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  • Python爬虫技术--基础篇--图形界面

    1.概述

    Python支持多种图形界面的第三方库,包括:

    • Tk

    • wxWidgets

    • Qt

    • GTK

    等等。

    但是Python自带的库是支持Tk的Tkinter,使用Tkinter,无需安装任何包,就可以直接使用。本章简单介绍如何使用Tkinter进行GUI编程。

    Tkinter

    我们来梳理一下概念:

    我们编写的Python代码会调用内置的Tkinter,Tkinter封装了访问Tk的接口;

    Tk是一个图形库,支持多个操作系统,使用Tcl语言开发;

    Tk会调用操作系统提供的本地GUI接口,完成最终的GUI。

    所以,我们的代码只需要调用Tkinter提供的接口就可以了。

    第一个GUI程序

    使用Tkinter十分简单,我们来编写一个GUI版本的“Hello, world!”。

    第一步是导入Tkinter包的所有内容:

    from tkinter import *
    

    第二步是从Frame派生一个Application类,这是所有Widget的父容器:

    class Application(Frame):
        def __init__(self, master=None):
            Frame.__init__(self, master)
            self.pack()
            self.createWidgets()
    
        def createWidgets(self):
            self.helloLabel = Label(self, text='Hello, world!')
            self.helloLabel.pack()
            self.quitButton = Button(self, text='Quit', command=self.quit)
            self.quitButton.pack()
    

    在GUI中,每个Button、Label、输入框等,都是一个Widget。Frame则是可以容纳其他Widget的Widget,所有的Widget组合起来就是一棵树。

    pack()方法把Widget加入到父容器中,并实现布局。pack()是最简单的布局,grid()可以实现更复杂的布局。

    createWidgets()方法中,我们创建一个Label和一个Button,当Button被点击时,触发self.quit()使程序退出。

    第三步,实例化Application,并启动消息循环:

    app = Application()
    # 设置窗口标题:
    app.master.title('Hello World')
    # 主消息循环:
    app.mainloop()
    

    GUI程序的主线程负责监听来自操作系统的消息,并依次处理每一条消息。因此,如果消息处理非常耗时,就需要在新线程中处理。

    运行这个GUI程序,可以看到下面的窗口:

    tk-hello-world

    点击“Quit”按钮或者窗口的“x”结束程序。

    输入文本

    我们再对这个GUI程序改进一下,加入一个文本框,让用户可以输入文本,然后点按钮后,弹出消息对话框。

    from tkinter import *
    import tkinter.messagebox as messagebox
    
    class Application(Frame):
        def __init__(self, master=None):
            Frame.__init__(self, master)
            self.pack()
            self.createWidgets()
    
        def createWidgets(self):
            self.nameInput = Entry(self)
            self.nameInput.pack()
            self.alertButton = Button(self, text='Hello', command=self.hello)
            self.alertButton.pack()
    
        def hello(self):
            name = self.nameInput.get() or 'world'
            messagebox.showinfo('Message', 'Hello, %s' % name)
    
    app = Application()
    # 设置窗口标题:
    app.master.title('Hello World')
    # 主消息循环:
    app.mainloop()
    

    当用户点击按钮时,触发hello(),通过self.nameInput.get()获得用户输入的文本后,使用tkMessageBox.showinfo()可以弹出消息对话框。

    程序运行结果如下:

    tk-say-hello

    小结

    Python内置的Tkinter可以满足基本的GUI程序的要求,如果是非常复杂的GUI程序,建议用操作系统原生支持的语言和库来编写。

    2.海龟绘图

    在1966年,Seymour Papert和Wally Feurzig发明了一种专门给儿童学习编程的语言——LOGO语言,它的特色就是通过编程指挥一个小海龟(turtle)在屏幕上绘图。

    海龟绘图(Turtle Graphics)后来被移植到各种高级语言中,Python内置了turtle库,基本上100%复制了原始的Turtle Graphics的所有功能。

    我们来看一个指挥小海龟绘制一个长方形的简单代码:

    # 导入turtle包的所有内容:
    from turtle import *
    
    # 设置笔刷宽度:
    width(4)
    
    # 前进:
    forward(200)
    # 右转90度:
    right(90)
    
    # 笔刷颜色:
    pencolor('red')
    forward(100)
    right(90)
    
    pencolor('green')
    forward(200)
    right(90)
    
    pencolor('blue')
    forward(100)
    right(90)
    
    # 调用done()使得窗口等待被关闭,否则将立刻关闭窗口:
    done()
    

    在命令行运行上述代码,会自动弹出一个绘图窗口,然后绘制出一个长方形:

    rect

    从程序代码可以看出,海龟绘图就是指挥海龟前进、转向,海龟移动的轨迹就是绘制的线条。要绘制一个长方形,只需要让海龟前进、右转90度,反复4次。

    调用width()函数可以设置笔刷宽度,调用pencolor()函数可以设置颜色。更多操作请参考turtle库的说明。

    绘图完成后,记得调用done()函数,让窗口进入消息循环,等待被关闭。否则,由于Python进程会立刻结束,将导致窗口被立刻关闭

    turtle包本身只是一个绘图库,但是配合Python代码,就可以绘制各种复杂的图形。例如,通过循环绘制5个五角星:

    from turtle import *
    
    def drawStar(x, y):
        pu()
        goto(x, y)
        pd()
        # set heading: 0
        seth(0)
        for i in range(5):
            fd(40)
            rt(144)
    
    for x in range(0, 250, 50):
        drawStar(x, 0)
    
    done()
    

    程序执行效果如下:

    starts

    使用递归,可以绘制出非常复杂的图形。例如,下面的代码可以绘制一棵分型树:

    from turtle import *
    
    # 设置色彩模式是RGB:
    colormode(255)
    
    lt(90)
    
    lv = 14
    l = 120
    s = 45
    
    width(lv)
    
    # 初始化RGB颜色:
    r = 0
    g = 0
    b = 0
    pencolor(r, g, b)
    
    penup()
    bk(l)
    pendown()
    fd(l)
    
    def draw_tree(l, level):
        global r, g, b
        # save the current pen width
        w = width()
    
        # narrow the pen width
        width(w * 3.0 / 4.0)
        # set color:
        r = r + 1
        g = g + 2
        b = b + 3
        pencolor(r % 200, g % 200, b % 200)
    
        l = 3.0 / 4.0 * l
    
        lt(s)
        fd(l)
    
        if level < lv:
            draw_tree(l, level + 1)
        bk(l)
        rt(2 * s)
        fd(l)
    
        if level < lv:
            draw_tree(l, level + 1)
        bk(l)
        lt(s)
    
        # restore the previous pen width
        width(w)
    
    speed("fastest")
    
    draw_tree(l, 4)
    
    done()
    

    执行上述程序需要花费一定的时间,最后的效果如下:

    tree

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