Сравнить коммиты

..

1 Коммитов

Автор SHA1 Сообщение Дата
8c2687d139 doc: уточнено оформление тестов по модулям 2025-10-10 07:13:27 +00:00
11 изменённых файлов: 5 добавлений и 1478 удалений

Просмотреть файл

@@ -1,6 +1,7 @@
# Программное обеспечение автоматизированных систем: лабораторные работы # Программное обеспечение автоматизированных систем: лабораторные работы
[Репозиторий с методическими указаниями и заданиями.](http://uit.mpei.ru/git/main/python) [Репозиторий с методическими указаниями и заданиями.](http://uit.mpei.ru/git/main/python)
Обратите внимание на файл с комментариями в репозитории по ссылке.
## Работа с Git ## Работа с Git
@@ -109,7 +110,7 @@
### Оформление решений ### Оформление решений
Решение всех заданий оформляется по образцу: Решение всех заданий и тестов оформляется по образцу:
# Общее контрольное задание по теме 2 # Общее контрольное задание по теме 2
@@ -129,5 +130,8 @@
Для темы 1 вместо «Задания» — «Вопрос», вместо «Решения» — «Ответ». Для темы 1 вместо «Задания» — «Вопрос», вместо «Решения» — «Ответ».
Для тем 3, 6 и 9 вместо «Индивидуального контрольного задания по теме 3 (6, 9)» —
«Тест по модулю 1 (2, 3)».
Для тем 8 и 9 раздела «Решение» не нужно, Для тем 8 и 9 раздела «Решение» не нужно,
вместо этого решение размещается в отдельных файлах `*.py`. вместо этого решение размещается в отдельных файлах `*.py`.

Двоичные данные
TEMA1/10.bmp

Двоичный файл не отображается.

До

Ширина:  |  Высота:  |  Размер: 694 KiB

Двоичные данные
TEMA1/12.bmp

Двоичный файл не отображается.

До

Ширина:  |  Высота:  |  Размер: 2.5 MiB

Просмотреть файл

@@ -1,6 +0,0 @@
#Программа по Теме 1 <Криви Анастасия>
print('Hello')
h=input('Your name=')
exit()
import os
os.chdir('/Users/u522-11/python-labs/TEMA1')

Просмотреть файл

@@ -1,111 +0,0 @@
# Отчет по ТЕМЕ1
Криви Анастасия, А-02-23
## 1-2 знакомство с интерпретатором и интерактивной оболочкой IDLE
Создание необходимых для выволнения лабораторной работы материалов, папок и файлов,
с помощью программы git и использованием команд. несколько из них приведены ниже
```py
git remote add upstream http://uit.mpei.ru/git/main/python-labs.git
git fetch upstream
git stash push
git rebase upstream/main
git stash pop
```
## 3-5 Использоавние базовых команд в Python 3.4.
введение этих строк в командную стоку, а позже создание файла с командами, который выгдялит таким образом
```py
print('Hello')
Hello
h=input('Your name=')
Your name= Anastasia
exit()
```
## 6-9 Изучение устройства и изменение настроек IDLE (Python 3.Х GUI )
изучение меню. измененние шрифта и его размера, цветового решение для определенных задач и тд
![I](11.bmp)
```py
import os
os.chdir('/Users/u522-11/python-labs/TEMA1')
```
## 10-11 создание файла с программой, состоящей из введенного в командном окне
```py
#Программа по Теме 1 <Криви Анастасия>
print('Hello')
h=input('Your name=')
exit()
import os
os.chdir('/Users/u522-11/python-labs/TEMA1')
```
Запуск программы осуществлен несколькими способами:
с помощью меню «Запустить модуль (Run module)»,
с помощью ввода import Pr0 в командном окне
и нажатием F5
## 12 Текстовый файл Pr0.cpython-34
вывод выглядит следущим образом:
```
§
ѕh­ г  уn —  e d ¦ «   ed¦ « Z e¦ «  ddlZ ej d¦ «  dS )ЪHelloz
Your name=й Nz /Users/u522-11/python-labs/TEMA1)ЪprintЪinputЪexitЪosЪchdir© у ъ)C:\Users/u522-11/python-labs/TEMA1\Pr0.pyъ<module>r
 sN ра ЂЂgЃЂШЂ%€ СФЂШ ЂЃЂШ Ђ Ђ Ђ Ш ЂР +С ,Ф ,Р ,Р ,Р ,r
```
такой вид кода возникает в результате компиляции - исходный код анализируется и преобразовывается байт-код.
## 14 Раздел помощи
```py
help(print)
Help on built-in function print in module builtins:
print(*args, sep=' ', end='\n', file=None, flush=False)
Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
sep
string inserted between values, default a space.
end
string appended after the last value, default a newline.
file
a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
flush
whether to forcibly flush the stream.
```
ввод двух команд через разделитель точка с запятой
```py
help(print); help(input)
```
несколько вариантов обращения к опреративной помощи:
при нажатии на функциональную клавишу F1 и ввод в справочном окне по алфавиту
и с помощью предыдущих использованных нами команд.
## 15 Выполненны следующие действия.
Открыт файл prb1.py в папке Tema1.
Получили 3 открытых окна и запустили программу открытую до
Поочередно открывали и закрывали окна.
Запустили демонтрации программы, лежащей в папке Тема1, tdemo_chaos.py.
![ЧАСЫ](12.bmp)
Использование демонстации Часыиз приложенного окна меню в разделе помощь
```py
Как Вас зовут? 547568
Привет, 547568
input tdemo_chaos
SyntaxError: incomplete input
import tdemo_chaos
```
## 16 Завершили работу.

Просмотреть файл

@@ -1,41 +0,0 @@
# Индивидуальное контрольное задание по теме 1
Криви Анастасия, А-02-23
## вопрос
Какие способы могут использоваться для получения помощи при работе со средой Python?
## Ответ
![Помощь](10.bmp)
Раздел помощи (Help) главного меню
## Пример использования:
```py
help(print)
```
вывод:
```py
Help on built-in function print in module builtins:
print(*args, sep=' ', end='\n', file=None, flush=False)
Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
sep
string inserted between values, default a space.
end
string appended after the last value, default a newline.
file
a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
flush
whether to forcibly flush the stream.
```
так же возможна запись такой команды через точку запятой:
```py
help(print); help(input)
```
при нажатии на функциональную клавишу F1 появляется окно справочной
подсистемы, в левой части на закладке «Указатель (Index)» находится упорядоченный
по алфавиту список терминов языка Python

Просмотреть файл

Просмотреть файл

@@ -1,557 +0,0 @@
# Отчет по теме 2
Криви Анастасия, А-02-23
## 1 Создание протокола в IDLE
Был установлен рабочий каталог и создан протокол в среде IDLE
## 2 Изучение простых объектов и операций присваивания значения объектам-переменным
Создание обьектов, просмотренны значения созданных обьектов, просмотренны существувющие обьекты, а так же удалены обьекты
```py
f1 = 16; f2 = 3
f1, f2
(16, 3)
f1; f2
16
3
```
Изучили как просмотреть все существующие объекты среды и получили их атрибуты:
```py
dir()
['__annotations__', '__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'f1', 'f2', 'os']
```
```py
dir(f1)
['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__getstate__', '__gt__', '__hash__', '__index__', '__init__', '__init_subclass__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'as_integer_ratio', 'bit_count', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'is_integer', 'numerator', 'real', 'to_bytes']
```
Классовая принадлежность объектов и удаление их.
```py
type(f2)
<class 'int'>
f3 = 15.5
type(f3)
<class 'float'>
del f1, f2, f3
dir()
['__annotations__', '__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'os']
```
## 3 Изучение правил наименования объектов
```py
gg1 = 1.6
hh1 = 'Строка'
73sr = 3
SyntaxError: invalid decimal literal
and = 7
SyntaxError: invalid syntax
```
## 4 Изучение ключевых слов
Ввод ключевых слов в переменной kw:
```py
import keyword
keyword.kwlist
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
kw = keyword.kwlist
kw
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```
## 5 Изучение встроенных идентификаторов
Список встроенных идентификаторов с помощью следующих инструкций:
```py
import builtins
dir(builtins)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException', 'BaseExceptionGroup', 'BlockingIOError', 'BrokenPipeError', 'BufferError', 'BytesWarning', 'ChildProcessError', 'ConnectionAbortedError', 'ConnectionError', 'ConnectionRefusedError', 'ConnectionResetError', 'DeprecationWarning', 'EOFError', 'Ellipsis', 'EncodingWarning', 'EnvironmentError', 'Exception', 'ExceptionGroup', 'False', 'FileExistsError', 'FileNotFoundError', 'FloatingPointError', 'FutureWarning', 'GeneratorExit', 'IOError', 'ImportError', 'ImportWarning', 'IndentationError', 'IndexError', 'InterruptedError', 'IsADirectoryError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt', 'LookupError', 'MemoryError', 'ModuleNotFoundError', 'NameError', 'None', 'NotADirectoryError', 'NotImplemented', 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError', 'PendingDeprecationWarning', 'PermissionError', 'ProcessLookupError', 'PythonFinalizationError', 'RecursionError', 'ReferenceError', 'ResourceWarning', 'RuntimeError', 'RuntimeWarning', 'StopAsyncIteration', 'StopIteration', 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError', 'SystemExit', 'TabError', 'TimeoutError', 'True', 'TypeError', 'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError', 'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError', 'UnicodeWarning', 'UserWarning', 'ValueError', 'Warning', 'WindowsError', 'ZeroDivisionError', '_', '_IncompleteInputError', '__build_class__', '__debug__', '__doc__', '__import__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'abs', 'aiter', 'all', 'anext', 'any', 'ascii', 'bin', 'bool', 'breakpoint', 'bytearray', 'bytes', 'callable', 'chr', 'classmethod', 'compile', 'complex', 'copyright', 'credits', 'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod', 'enumerate', 'eval', 'exec', 'exit', 'filter', 'float', 'format', 'frozenset', 'getattr', 'globals', 'hasattr', 'hash', 'help', 'hex', 'id', 'input', 'int', 'isinstance', 'issubclass', 'iter', 'len', 'license', 'list', 'locals', 'map', 'max', 'memoryview', 'min', 'next', 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'print', 'property', 'quit', 'range', 'repr', 'reversed', 'round', 'set', 'setattr', 'slice', 'sorted', 'staticmethod', 'str', 'sum', 'super', 'tuple', 'type', 'vars', 'zip']
```
Функция - значение по модулю
```py
abs(-7007)
7007
```
Фукнция - длину объекта
```py
len("urtuitr")
7
```
Поиск максимального и минимального сответсвенно
```py
max(3, 4)
4
min(3, 4)
3
```
Возведение в степень; показывает остаток при делении на третье значение
```py
pow(2, 2)
4
pow(2, 2, 4)
0
```
Округление до значимой или до целого
```py
round(100.675, 2)
100.67
round(100.675)
100
```
Формирование последовательности по возрастанию, по алфавиту
```py
sorted([2, 3, 1])
[1, 2, 3]
sorted("cdab")
['a', 'b', 'c', 'd']
```
Вычисление суммы
```py
sum([2, 3])
5
```
Объединение по соответствию
```py
list(zip([1, 2, 3], ["a", "b", "c"]))
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
```
## 6 Использование больших и малых букв в именах объектов
Обнаружено, что переменные, именнованые одинаковыми буквами, но отличными по размеру, не являются онинаковыми.
```py
Gg1 = 45
Gg1
45
gg1
1.6
```
## 7 Изучение базовых типов обьектов
## 7.1 Логический тип
```py
bb1 = True; bb2 = False
bb1; bb2
True
False
type(bb1)
<class 'bool'>
```
## 7.2 Другие простые типы
Создание переменных классов int, float, complex.
```py
ii1 = -1234567890
ff1 = -8.9876e-12
dv1 = 0b1101010
vsm1 = 0o52765
shest1 = 0x7109af6
ccl = 2-3j
a = 3.67; b = -0.45
cc2 = complex(a,b)
```
## 7.3 Строка символов
```py
ss1='Это - строка символов'
```
Вывод:
```py
ss1
'Это - строка символов'
```
Построение сложной конструкции с помощью экранированных последовательностей
```py
ss1a = 'Это - \'строка символоов\',\n \t выводим на двух строках'
```
Вывод:
```py
print(ss1a)
Это - 'строка символоов',
выводим на двух строках
```
Создание строки по шаблону
```py
ss1b = "Меня зовут: \n Криви А.С."
```
Вывод
```py
print (ss1b)
Меня зовут:
Криви А.С.
```
Многострочные строки с помощью использования тройных ковычек.
```py
mnogo="""Нетрудно заметить , что в
mnogo = """Нетрудно заметить, что в результате операции над числами разных типов получается число, имеющее более сложный тип из тех, которые учавствуют в операции"""
print(mnogo)
Нетрудно заметить, что в результате операции над числами разных типов получается число, имеющее более сложный тип из тех, которые учавствуют в операции
```
При вводе такой строки символ приглашения в начале строки не появится, пока не будет вновь введены тройные кавычки.
Элементы строки с индексами (нумерация с нуля)
```py
ss1[0]
'Э'
ss1[8]
'р'
ss1[-2]
'о'
```
Операции разрезания
```py
ss1[6:9]
'стр' # Символы от 6го до 8го (Символ с 9м индексом не входит)
ss1[11:]
'символ' # Часть строки от 11го индекса и до конца
ss1[11:11]
'' # Сам 11й символ
ss1[:13]
'Это - строка ' # Наоборот, с начала и до 13го символа
ss1[5:-8]
' строк' # Символы от 5го до 8го м конца
ss1[3:17:2]
' тоасм' # Символы с 3го индекса по 16й с шагом 2
ss1[14:3:-2]
'омсаот ' # Символы с 17го по 3й, при этом шаг делается в обратном направлении
ss1[-4:3:-2]
'мсаот '
ss1[-6:3:-2]
'саот '
```
Строка - неизменямый объект
```py
ss1[4]='='
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
ss1[4]='='
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```
Воспроизведение изменений пренебрегая ошибки, замена символа
```py
ss1 = ss1[:4]+'='+ss1[5:]
ss1
'Это = строка символ'
```
Также были самостоятельно созданы обьекты разных типов и просмотренн их класс и значение:
```py
x = 1
type(x)
<class 'int'>
y = 123743986749.4574
type(y)
<class 'float'>
r = 'рваил'
type(x3)
<class 'str'>
x4 = [1, 4, 9]
type(x4)
<class 'list'>
x5 = ['one', 'two', 'three']
type(x5)
<class 'list'>
x6 = True
type(x6)
<class 'bool'>
x7 = True, False
type(x7)
<class 'tuple'>
x
1
y
123743986749.4574
r
'рваил'
x4
[1, 4, 9]
x5
['one', 'two', 'three']
x6
True
x7
(True, False)
```
## 8 Изучение сложных типов обьектов
## 8.1 Изучение типа обьекта - список
В отличие от символьных строк, списки являются изменяемыми последовательностями, их элементы могут изменяться с помощью операций присваивания
```py
spis1=[111,'Spisok',5-9j]
stup=[0,0,1,1,1,1,1,1,1]
spis=[1,2,3,4,
5,6,7,
8,9,10]
spis1[-1]
(5-9j)
stup[-8::2]
[0, 1, 1, 1]
```
4 элемента (с 8 с конца до последнего с шагом 2) - индексы 1,3,5,7.
```py
spis1[1]='Список'
spis1
[111, 'Список', (5-9j)]
```
Сколько элементов в списке?
```py
len(spis1)
3
```
Список атрибутов
```py
dir(spis1)
['__add__', '__class__', '__class_getitem__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getstate__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
```
Описание метода с помощью следующей функции
```py
help(spis1.append)
Help on built-in function append:
append(object, /) method of builtins.list instance
Append object to the end of the list.
```
С помощью методов объектов-списков можно добавлять и удалять элементы. В конец списка добавлен «New item»
```py
spis1.append('New item')
```
или конкатенация. Список не сохраняется
```py
spis1+['New item']
[111, 'Список', (5-9j), 'New item', 'New item']
```
Добавление в конец одного списка строку
```py
spis1+[ss1b]
[111, 'Список', (5-9j), 'New item', 'Меня зовут: \n Криви А.']
```
Удаление одного элемента
```py
spis1.pop(1)
'Список'
```
Вывод
```py
spis1
[111, (5-9j), 'New item']
```
Использование и других методов:
copy - создает копию списка;
count - возвращает число, сколько раз элемент из аргумента встиречается в списке;
index - возвращает индекс первого элемента соответствующему аргументу.
```py
l = [1, 2, 4, 3]
l
[1, 2, 4, 3]
l.insert(3,2)
l
[1, 2, 4, 2, 3]
```
Удаление элемента
```py
l.remove(1)
l
[2, 4, 2, 3]
```
Добавление в конец одного списка в другой
```py
l.extend(l)
l
[2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3]
```
Сортировка и переворот списка
```py
l.sort();l
[2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4]
reverse(); l
[4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2]
```
Создание копии
```py
l.copy(); l
[4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2]
[4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2]
```
Количество элементов
```py
l.count(1)
0
l.count(2)
4
```
Индекс первого элемента соответствующему аргументу
```py
l.index(4)
0
```
Очищение
```py
l.clear(); l
[]
```
Вложенный список
```py
spis2=[spis1,[4,5,6,7]] #здесь элементами являются два списка
spis2[0][1] #обращение к элементу списка spis1
(5-9j)
spis2[0][1]=78 #Убедитесь, что значение элемента заменено на 78
spis2
[[111, 78, 'New item'], [4, 5, 6, 7]]
spis1
[111, 78, 'New item']
```
Произошли изменения поскольку присваивание списка переменной (или включение списка в другой список) не копию, а ссылку. Список - изменяемый, именно поэтому происходят изменения и на другие ссылки, ук. на этот же список.
Создание разноименного списка
```py
s=[bb1, jk, ss1, bb1, l]; s
[True, 3, 'Это = строка символов', True, []]
```
## 8.2 Обьект-кортеж
Кортежи являются последовательностями, как списки, но они являются неизменяемыми, как строки.
```py
kort1=(222,'Kortezh',77+8j)
kort1= kort1+(1,2) #Переопределение
kort1
(222, 'Kortezh', (77+8j), 1, 2)
kort1= kort1+(ss1b,); kort1 #Добавление элемента
```
При попытке удалить элемент из кортежа возникает ошибка. Для изменения кортежа(удаления элементов из него в том числе) можно возспользоваться следущим способом.
```py
kort1
(222, 'Kortezh', (77+8j), 1, 2, 'Меня зовут: \n Криви А.')
kort2=kort1[:2]+kort1[3:]; kort2
(222, 'Kortezh', 1, 2, 'Меня зовут: \n Криви А.') #Первые два и последние три элемента кортежа
```
Методы кортежа
```py
kort1.index(2) # Будет получено значение 4
4
kort1.count(222) #Будет получено значение 1
1
kort1[2]=90 #Будет получена диагностика о невозможности изменения кортежа
```
Созданние разноименного кортежа
```py
k=(4, "kev", l, kort1); k
(4, 'kev', [], (222, 'Kortezh', (77+8j), 1, 2, 'Меня зовут: \n Криви А.'))
```
## 8.3 Объект-словарь
Создание словаря
```py
dic1={'Saratov':145, 'Orel':56, 'Vologda':45}
```
Обращение к элементам по ключам
```py
dic1['Orel']
56
```
Добавление, Пополнение словаря
```py
dic1['Pskov']=78
dic1
{'Saratov': 145, 'Orel': 56, 'Vologda': 45, 'Pskov': 78}
```
Упорядоченный словарь: по ключам и по значениям
```py
sorted(dic1.keys())
['Orel', 'Pskov', 'Saratov', 'Vologda']
sorted(dic1.values())
[45, 56, 78, 145]
```
Элементы словаря - любой тип
```py
dic2={1:'mean',2:'standart deviation',3:'correlation'}
dic3={'statistics':dic2,'POAS':['base','elementary','programming']}
dic3['statistics'][2] #Обращение к элементам словаря
'standart deviation'
dic4=dict([(1,['A','B','C']),(2,[4,5]),('Q','Prim'),('Stroka',ss1b)]) #Создание сложного словаря
dic5=dict(zip(['A','B','C','Stroka'],[16,-3,9,ss1b])) #Создание из двух списков - один для ключей, другой для значений
```
Объект-кортеж с 7 элементами и объект-список с 5 элементами. Создание из них словаря.
```py
ko=(1,2,3,4,5,6,7)
li=["a", "b", "c", "d", "e"]
dic4
{1: ['A', 'B', 'C'], 2: [4, 5], 'Q': 'Prim', 'Stroka': 'Меня зовут: \n Криви А.'}
dic5
{'A': 16, 'B': -3, 'C': 9, 'Stroka': 'Меня зовут: \n Криви А.'}
dic7=dict(zip(ko, li))
dic7
{1: 'a', 2: 'b', 3: 'c', 4: 'd', 5: 'e'}
len(dic7)
5
```
zip производит объединение элементов до момента окончание самого короткого.
Словарь с описанием состава студентов АВТИ
```py
>>>AVTI={'Курс I':[22,23,17,24,30,29,28,25,23,0,4,31,30,33,18,12,27],'Курс II':[18,16,12,15,29,18,21,23,13,0,4,20,31,26,16,], 'Курс III':[17,12,0,6,17,15,19,19,0,0,5,17,22,18,12], 'Курс IV':[27,16,0,13,17,15,19,20,0,0,2,15,18,16,17]}
>>>AVTI['Курс III'][5]
15
```
## 8.4 Объект-множество
Это неупорядоченная совокупность неповторяющихся элементов.
Эти элементы могут быть разных, но только неизменяемых типов. Автоматическое удаление повторов:
```py
mnoz1={'двигатель','датчик','линия связи','датчик','микропроцессор','двигатель'}; mnoz1
{'микропроцессор', 'двигатель', 'датчик', 'линия связи'}
```
Определение длины объекта-множества
```py
len(mnoz1)
4
```
Проверка наличия эдемента с отчетов логического типа
```py
'датчик' in mnoz1
True
```
Добавление элементаи удаление элемента
```py
mnoz1.add('реле')
mnoz1.remove('линия связи')
```
Вывод
```py
mnoz1
{'микропроцессор', 'реле', 'двигатель', 'датчик'}
```
## 9 Завершение работы.

Просмотреть файл

@@ -1,58 +0,0 @@
# Общее контрольное задание по теме 2
Криви Анастасия, А-02-23
## Задание
Создать переменную с именем familia и со значением - символьной строкой – своей фамилией в латинской транскрипции
## Решение
```py
familia = 'Krivi'
```
Создать переменную со значением, совпадающим с первой буквой из familia
```py
f = 'K'
```
Создать переменную с именем sp_kw со значением – списком всей ключевых слов языка Python
```py
import keyword
sp_kw = keyword.kwlist
```
Удаление из списка sp_kw значение 'nonlocal'. Выводом списка в командном окне IDLE убедитесь, что это значение удалено из списка
```py
sp_kw.remove('nonlocal')
sp_kw
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```
Создайте кортеж kort_nam с именами: вашим и еще 3-х студентов из вашей группы. Напишите инструкцию, позволяющую убедиться, что тип переменной – это tuple
## Решение
```py
kort_nam = ('Анастасия', 'Михаил', 'Катерина')
type(kort_nam)
<class 'tuple'>
```
Напишите инструкцию, добавляющую в kort_nam имена еще двух студентов
```py
kort_nam = kort_nam + ('Ксения', 'Богдан')
kort_nam
('Анастасия', 'Михаил', 'Катерина', 'Ксения', 'Богдан')
```
Напишите инструкцию, позволяющую определить, сколько раз в кортеже присутствуют студенты с именем «Дима»
```py
kort_nam.count('Дима')
0
```
Создайте словарь dict_bas, в котором ключами являются русские названия типов перемен-ных, использованных в предыдущих операторах, а значениями – ранее созданные пере-менные, соответствующие этим типам
```py
dict_bas = {'Список':'', 'Кортеж':('Анастасия', 'Михаил', 'Катерина', 'Ксения', 'Богдан'), 'Список':['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']}
```

Просмотреть файл

@@ -1,644 +0,0 @@
# Отчет по теме 2
Криви Анастасия, А-02-23
## 1 Запуск IDLE
## 2 Преобразование простых базовых типов объектов
Выполнение указанных инструкций:
2.1. Преобразование в логический тип с помощью функции bool(<Объект>)
```py
logiz1=bool(56); logiz1
True
logiz2=bool(0); logiz2
False
logiz2=bool(1); logiz2
True
logiz3=bool("Beta"); logiz3
True
logiz4=bool(""); logiz4
False
```
Из этих примеров делаем вывод о том, что данная функция выводит True при не пустых заначениях, не равных нулю. Значение False в обратных.
2.2. Преобразование в целое десятичное число объекта с заданной системой счисления. Эта задача существляется с помощью функции int(<Объект>[,<Система счисления, в которой определен объект>]).
По умолчанию система счисления принимается десятичной.
```py
tt1=int(195.4); tt1
195
tt2=int("-76"); tt2
-76
tt3=int("B",16); tt3
11
tt4=int("71",8); tt4
57
tt5=int("98.76"); tt5
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
tt5=int("98.76"); tt5
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '98.76'
```
При попытке преобразовать строку "98.76" в целое число с помощью int() позникает ошибка. Почему? Строка содержит десятичную точку, что является недопустимым для прямого преобразования в int. функция int ожидает строку, представляющую целое число, то есть без плавающей точки.
Для того чтобы устранить ошибку, необходимо преобразовать строку "98.76" в целое число, мы должны сначала преобразовать ее в float, а затем в int:
```py
tt5 = int(float("98.76"))
98
```
Преобразование целых чисел или строк символов в вещественное число – с помощью функции float(<Объект>).
```py
flt1=float(789);flt1
789.0
flt2=float(-6.78e2); flt2 #Потому что -6.78 * 100 = -678
-678.0
flt3=float("Infinity"); flt3 #Бесконечность
inf
flt4=float("-inf"); flt4 #Бесконечность отрицательная
-inf
```
2.3. Преобразование десятичных чисел в другие системы счисления
```py
hh=123
dv1=bin(hh) #Преобразование в строку с двоичным представлением
dv1
'0b1111011'
vos1=oct(hh); vos1 # Преобразование в строку с восьмеричным представлением
'0o173'
shs1=hex(hh); shs1 # Преобразование в строку с шестнадцатеричным представлением
'0x7b'
```
Обратное преобразование:
```py
int(dv1,2)
123
int(vos1,8)
123
int(shs1,16)
123
```
## 3 Изучите преобразования более сложных базовых типов объектов
3.1. Преобразование в строку символов с помощью функции str(<Объект>)
```py
strk1=str(23.6); strk1
'23.6'
strk2=str(logiz3); logiz3; strk2
True
'True'
strk3=str(["A","B","C"]); strk3 #Преобразуем список
"['A', 'B', 'C']"
strk4=str(("A","B","C")); strk4 #Кортеж
"('A', 'B', 'C')"
strk5=str({"A":1,"B":2,"C":9}); strk5 #Преобразуем словарь
"{'A': 1, 'B': 2, 'C': 9}"
```
3.2. Преобразование элементов объекта в список с помощью функции list(<Объект>)
```py
spis1=list("Строка символов"); spis1 #Заданная строка разделяется на символы
['С', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а', ' ', 'с', 'и', 'м', 'в', 'о', 'л', 'о', 'в']
spis2=list((124,236,-15,908)); spis2 #Кортеж превращается в список
[124, 236, -15, 908]
spis3=list({"A":1,"B":2,"C":9}); spis3 #Преобразование словаря в список
['A', 'B', 'C']
```
3.3. Преобразование элементов объектов в кортеж с помощью функции tuple(<Объект>)
```py
kort7 = tuple('Строка символов'); kort7 #Преобразование строки символов в кортеж
('С', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а', ' ', 'с', 'и', 'м', 'в', 'о', 'л', 'о', 'в')
kort8 = tuple(spis2);kort8 #Преобразование списка в кортеж
(124, 236, -15, 908)
kort9 = tuple({"A":1, "B":2, "C":9}); kort9 #Преобразование словаря в кортеж
('A', 'B', 'C')
```
3.4. Удаление объектов
Очистить оперативную память от ранее созданных объектов можно с помощью инструкции del.
```py
del strk5, kort8
dir()
['__annotations__', '__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'dv1', 'fio', 'flt1', 'flt2', 'flt3', 'flt4', 'hh', 'kort7', 'kort9', 'kortf', 'logiz1', 'logiz2', 'logiz3', 'logiz4', 'os', 'shs1', 'spis1', 'spis2', 'spis3', 'spis4', 'spisf', 'strk1', 'strk2', 'strk3', 'strk4', 'strkf', 'tt1', 'tt2', 'tt3', 'tt4', 'tt5', 'vos1']
```
Создание строки со своей фамилией и инициалами, преобразование её в список, затем список – в кортеж и, наконец, кортеж – в строку
```py
f="Криви А.С."
s=list(f); s
['К', 'р', 'и', 'в', 'и', ' ', 'А', '.', 'С', '.']
k=tuple(s); k
('К', 'р', 'и', 'в', 'и', ' ', 'А', '.', 'С', '.')
st=str(k); st
"('К', 'р', 'и', 'в', 'и', ' ', 'А', '.', 'С', '.')"
```
## 4 Арифметические операции
4.1. Сложение и вычитание
```py
12+7+90
109
5.689e-1-0.5
0.06889999999999996
25.5+4
29.5
13-51.05+11003907
11003868.95
```
4.2. Умножение
```py
-6.7*12
-80.4
```
Умножение вещественного числа на целое число
4.3. Деление
Результатом деления всегда будет вещественное число
```py
-234.5/6 #Деление вещественного числа на целое
-39.083333333333336
a=178/45 #Деление двух целых чисел – проверьте тип объекта a!
type(a)
<class 'float'>
```
4.4. Деление с округлением вниз
Здесь результат может быть целым или вещественным. В нижеследующих операциях определите тип результата
```py
b=178//45 #Деление двух целых чисел
3
c=-24.6//12.1 #Деление двух вещественных чисел
-3.0
178.3434//34e-4
52453.0
```
4.5. Получение остатка от деления
```py
148%33 #Остаток от деления двух целых чисел
16
12.6%3.8 #Остаток от деления двух вещественных чисел
1.2000000000000002
12e-6%391278e-8
1.2e-05
```
4.6. Возведение в степень
```py
14**3 #Целое число возводится в целую степень
2744
e=2.7**3.6; e #Вещественное число возводится в вещественную степень
35.719843790663525
```
В результате операции над числами разных типов получается число, имеющее наиболее сложный тип из тех типов, которые участвуют в операции.
Для комплексных чисел доступны операции: +, -, *, /, **, но не // и %.
## 5 Операции с двоичными представлениями целых чисел
5.1. Двоичная инверсия (~). Значение каждого бита в представлении числа заменяется на противоположное значение (0 на 1, 1 на 0).
~x = - (x + 1)
```py
dv1=9; dv1
9
dv2=~dv1; dv2
-10
dv1=10283
~dv1
-10284
```
5.2. Двоичное «И» (&) – побитовое совпадение двоичных представлений чисел
```py
7&9 # 111 и 1001 = 0001
1
7&8 # 111 и 1000 = 0000
0
```
5.3. Двоичное «ИЛИ» (|) – побитовое сравнение двоичных представлений чисел и 0 получается, только если оба сравниваемых разряда равны 0
```py
7|9 # 111 или 1001 = 1111
15
7|8 # 111 или 1000 = 1111
15
14|5 # 1110 или 0101 = 1111
15
14|14
14
0|0
0
111|1
111
```
5.4. Двоичное «исключающее ИЛИ»(^) - побитовое сравнение двоичных представлений чисел и 0 получается, только если оба сравниваемых разряда имеют одинаковые значения – оба 0 или оба 1.
```py
14^5 # 1110 исключающее или 0101 = 1011
11
type(c)
<class 'int'>
```
5.5. Сдвиг двоичного представления на заданное число разрядов влево (<<) или вправо (>>) с дополнением нулями, соответственно справа или слева
```py
h=14 #Двоичное представление = 1110
g=h<<2; g
56
g1=h>>1; g1 # Новое двоичное представление = 0111
7
g2=h>>2; g2 # Новое двоичное представление = 0011
3
```
Оперции с числами, двоичный код которых 7 знаков:
```py
99>>2
24
99<<50
111464090777419776
99<<0
99
99<<1
198
100<<100
126765060022822940149670320537600
bin(126765060022822940149670320537600)
'0b11001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
bin(100)
'0b1100100'
bin(99)
'0b1100011'
```
## 6 Операции при работе с последовательностями (строками, списками, кортежами)
6.1. Объединение последовательностей (конкатенация)(+)
'Система' + 'регулирования' #Соединение двух строк символов
Соединение двух списков:
```py
['abc','de','fg']+['hi','jkl']
['abc', 'de', 'fg', 'hi', 'jkl']
```
Соединение двух кортежей:
```py
('abc','de','fg')+('hi','jkl')
('abc', 'de', 'fg', 'hi', 'jkl')
```
6.2. Повторение (*)
```py
'ля-'*5 #строки
'ля-ля-ля-ля-ля-'
['ку','-']*3 #список
['ку', '-', 'ку', '-', 'ку', '-']
('кис','-')*4 #кортеж
('кис', '-', 'кис', '-', 'кис', '-', 'кис', '-')
```
Создание списка со 100 отсчетами сигнала-ступеньки
```py
signal1=[0]*3+[1]*99
signal1
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```
Создание кортежа с отсчетами сигнала – импульса
```py
signal2=(0,)*3+(1,)*5+(0,)*7; signal2
(0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
```
6.3. Проверка наличия заданного элемента в последовательности (in)
```py
stroka='Система автоматического управления'
'автомат' in stroka; stroka #подстрока
True
'Система автоматического управления'
'ку' in ['ку','-']*3 #наличие контекста
True
'ля-' in ('abc', 'de', 'fg', 'hi', 'jkl')
False
```
6.4.Подстановка значений в строку с помощью оператора «%»
```py
Пример 1:
stroka='Температура = %g %s %g'
stroka
'Температура = %g %s %g'
stroka % (16,' меньше ',25)
'Температура = 16 меньше 25'
```
Используя данных из словаря
```py
stroka='Температура = %(zn1)g %(sravn)s %(zn2)g'
stroka % {'zn1':16,'sravn':' меньше ','zn2':25}
'Температура = 16 меньше 25'
```
## 7 Оператор присваивания
7.1.Обычное присваивание значения переменной (=)
```py
zz=-12
```
7.2. Увеличение значения переменной на заданную величину (+=) или уменьшение (-=)
```py
zz+=5; zz # Значение zz увеличивается на 5
-7
zz-=3; zz
-10
```
Для последовательностей операция (+=) означает конкатенацию текущего значения объекта с заданным дополнением:
```py
stroka='Система'; stroka+=' регулирования'; stroka
'Система регулирования'
```
7.3. Умножение текущего значения переменной на заданную величину (*=) или деление (/=)
```py
zz=-10
zz/=2
zz
-5.0
zz*=5
zz
-25.0
```
Для строк операция (*=) означает повторение текущего значения объекта заданное число раз.
```py
stroka*=2
stroka
'Система регулированияСистема регулирования'
```
7.4.Операции деления с округлением вниз (//=), получения остатка от деления (%=) и возведения в степень(**=)
```py
zz//=2; zz
-13.0
zz**=8; zz
815730721.0
```
7.5. Множественное присваивание
```py
w=v=10 # Переменным присваивается одно и то же значение
n1,n2,n3=(11,-3,'all') #Значения переменных берутся из кортежа
n1
11
n2
-3
n3
'all'
n1, n2, n3 = [11, -3, 'all']
n1
11
n1, n2, n3 = {'a':1, 'b':2, 'c':3}
n1
'a'
n1, n2, n3 = {'a':1, 'b':2, 'c':3}.values()
n1
1
n1, n2, n3 = {1, 2, 3}
n1
1
n1, n2, n3 = '1,2'
n1, n2, n3
('1', ',', '2')
```
## 8 Логические операции
Создание логических выражений, дающих в результате вычисления значения True или False.
8.1. Операции сравнение:
равенство (==), не равно (!=), меньше (<), больше (>), меньше или равно (<=), больше или равно (>=)
```py
w=v=10
w==v
True
w<=10
True
v>6
True
```
8.2. Проверка наличия заданного элемента в последовательности или во множестве, а также проверка наличия ключа в словаре (in)
Операции с множеством
```py
mnoz1={'pen','book','pen','iPhone','table','book'}
'book' in mnoz1
True
'cap' in mnoz1
False
```
Операции со словарем
```py
dic1={'Saratov':145, 'Orel':56, 'Vologda':45}
'Vologda' in dic1
True
'Pskov' in dic1
False
56 in dic1.values()
True
dct1={'Institut':['AVTI','IEE','IBB'],'Depart':['UII','PM','VMSS','MM'],'gruppa': ['A-01-15','A-02-15']}
'UII' in dct1['Depart']
True
dct1['Depart'][1] == 'MM'
False
```
8.3. Создание больших логических выражений с использованием соединительных слов: логическое «И» (and), логическое «ИЛИ» (or), логическое «НЕ» (not)
```py
a=17
b=-6
(a>=b) and ('book' in mnoz1) and not ('Pskov' in dic1)
True
(a>=b) and ('book' in mnoz1) and ('Pskov' in dic1)
False
(a>=b) and ('book' in mnoz1) or ('Pskov' in dic1)
True
```
8.4. Проверка ссылок переменных на один и тот же объект (is).
```py
w=v=10
w is v
True
w1=['A','B']
v1=['A','B']
w1 is v1
False
w1=v1
w1 is v1
True
```
При создании списков ['A', 'B'] и ['A', 'B'] Python создает два разных объекта в памяти. Хотя содержимое списков идентично, это разные объекты с разными адресами в памяти
## 9. Операции с объектами, выполняемые с помощью методов
Полный список всех атрибутов любого объекта можно получить с использованием функции dir.
```py
stroka='Микропроцессорная система управления'; dir(stroka)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__getstate__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isascii', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'removeprefix', 'removesuffix', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
```
9.1. Методы для работы со строками
Номер позиции первого вхождения указанного контекста или значение -1
```py
stroka.find('пр')
5
```
Подсчет числа вхождений строки “с” в stroka
```py
stroka.count("с")
4
```
Замена
```py
stroka.replace(' у',' автоматического у')
'Микропроцессорная система автоматического управления'
```
Cписок подстрок, между которыми в строке стоит заданный разделитель
```py
spis22=stroka.split(' '); spis22
['Микропроцессорная', 'система', 'управления'
```
Cтрокa со всеми заглавными буквами
```py
stroka.upper()
'МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ'
```
Cтрокa, собранную из элементов списка
```py
stroka3=" ".join(spis22); stroka3
'Микропроцессорная система управления'
```
Kортеж с результатами поиска «с» слева
```py
stroka3.partition("с")
('Микропроце', 'с', 'сорная система управления')
```
Kортеж с результатами поиска «с» справа
```py
stroka3.rpartition("с")
('Микропроцессорная си', 'с', 'тема управления')
```
Mетод format.
Форматирование строки осуществляется в случае, если необходимо в символьную строку подставить значения некоторых объектов, например, полученных в ходе выполнения программы. Часто такую строку затем используют для вывода результатов работы программы на экран или в файл протокола
```py
stroka3=" ".join(spis22); stroka3
'Микропроцессорная система управления'
strk1='Момент времени {}, значение = {}'
strk1.format(1,89.7)
'Момент времени 1, значение = 89.7'
strk2='Момент времени {1}, значение = {0}:{2}' #где 0,1,2 - индексы порядка использования аргументов формата
strk2.format(36.7,2,'норма!')
'Момент времени 2, значение = 36.7:норма!'
strk3='Момент времени {num}, значение = {znch}' #именнованные аргументы
strk3
'Момент времени {num}, значение = {znch}'
strk3.format(znch=89.7,num=2) #порядок аргументов не обязательно соответствует порядку вставок в строке
'Момент времени 2, значение = 89.7'
```
9.2. Методы для работы со списками
```py
spsk=['trt']*5; spsk
['trt', 'trt', 'trt', 'trt', 'trt']
dir(spsk)
['__add__', '__class__', '__class_getitem__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getstate__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
spsk.pop(2)
'trt'
spsk.append('c')
spsk
['trt', 'trt', 'trt', 'trt', 'c']
spsk.insert(2,'a')
spsk
['trt', 'trt', 'a', 'trt', 'trt', 'c']
spsk.count('a')
1
```
9.3. Kортеж и применение его методов
```py
k=('ele -')*4; k
'ele -ele -ele -ele -'
k.replace(' -', ' - ')
'ele - ele - ele - ele - '
k.append('ele')
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#56>", line 1, in <module>
k.append('ele')
AttributeError: 'str' object has no attribute 'append'
k.insert(3, 'ele')
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#57>", line 1, in <module>
k.insert(3, 'ele')
AttributeError: 'str' object has no attribute 'insert'
k.pop(0)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#58>", line 1, in <module>
k.pop(0)
AttributeError: 'str' object has no attribute 'pop'
k.count('e')
8
k.index('ele')
0
```
9.4. Mетоды словарей и множеств
```py
d={'сонливость':10, 'усталость':1, 'апатия':2, 'мотивация':8}; d
{'сонливость': 10, 'усталость': 1, 'апатия': 2, 'мотивация': 8}
d.values()
dict_values([10, 1, 2, 8])
d.keys()
dict_keys(['сонливость', 'усталость', 'апатия', 'мотивация'])
d.pop('усталость')
1
d['усталость'] = 100
d
{'сонливость': 10, 'апатия': 2, 'мотивация': 8, 'усталость': 100}
```
```py
m={'сонливость', 'усталость', 'апатия', 100j}
type(m)
<class 'set'>
m.add(1028140+2947)
m
{'усталость', 100j, 1031087, 'апатия', 'сонливость'}
m.pop()
'усталость'
m
{100j, 1031087, 'апатия', 'сонливость'}
m.pop()
100j
m
{1031087, 'апатия', 'сонливость'}
m.issubset('b')
False
```
## 10 Завершение работы

Просмотреть файл

@@ -1,60 +0,0 @@
# Общее контрольное задание по теме 3
Криви Анастасия, А-02-23
## Задание
Реализовать, записать в текстовый файл и проанализировать результаты последовательности инструкций.
## Решение
Преобразовать восьмеричное значение 45 в целое число.
```py
int('45', 8)
37
```
Создать объект-словарь D со значениями {"усиление":23, "запаздывание":12, "постоянная времени":78} и затем осуществить его преобразование в два списка: ключей и значений, а затем – эти два списка преобразовать в один кортеж. Чем отличается кортеж от списка?
```py
k1=list(D.keys());k1; v1=list(D.values()); v1
['усиление', 'запаздывание', 'постоянная времени']
[23, 12, 78]
D1=(k1,v1); D1
(['усиление', 'запаздывание', 'постоянная времени'], [23, 12, 78])
```
Кортеж, в отличие от списка, является неизменяемым объектом
Напишите и выполните единое выражение, осуществляющее деление числа 1768 на 24.8 с округлением вниз, с определением после этого остатка от деления получившегося значения на 3 и затем возведения результата в степень 2.4
```py
((1768 // 24.8) % 3) ** 2.4
5.278031643091577
```
Напишите и выполните единое выражение, последовательно осуществляющее следующие операции: двоичное И для чисел 13 и 27, инверсия полученного значения, двоичное исключающее ИЛИ для полученного значения и числа 14, сдвиг полученного значения на два разряда влево.
```py
(~(13 & 27) ^ 14) << 2
-32
```
Создать список с 4 одинаковыми элементами 'колебат' и написать оператор проверки наличия комбинации символов 'аткол' в результате конкатенации второго и третьего элементов этого списка.
```py
s=['колебат']*4;s
['колебат', 'колебат', 'колебат', 'колебат']
"аткол" in s[1] + s[2]
True
```
Определить список методов, доступных у ранее созданного словаря D. Поочередно использовать его методы keys и values, определить, что можно получить с применением этих методов.
```py
D.keys(); D.values()
dict_keys(['усиление', 'запаздывание', 'постоянная времени'])
dict_values([23, 12, 78])
```
Создать объект - символьную строку с текстом данного предложения. Из символьной строки создать список, элементами которого будут отдельные слова из созданной строки. Заменить в списке элемент «-» на «,». Удалить из списка элемент со значением «данного». Отобразить получившийся список.
```py
sim
'Создать объект - символьную строку с текстом данного предложения'
type(sim)
<class 'str'>
spis[spis.index('-')]=','
spis.remove('данного');spis
['Создать', 'объект', ',', 'символьную', 'строку', 'с', 'текстом', 'предложения']
```