Abstract ToBeTranslated and Updated words from LocStudio statistic files

本文介绍了一个简单的命令行工具,该工具用于汇总特定目录下所有CSV文件中的统计数据,并将结果输出到一个总览CSV文件中。工具接收命令行参数指定源文件夹路径,查找并处理所有的CSV文件,最后生成包含文件名及各项统计数值的汇总文件。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace WordCount
{
    class Program
    {
        static int Main(string[] args)
        {
            //Console.WriteLine("Number of command line parameters = {0}", args.Length);
            if (args.Length == 0)
            {
                Console.WriteLine("Please enter the folder that contians the statistic csv files./r/ne.g. WordCount.exe C://DailyDrop//04222011/r/nPress any key to continue...");
                Console.ReadKey();
                return 1;
            }
            else
            {
                string startFolder = args[0];
                //string tableTitle = "File Name,Type,All,With Strings,Do Not Localize,New, Uploaded,AutoTranslated (100%),AutoTranslated Fuzzy,Copied,Previous Version,Pseudo Localized,Machine Translated,To Be Translated,Not Localized,Localized,Failed,Updated,Added Words,Deleted Words,Modified Words,Update Effort,Punctuation Only, Hotkey Only,AutoTranslated For Review,Postponed,Won't Fix,Size May Have Changed,Image May Have Changed";
                System.IO.DirectoryInfo dir = new System.IO.DirectoryInfo(startFolder);
                IEnumerable<System.IO.FileInfo> fileList = dir.GetFiles("*.*", System.IO.SearchOption.AllDirectories);
                IEnumerable<System.IO.FileInfo> fileQuery =
                    from file in fileList
                    where file.Extension == ".csv"
                    //orderby file.Name
                    select file;

                string fileName = "Total_Statistics.csv";
                System.IO.File.Delete(fileName);
                System.IO.File.AppendAllText(fileName, "lsProj Name," + "File Name," + "To Be Translated," + "Updated," + "Total/r/n");
                foreach (System.IO.FileInfo fi in fileQuery)
                {
                    string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(fi.FullName);
                    Console.WriteLine(fi.FullName);
                    string lsproj = fi.FullName;
                    //System.IO.File.AppendAllText(fileName, lsproj + ", " + ", " + ", " + "/r/n");
                    CountWord(lines, fileName);
                    RF(lsproj, fileName);
                }
                Console.WriteLine("Total_Statistics.csv written to disk. Press any key to exit");
                Console.ReadKey();
                return 0;
            }
        }

        static void CountWord(IEnumerable<string> csvF, string fn)
        {
            IEnumerable<string> query =
                from line in csvF
                let x = line.Split(',')
                where x.Contains("Words") && x[0] != "'TOTAL'"
                select x[1] + ", " + x[0] + ", " + x[13] + ", " + x[17];
            System.IO.File.AppendAllLines("tmp.txt", query.ToArray());
        }

        static void RF(string ls, string fn)
        {
            string[] tmpF = System.IO.File.ReadAllLines(@"tmp.txt");
            var subqu = from subline in tmpF
                          let n = subline.Split(',')
                        select ls + "," + n[1] + "," + n[2] + "," + n[3] + "," + ("=" + n[2] + "+" + n[3]);
            System.IO.File.AppendAllLines(fn, subqu.ToArray());
            System.IO.File.Delete("tmp.txt");

        }
    }
}

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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