python之路第二天

2018年7月12日

设置环境变量:

在cmd模式下,打开python

C:\python3.7.0\python.exe(根据自己安装的位置,最好直接安装到C盘)

添加python的环境变量

win10系统--此电脑--属性---高级系统设置---环境变量---Path--双击打开---编辑文本---在字母的最后边添加 --  ;C:\python3.7.0\python.exe --确定

python 基础      

 1.第一句 hello world                

                - 后缀名是可以任意改变的
                -导入模块时,如果不是 .py 文件 无法导入
                -以后规范文件后缀名是  .py 

2.俩种执行方式


                 python解释器 py 文件路径
                 python 进入解释器:
                             实时输入并获取到执行结果

 

3.解释器路径


                #!/user/bin/env python

                 # -*- coding:utf8 -*-    (这句行代码只适用于python2的版本)


 4.编码

                # -*- coding:utf8 -*-
                
                ascill  00000000
                
                unicode 00000000000000000
                
                utf-8    能用多少表示就用多少表示
                pytho3 无需关注
                python2 每个文件中只要出现中文,头部必须加

数据类型:

 字符串(引号):
     name = "我是小明"
     name = 'marry'
     name = """merry"""
     name = '''alex'''
加法:
       n1 = "alex"
       n2 = "ss"
       n3 = "dd"
       n4 = n1 + n2 + n3
数字:
            age = 13
            a1 = 10
            a2 = 20
            a3 = a1 + a2 
            a3 = a1 - a2 
            a3 = a1 * a2 
            a3 = 100 / 10
            
            a3 = 2**4   #2的4次方
            a3 = 39 % 8 #取余数
            a3 = 39 // 8 #得到的数是4----取被除数的商
        
         
         a = 13
         tep = a % 2 
         if tep = 0:
            print ("偶数")
         else :
            print ("奇数")
 变量:

#input (...)永远等待,直到用户输入了值,就会将输入的值赋给n,n 代指用户输入的内容
# 变量只能有字母、数字、下划线
#不能用数字开头,python的关键字也不能使用

#最好不要和python内置的东西重复

            n1 = input ("你好,你是谁")
            print ("你不是")
            n2 = input ("你到底是谁")
            print ("你骗人 哼~~")
            n1 = input ("你究竟是谁")
            print ("啊哈哈,你是个大笨蛋")
            n1 = "alse"
            n2 = "ccc"
            print (n1)
            alse
            print (n2)
            ccc

 

条件语句:             

PS:(缩进一定要用四个空格)

if语句:

 

            if  条件:
                #条件成功
            else#条件不成功
            if 1 == 1:
                print ('OK')
            else :
                print('ERRor')

 

elif 语句:

               if 1 == 1:
                   print ('OK')
               elif :
                   print('ERRor')
  
            
                a = input ("请输入一个数")
                if a == "1":
                    print (1)
                elif a == "2":
                    print (2)
                elif a == "3":
                    print (3)
                else :
                    print ('end')

 

             

转载于:https://www.cnblogs.com/jjpbk/p/9299322.html

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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