a float per sicurezza
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def __init__(self, x, y):
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self.__x = float(x)
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self.__y = float(y)
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def getx(self):
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# Getter: restituisce la coordinata x.
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# Necessario perché __x è privato e non accessibile dall'esterno.
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return self.__x
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def gety(self):
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# Getter: restituisce la coordinata y.
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return self.__y
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def distance_from_xy(self, x, y):
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# Calcola la distanza tra questo punto e le coordinate (x, y) fornite.
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# math.hypot(a, b) calcola √(a² + b²), che è esattamente la formula
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# della distanza euclidea: d = √((x2-x1)² + (y2-y1)²)
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return math.hypot(self.__x - x, self.__y - y)
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def distance_from_point(self, point):
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# Calcola la distanza tra questo punto e un altro oggetto Point.
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# Usiamo i getter dell'altro oggetto per accedere alle sue coordinate private.
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return self.distance_from_xy(point.getx(), point.gety())
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# --- TEST ---
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point1 = Point(0, 0) # origine
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point2 = Point(1, 1) # punto a distanza √2 dall'origine
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point1 = Point(0, 0)
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||||
point2 = Point(1, 1)
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# Distanza da point1 a point2: √((1-0)² + (1-0)²) = √2 ≈ 1.4142...
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print(point1.distance_from_point(point2)) # → 1.4142135623730951
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||||
print(point1.distance_from_point(point2))
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# Distanza da point2 (1,1) a (2,0): √((2-1)² + (0-1)²) = √2 ≈ 1.4142...
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||||
print(point2.distance_from_xy(2, 0)) # → 1.4142135623730951
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||||
print(point2.distance_from_xy(2, 0))
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||||
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@@ -1,15 +1,8 @@
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# LAB-42: Classe Triangle (Triangolo)
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# Obiettivo: usare la composizione — incorporare oggetti Point all'interno di Triangle.
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# La composizione ("ha un") è alternativa all'ereditarietà ("è un"):
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# un Triangolo NON è un Punto, ma HA (contiene) tre Punti.
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import math
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class Point:
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||||
"""Rappresenta un punto nel piano cartesiano con coordinate private."""
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||||
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||||
def __init__(self, x=0.0, y=0.0):
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||||
def __init__(self, x, y):
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||||
self.__x = float(x)
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self.__y = float(y)
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||||
@@ -20,38 +13,23 @@ class Point:
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||||
return self.__y
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||||
def distance_from_xy(self, x, y):
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||||
# Distanza euclidea verso le coordinate (x, y)
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return math.hypot(self.__x - x, self.__y - y)
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||||
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||||
def distance_from_point(self, point):
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# Distanza verso un altro oggetto Point
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return self.distance_from_xy(point.getx(), point.gety())
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class Triangle:
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||||
"""Rappresenta un triangolo definito da tre vertici (oggetti Point)."""
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def __init__(self, vertice1, vertice2, vertice3):
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# I tre vertici vengono memorizzati in una lista privata.
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# Usare una lista facilita l'iterazione, ad esempio nel calcolo del perimetro.
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self.__vertici = [vertice1, vertice2, vertice3]
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def perimeter(self):
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# Il perimetro è la somma delle lunghezze dei tre lati.
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# Lato 1: dal vertice 0 al vertice 1
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# Lato 2: dal vertice 1 al vertice 2
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# Lato 3: dal vertice 2 al vertice 0 (chiude il triangolo)
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v = self.__vertici # alias locale per leggibilità
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v = self.__vertici
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lato1 = v[0].distance_from_point(v[1])
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lato2 = v[1].distance_from_point(v[2])
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||||
lato3 = v[2].distance_from_point(v[0])
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||||
return lato1 + lato2 + lato3
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# --- TEST ---
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# Triangolo rettangolo isoscele con cateti di lunghezza 1:
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# vertice A = (0,0), B = (1,0), C = (0,1)
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# Lati: AB = 1, AC = 1, BC = √2 ≈ 1.4142
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||||
# Perimetro = 1 + 1 + √2 ≈ 3.4142...
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||||
triangle = Triangle(Point(0, 0), Point(1, 0), Point(0, 1))
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||||
print(triangle.perimeter()) # → 3.414213562373095
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||||
print(triangle.perimeter())
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@@ -0,0 +1,31 @@
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from os import strerror
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file_name = "lab43.txt"
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||||
# Il dizionario conterra' una coppia chiave/valore per ogni lettera trovata:
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# chiave = lettera, valore = quante volte appare nel file.
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||||
letters = {}
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try:
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||||
stream = open(file_name, "rt", encoding="utf-8")
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||||
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||||
ch = stream.read(1)
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||||
while ch != "":
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||||
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||||
ch = ch.lower()
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||||
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||||
if "a" <= ch <= "z":
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||||
if ch in letters:
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||||
letters[ch] += 1
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||||
else:
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||||
letters[ch] = 1
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||||
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||||
ch = stream.read(1)
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||||
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||||
stream.close()
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||||
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||||
for letter in sorted(letters.keys()):
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||||
print(letter, "->", letters[letter])
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||||
except IOError as e:
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||||
print("Errore di I/O:", strerror(e.errno))
|
||||
@@ -0,0 +1,36 @@
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||||
from os import strerror
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||||
|
||||
|
||||
file_name = "lab43.txt"
|
||||
|
||||
letters = {}
|
||||
|
||||
try:
|
||||
|
||||
source = open(file_name, "rt", encoding="utf-8")
|
||||
|
||||
ch = source.read(1)
|
||||
while ch != "":
|
||||
ch = ch.lower()
|
||||
|
||||
if "a" <= ch <= "z":
|
||||
if ch in letters:
|
||||
letters[ch] += 1
|
||||
else:
|
||||
letters[ch] = 1
|
||||
|
||||
ch = source.read(1)
|
||||
|
||||
source.close()
|
||||
|
||||
target = open(file_name + ".hist", "wt", encoding="utf-8")
|
||||
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for letter, counter in sorted(letters.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True):
|
||||
target.write(letter + " -> " + str(counter) + "\n")
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||||
|
||||
target.close()
|
||||
|
||||
print("Istogramma salvato in:", file_name + ".hist")
|
||||
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||||
except IOError as e:
|
||||
print("Errore di I/O:", strerror(e.errno))
|
||||
@@ -0,0 +1,64 @@
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||||
from os import strerror
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||||
|
||||
|
||||
class StudentsDataException(Exception):
|
||||
pass
|
||||
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||||
|
||||
class BadLine(StudentsDataException):
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||||
def __init__(self, line_number, line):
|
||||
message = "Riga " + str(line_number) + ": " + line.rstrip()
|
||||
super().__init__(message)
|
||||
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||||
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||||
class FileEmpty(StudentsDataException):
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||||
def __init__(self):
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||||
super().__init__("il file esiste, ma e' vuoto")
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||||
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||||
file_name = input("Inserisci il nome del file del Prof. Jekyll: ")
|
||||
students = {}
|
||||
|
||||
try:
|
||||
stream = open(file_name, "rt", encoding="utf-8")
|
||||
lines = stream.readlines()
|
||||
stream.close()
|
||||
|
||||
if len(lines) == 0:
|
||||
raise FileEmpty()
|
||||
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for line_number, line in enumerate(lines, 1):
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||||
parts = line.split()
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||||
# Ogni riga deve avere esattamente: nome, cognome, punti.
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||||
if len(parts) != 3:
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||||
raise BadLine(line_number, line)
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||||
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||||
first_name = parts[0]
|
||||
last_name = parts[1]
|
||||
|
||||
try:
|
||||
# Accettiamo sia il punto sia la virgola come separatore decimale.
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||||
points = float(parts[2].replace(",", "."))
|
||||
except ValueError:
|
||||
raise BadLine(line_number, line)
|
||||
|
||||
student = first_name + " " + last_name
|
||||
|
||||
if student in students:
|
||||
students[student] += points
|
||||
else:
|
||||
students[student] = points
|
||||
|
||||
if len(students) == 0:
|
||||
raise FileEmpty()
|
||||
|
||||
for student in sorted(students.keys()):
|
||||
print(student, students[student])
|
||||
|
||||
except FileEmpty as e:
|
||||
print("Errore:", e)
|
||||
except BadLine as e:
|
||||
print("Errore nei dati di input:", e)
|
||||
except IOError as e:
|
||||
print("Errore di I/O:", strerror(e.errno))
|
||||
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
John Smith 5
|
||||
Anna Bolena 4,5
|
||||
John Smith 2
|
||||
Anna Bolena 11
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||||
Andrew Cox 1,5
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||||
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
import os
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||||
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||||
def find(path, dir):
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||||
if not os.path.isdir(path):
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||||
return
|
||||
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||||
for name in os.listdir(path):
|
||||
full_path = os.path.join(path, name)
|
||||
|
||||
if os.path.isdir(full_path):
|
||||
if name == dir:
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||||
print(os.path.abspath(full_path))
|
||||
|
||||
find(full_path, dir)
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
start_path = input("Percorso di partenza: ")
|
||||
directory_name = input("Directory da cercare: ")
|
||||
|
||||
find(start_path, directory_name)
|
||||
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
|
||||
d = datetime(year=2020, month=11, day=4, hour=14, minute=53, second=0)
|
||||
|
||||
# Direttive usate con strftime:
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||||
# %Y anno con 4 cifre -> 2020
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# %y anno con 2 cifre -> 20
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# %m mese numerico -> 11
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# %B nome mese completo -> November
|
||||
# %b nome mese abbreviato -> Nov
|
||||
# %d giorno del mese -> 04
|
||||
# %H ora formato 24h -> 14
|
||||
# %M minuti -> 53
|
||||
# %S secondi -> 00
|
||||
# %p AM/PM -> PM
|
||||
# %a giorno abbreviato -> Wed
|
||||
# %A giorno completo -> Wednesday
|
||||
# %w giorno settimana -> 3
|
||||
# %j giorno dell'anno -> 309
|
||||
# %W numero settimana -> 44
|
||||
|
||||
print(d.strftime("%Y/%m/%d %H:%M:%S"))
|
||||
print(d.strftime("%y/%B/%d %H:%M:%S %p"))
|
||||
print(d.strftime("%a, %Y %b %d"))
|
||||
print(d.strftime("%A, %Y %B %d"))
|
||||
print(d.strftime("Weekday: %w"))
|
||||
print(d.strftime("Day of the year: %j"))
|
||||
print(d.strftime("Week number of the year: %W"))
|
||||
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
from calendar import Calendar
|
||||
|
||||
class MyCalendar(Calendar):
|
||||
|
||||
def count_weekday_in_year(self, year, weekday):
|
||||
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||||
count = 0
|
||||
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||||
for month in range(1, 13):
|
||||
|
||||
month_calendar = self.monthdays2calendar(year, month)
|
||||
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||||
for week in month_calendar:
|
||||
|
||||
for day_number, day_weekday in week:
|
||||
|
||||
if day_number != 0 and day_weekday == weekday:
|
||||
count += 1
|
||||
|
||||
return count
|
||||
|
||||
|
||||
my_calendar = MyCalendar()
|
||||
|
||||
|
||||
result = my_calendar.count_weekday_in_year(2000, 6)
|
||||
|
||||
|
||||
print(result)
|
||||
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