Risoluzione Tracce di Esame II Modulo: differenze tra le versioni
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Versione delle 14:32, 19 set 2018
Indice
Appello 27 Giugno 2017
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire tre classi in Python: persona, studente, lavoratore. Le ultime due classi elencate, ovvero studente e lavoratore sono classe derivate dalla classe persona. Scrivere il codice Python che permette di definire le tre classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti. NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo gli attributi (3 per la classe persona, 1 specifico di studente, 1 specifico di lavoratore) e i metodi init e str.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Persona:
def __init__(self, nome, indirizzo, eta):
self.__nome = nome
self.__indirizzo = indirizzo
self.__eta = eta
def __str__(self):
return "Nome: "+self.__nome+", Indirizzo: "+self.__indirizzo+", Età: "+ str(self.__eta)
class Studente(Persona):
def __init__(self, nome, indirizzo, eta, voto):
Persona.__init__(self, nome, indirizzo, eta)
self.__voto = voto
def __str__(self):
return Persona.__str__(self)+", Voto: "+ str(self.__voto)
class Lavoratore(Persona):
def __init__(self, nome, indirizzo, eta, stipendio):
Persona.__init__(self, nome, indirizzo, eta)
self.__stipendio = stipendio
def __str__(self):
return Persona.__str__(self)+", Stipendio: "+ str(self.__stipendio)
Di seguito la funzione Main che richiama i metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
p = ereditarieta.Persona("Paolo", "Via Italia, 5", 34)
s = ereditarieta.Studente("Antonio", "Via delle Camelie, 19", 14, 7)
l = ereditarieta.Lavoratore("Marco", "Piazza Garibaldi, 2", 54, 1000)
print(p)
print(s)
print(l)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di leggere da file (.txt) i nomi dei dipendenti e il monte ore (numero non intero) degli stessi.
In particolare, il file è strutturato nel seguente modo:
I nominativi e i monte ore dovranno essere caricati prima in due liste distinte e successivamente ricopiate in un dizionario avente come chiave il nominativo e come elemento il monte ore. Il programma termina, dopo gli opportuni salvataggi, con la stampa a schermo dei nominativi con annesso monte ore e paga lorda (N.B. la paga lorda va calcolata basandosi su un costo orario unico per tutti i dipendenti acquisito da tastiera) secondo il seguente esempio: Nominativo dipendente: Paolo Rossi 47.8 ore lavorate Costo orario: 12.37 € Paga lorda: € 591.28 Nominativo dipendente: Luigi Bianchi 25.4 ore lavorate Costo orario: 12.37 € Paga lorda: € 314.20 …
Scrivere il codice Python, opportunamente strutturato in funzioni, dell’algoritmo che:
- acquisisce da tastiera il nome del file da leggere;
- legge il file e carica sia la lista dei nominativi che quella del monte ore;
- carica il dizionario con i dati inseriti nelle due liste;
- salva su file binario il dizionario;
- acquisisce da tastiera il costo orario uguale per tutti i dipendenti;
- stampa a schermo le informazioni contenute nel dizionario secondo il formato riportato in precedenza;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate.
Codice Python Di seguito il codice python che implementa quanto richiesto.
import pickle
def carica_dati():
try:
#infile = open('dati.txt','r')
namefile = input('Inserire il nome del file e la sua estensione: ')
infile = open(namefile,'r')
dati = infile.readlines()
infile.close()
except Exception as err:
dati = list()
print("File non esistente")
return dati
else:
return dati
def carica_liste(dati):
nominativi = list()
ore= list()
for i in range(0,len(dati),2):
nominativi.append(dati[i].rstrip('\n'))
ore.append(float(dati[i+1].rstrip('\n')))
return nominativi, ore
def carica_dizionario(n, o):
d = dict()
for i in range(0,len(n)):
d[n[i]] = o[i]
return d
def salva_dizionario(d):
file = open('log.dat','wb')
pickle.dump(d, file)
file.close()
def visualizza_info(d, paga_oraria):
for key in d:
totale = d[key]*paga_oraria
print("Nominativo dipendente: "+key+"\t"+ str(d[key]) + " ore lavorate\t Costo orario: "+str(paga_oraria)+ "€\t Paga lorda € "+str(totale))
def main():
dati = carica_dati()
if (len(dati)>0):
try:
nominativi, ore = carica_liste(dati)
monte_ore_lav = carica_dizionario(nominativi, ore)
paga_oraria = float(input('Inserire la paga oraria in Euro: '))
salva_dizionario(monte_ore_lav)
visualizza_info(monte_ore_lav, paga_oraria)
except Exception as err:
print(err)
main()
Esercizio 4: Si ha la necessità di definire una classe di punti 3D. Scrivere il programma Python che permette di definire la classe, gli attributi e i metodi che:
- inizializzano il punto con una posizione predefinita;
- restituiscono in una stringa le coordinate del punto;
- permettono di spostare le coordinate del punto indicando la nuova posizione;
- permettono di calcolare la distanza tra due punti;
- permettono di effettuare un controllo (vero/falso) dati tre punti (vedi nota importante 2).
Scrivere, inoltre, un breve main che mostri il funzionamento dei metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE 1: il metodo che permette di implementare il punto d) deve essere richiamato nel seguente modo: a.calcola_distanza(b) dove a e b sono due punti 3D, mentre il metodo che permette di implementare il punto e) deve essere richiamato nel seguente modo: a.check_condition(b,c) dove a,b e c sono tre punti 3D. NOTA IMPORTANTE 2: Il controllo da effettuare è il seguente. Dati i tre segmenti di misure A (es. a-b), B (es. b-c), C (es. a-c) calcolate grazie alle coordinate dei tre punti, il controllo restituirà valore vero nella seguente condizione: ciascun segmento deve essere minore della somma degli altri due e maggiore della loro differenza, ovvero si devono verificare tutte le seguenti condizioni:
AIUTO: a-b è equivalente alla distanza tra due punti; la funzione che permette di calcolare il valore assoluto è fabs
Codice Python Di seguito il codice python che definisce la classe di punti 3D.
import math
class Punto3D:
def __init__(self,x,y,z):
self.__x = x
self.__y = y
self.__z = z
def calc_dist(self, b):
x= quadrato_differenza(self.__x,b.get_x())
y= quadrato_differenza(self.__y,b.get_y())
z= quadrato_differenza(self.__z,b.get_z())
return math.sqrt(x+y+z)
def set_pos(self,x,y,z):
self.__x = x
self.__y = y
self.__z = z
def get_x(self):
return self.__x
def get_y(self):
return self.__y
def get_z(self):
return self.__z
def __str__(self):
return "(x: "+str(self.__x) + ", y: "+str(self.__y)+", z: "+str(self.__z)+")"
def check_condition(self,b,c):
A = self.calc_dist(b)
B = b.calc_dist(c)
C = self.calc_dist(c)
if (A<B+C) and (B<A+C) and (C<A+B) and (A>math.fabs(B-C)) and (B>math.fabs(A-C)) and (C>math.fabs(A-B)):
return True
else:
return False
def quadrato_differenza(a,b):
return (a-b)**2
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import punto
def main():
a = punto.Punto3D(0.0,0.0,0.0)
b = punto.Punto3D(1.0,0.0,0.0)
c = punto.Punto3D(1.0,1.0,1.0)
print("a")
print(a)
print()
print("b")
print(b)
print()
print("c")
print(c)
print()
print("distanza tra a e b\t" + str(a.calc_dist(b)))
print("distanza tra a e c\t" + str(a.calc_dist(c)))
if (a.check_condition(b,c)):
print("condizione vera tra a,b e c")
else:
print("condizione falsa tra a,b e c")
a.set_pos(1,2,3)
print("nuova posizione di a")
print(a)
main()
Appello 26 Luglio 2017
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire quattro classi in Python: animale, mammifero, gatto, cane. Le classi elencate sono in relazioni diverse tra loro. Scrivere il codice Python che permette di definire le quattro classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti. NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo gli attributi (almeno 3 per la classe base e almeno uno per ogni classe derivata) e i metodi init e str.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Animale:
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta):
self.__alimentazione = alimentazione
self.__tipo = tipo
self.__eta = eta
def __str__(self):
return "Alimentazione: "+self.__alimentazione+", Tipo: "+self.__tipo+", Eta': "+ str(self.__eta)
class Mammifero(Animale):
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe):
Animale.__init__(self, alimentazione, tipo, eta)
self.__zampe = zampe
def __str__(self):
return Animale.__str__(self)+", Numero zampe: "+ str(self.__zampe)
class Cane(Mammifero):
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe, razza):
Mammifero.__init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe)
self.__razza = razza
def __str__(self):
return Mammifero.__str__(self)+", Razza: "+ str(self.__razza)
class Gatto(Mammifero):
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe, razza):
Mammifero.__init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe)
self.__razza = razza
def __str__(self):
return Mammifero.__str__(self)+", Razza: "+ str(self.__razza)
Di seguito la funzione Main che richiama i metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
a = ereditarieta.Animale("onnivoro", "acquatico", 3)
m = ereditarieta.Mammifero("erbivoro", "terrestre", 20, 4)
c = ereditarieta.Cane("carnivoro", "terrestre", 10, 4, "Labrador")
g = ereditarieta.Gatto("carnivoro", "terrestre", 7, 4, "Persiano")
print(a)
print(m)
print(c)
print(g)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di leggere da file (.txt) i nomi degli studenti e i voti ottenuti (numero intero) nei due moduli dell’esame di informatica.
In particolare, il file è strutturato nel seguente modo:
I nominativi e la media dei due voti relativi a tale nominativo dovranno essere caricati prima in due liste distinte e successivamente ricopiate in un dizionario avente come chiave il nominativo e come elemento la media dei voti. Il programma termina, dopo gli opportuni salvataggi, con la stampa a schermo dei nominativi con annessi voti, media esami e risultato dell’esame (Superato/Non Superato) secondo il seguente esempio:
Nominativo dipendente: Paolo Rossi Media voti: 27,5 Esame superato
Nominativo dipendente: Luigi Bianchi Media voti: 17 Esame non superato
…
Scrivere il codice Python, opportunamente strutturato in funzioni, dell’algoritmo che:
- acquisisce da tastiera il nome del file da leggere;
- legge il file e carica sia la lista dei nominativi che quella delle medie dei voti;
- carica il dizionario con i dati inseriti nelle due liste;
- salva su file binario il dizionario;
- stampa a schermo le informazioni contenute nel dizionario secondo il formato riportato in precedenza;
- stampa a schermo un secondo elenco contenente solo i nomi di coloro che hanno superato l’esame;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate.
Codice Python Di seguito il codice python che implementa quanto richiesto.
import pickle
def carica_dati():
try:
#infile = open('dati.txt','r')
namefile = input('Inserire il nome del file e la sua estensione: ')
infile = open(namefile,'r')
dati = infile.readlines()
infile.close()
except Exception as err:
dati = list()
print("File non esistente")
return dati
def carica_liste(dati):
nominativi = list()
medie = list()
for i in range(0,len(dati),3):
nominativi.append(dati[i].rstrip('\n'))
medie.append([(float(dati[i + 1].rstrip('\n')) + float(dati[i + 2].rstrip('\n')))//2])
return nominativi, medie
def carica_dizionario(n, m):
d = dict()
for i in range(0,len(n)):
d[n[i]] = m[i]
return d
def salva_dizionario(d):
file = open('voti.dat','wb')
pickle.dump(d, file)
file.close()
def visualizza_info1(nominativo_media_d):
for key in nominativo_media_d:
print("Nominativo studente: "+key+"\t"+ " Media voti: "+str(nominativo_media_d[key]),end='')
if nominativo_media_d[key][0] < 18:
print("\t Esame non superato")
else:
print("\t Esame superato")
def visualizza_info2(nominativo_media_d):
print("Esame superato da:")
for key in nominativo_media_d:
if nominativo_media_d[key][0] >= 18:
print(key)
def main():
dati = carica_dati()
if (len(dati)>0):
try:
nominativi, medie = carica_liste(dati)
nominativo_media_d = carica_dizionario(nominativi, medie)
salva_dizionario(nominativo_media_d)
visualizza_info1(nominativo_media_d)
visualizza_info2(nominativo_media_d)
except Exception as err:
print(err)
main()
Esercizio 4: Si ha la necessità di definire una classe di triangoli 2D e una classe di punti 2D (che costituiranno i vertici del triangolo). Scrivere il programma Python che permette di definire le classi, gli attributi e i metodi che:
- inizializzano il triangolo con le posizioni dei 3 vertici;
- restituiscono in una stringa le coordinate dei vertici;
- permettono di calcolare il perimetro del triangolo;
- permettono di controllare se i tre vertici del triangolo possono essere effettivamente i vertici di un triangolo.
Scrivere, inoltre, un breve main che mostri il funzionamento dei metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE 1: Il metodo che permette di implementare il punto d) deve essere richiamato nel seguente modo: t.check_triangle() dove t è un triangolo 2D.
NOTA IMPORTANTE 2: Dati tre segmenti di misure A (es. a-b), B (es. b-c), C (es. a-c), dove a, b e c sono i vertici contenuti nell’oggetto triangolo, per poterci effettivamente costruire un triangolo si deve verificare la seguente condizione: ciascun segmento deve essere minore della somma degli altri due e maggiore della loro differenza.
AIUTO: a-b è equivalente alla distanza tra due punti; la funzione che permette di calcolare il valore assoluto è fabs
Codice Python Di seguito il codice python che definisce la classe di punti 2D.
import math
class Punto2D:
def __init__(self,x,y):
self.__x = x
self.__y = y
def calc_dist(self, b):
x= quadrato_differenza(self.__x, b.get_x())
y= quadrato_differenza(self.__y, b.get_y())
return math.sqrt(x+y)
def get_x(self):
return self.__x
def get_y(self):
return self.__y
def __str__(self):
return "(x: "+str(self.__x) + ", y: "+str(self.__y)+")"
def quadrato_differenza(a, b):
return (a-b)**2
Di seguito il codice python che definisce la classe Triangolo.
import math
class Triangolo:
def __init__(self, a, b, c):
self.__a = a
self.__b = b
self.__c = c
def __str__(self):
return "Vertice A: " + str(self.__a) + " Vertice B: " + str(self.__b) + " Vertice C: " + str(self.__c)
def check_triangle(self):
A = self.__a.calc_dist(self.__b)
B = self.__b.calc_dist(self.__c)
C = self.__c.calc_dist(self.__a)
if (A<B+C) and (B<A+C) and (C<A+B) and (A>math.fabs(B-C)) and (B>math.fabs(A-C)) and (C>math.fabs(A-B)):
return True
else:
return False
def perimetro(self):
return self.__a.calc_dist(self.__b) + self.__b.calc_dist(self.__c) + self.__c.calc_dist(self.__a)
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
from punto2d import Punto2D as punto
from triangolo import Triangolo
def main():
a = punto(0, 0)
b = punto(1, 0)
c = punto(0, 1)
t = Triangolo(a, b, c)
print(t)
print(t.perimetro())
print(t.check_triangle())
main()
Appello 7 Settembre 2017
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire quattro classi in Python: gatto, animale, felino, mammifero. Le classi elencate sono in relazioni diverse tra loro. Scrivere il codice Python che permette di definire le quattro classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo: gli attributi (almeno due per ogni classe); i metodi init e str per ogni classe.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Animale:
def __init__(self, alimentazione, tipo):
self.__alimentazione = alimentazione
self.__tipo = tipo
def __str__(self):
return "Alimentazione: "+self.__alimentazione+", Tipo: "+self.__tipo
class Mammifero(Animale):
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe):
Animale.__init__(self, alimentazione, tipo)
self.__eta = eta
self.__zampe = zampe
def __str__(self):
return Animale.__str__(self)+", Etá: "+ str(self.__eta)+", Numero zampe: "+ str(self.__zampe)
class Felino(Mammifero):
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe, dimensione, provenienza):
Mammifero.__init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe)
self.__dimensione = dimensione
self.__provenienza = provenienza
def __str__(self):
return Mammifero.__str__(self)+", Dimensione: "+ self.__dimensione+", Provenienza: "+ self.__provenienza
class Gatto(Felino):
def __init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe, dimensione, provenienza, verso, pelo):
Felino.__init__(self, alimentazione, tipo, eta, zampe, dimensione, provenienza)
self.__verso = verso
self.__pelo = pelo
def __str__(self):
return Felino.__str__(self)+", Verso: "+ self.__verso+", Pelo: "+ self.__pelo
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
a = ereditarieta.Animale("onnivoro", "acquatico")
m = ereditarieta.Mammifero("erbivoro", "terrestre", 20, 4)
c = ereditarieta.Felino("carnivoro", "terrestre", 10, 4, "Taglia grande", "Africa")
g = ereditarieta.Gatto("carnivoro", "terrestre", 7, 4, "Taglia piccola", "Europa", "Miagolio", "Pelo Lungo")
print(a)
print(m)
print(c)
print(g)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di leggere da file (.txt) le coordinate x, y, z di punti 3D e di calcolarne il baricentro. In particolare, il file delle coordinate è strutturato nel seguente modo:
Scrivere il codice Python dell’algoritmo che :
- definisce la classe dei punti 3D;
- acquisisce da tastiera il nome del file da leggere;
- legge il file e carica la lista di punti 3D;
- calcola il baricentro dei punti 3D a partire dalla lista di punti;
- stampa a schermo le coordinate del baricentro (inteso come ulteriore punto 3D);
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate;
- richiama le funzioni viste (main).
Lista punti d'esempio punti.txt
0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
import math
class Punto3D:
def __init__(self,x,y,z):
self.__x = x
self.__y = y
self.__z = z
def set_pos(self,x,y,z):
self.__x = x
self.__y = y
self.__z = z
def get_x(self):
return self.__x
def get_y(self):
return self.__y
def get_z(self):
return self.__z
def __str__(self):
return "(x: "+str(self.__x) + ", y: "+str(self.__y)+", z: "+str(self.__z)+")"
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import punto3d
def carica_dati():
try:
namefile = input('Inserire il nome del file e la sua estensione: ')
infile = open(namefile,'r')
dati = infile.readlines()
infile.close()
except Exception as err:
dati = list()
print("File non esistente")
return dati
def carica_lista_punti(dati):
lista_punti = list()
for i in range(0,len(dati),3):
x = float(dati[i].rstrip('\n'))
y = float(dati[i+1].rstrip('\n'))
z = float(dati[i+2].rstrip('\n'))
p = punto3d.Punto3D(x,y,z)
lista_punti.append(p)
return lista_punti
def calcola_baricentro(lista):
x = 0.0
y = 0.0
z = 0.0
for i in lista:
x+=i.get_x()
y+=i.get_y()
z+=i.get_z()
n = len(lista)
baricentro = punto3d.Punto3D(x/n,y/n,z/n)
return baricentro
def main():
dati = carica_dati()
if (len(dati)>0):
try:
lista_punti = carica_lista_punti(dati)
print("Il baricentro dei punti contenuti nel file e'"+str(calcola_baricentro(lista_punti)))
except Exception as err:
print(err)
main()
Esercizio 4: Si ha la necessità di gestire un campionato sportivo. In particolare, il campionato dovrà essere modellato come una classe (in modo tale da poter istanziare campionati di diverse nazionalità) che contiene le due informazioni fondamentali di ciascuna squadra del campionato: il nome e il punteggio ottenuto in campionato. Non possono esserci due squadre con lo stesso nome all’interno dello stesso campionato. NOTA: selezionare in modo opportuno la struttura dati che dovrà contenere le due informazioni relative a ciascuna squadra e che dovrà essere contenuta nella classe campionato.
Scrivere il programma Python che permette di definire le classi, gli attributi, le strutture dati e i metodi che:
- inizializzano il campionato con un certo numero di squadre deciso dall’utente;
- permettono di stabilire la squadra vincitrice del campionato e di visualizzarne le informazioni a schermo;
- permettono di stabilire le ultime tre squadre in classifica e di visualizzarne le informazioni a schermo.
Scrivere, inoltre, un breve main che mostri il funzionamento dei metodi definiti.
Codice Python
class Campionato:
def __init__(self):
self.__s = dict()
def add_team(self, nome, punteggio):
self.__s[nome] = punteggio
def get_team(self, nome):
self.__s.get(nome,-10)
def delete_team(self, nome):
self.__s.pop(nome, 0)
def get_first_team(self):
if len(self.__s)>0:
m=max(self.__s.values())
for key in self.__s:
if self.__s[key]==m:
return key, m
else:
return "",0
def get_last_team(self):
if len(self.__s)>0:
m=min(self.__s.values())
for key in self.__s:
if self.__s[key]==m:
return key, m
else:
return "",0
def get_number_of_team(self):
return len(self.__s)
def __str__(self):
return str(self.__s)
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import campionato
def main():
c = campionato.Campionato()
n = int(input("Da quante squadre e' composto il campionato? "))
for i in range(0,n):
nome_squadra = input("Inserire il nome della squadra: ")
punteggio = int(input("Inserire il punteggio ottenuto dalla squadra "+nome_squadra+": "))
c.add_team(nome_squadra, punteggio)
print("Il campionato e' formato da "+str(c.get_number_of_team())+" squadre")
if c.get_number_of_team()>1:
squadra, p = c.get_first_team()
print("La squadra che ha vinto il campionato e' "+squadra+" con un punteggio di "+str(p)+" punti")
if c.get_number_of_team()>0:
print("Le ultime 3 squadre del campionato sono:")
#s servirá per ripristinare tutte le squadre cancellate
s = dict()
for i in range(0,3):
squadra, p = c.get_last_team()
s[squadra]=p
c.delete_team(squadra)
print(squadra+" con un punteggio di "+str(p)+" punti")
#ripristina lo stato del campionato
for k in s:
c.add_team(k, s[k])
#verifichiamo che il numero delle squadre e lo stato del campionato sia lo stesso di quello iniziale
print("Il campionato e' formato da "+str(c.get_number_of_team())+" squadre")
print(c)
main()
Appello 27 Settembre 2017
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire tre classi in Python: operaio, persona, lavoratore. Le classi elencate sono in relazioni diverse tra loro. Scrivere il codice Python che permette di definire le tre classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo: gli attributi (almeno due per ogni classe); i metodi init, get/set e str per ogni classe.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Persona:
def __init__(self, eta, altezza):
self.__eta = eta
self.__altezza = altezza
def get_eta(self):
return self.__eta
def set_eta(self, eta):
self.__eta = eta
def get_altezza(self):
return self.__altezza
def set_altezza(self, altezza):
self.__altezza = altezza
def __str__(self):
return "Etá: "+str(self.__eta)+", Altezza: "+str(self.__altezza)
class Lavoratore(Persona):
def __init__(self, eta, altezza, stipendio, ore_lav):
Persona.__init__(self, eta, altezza)
self.__stipendio = stipendio
self.__ore_lav = ore_lav
def get_stipendio(self):
return self.__stipendio
def set_stipendio(self, stipendio):
self.__stipendio = stipendio
def get_ore_lav(self):
return self.__ore_lav
def set_ore_lav(self, ore_lav):
self.__ore_lav = ore_lav
def __str__(self):
return Persona.__str__(self)+", Stipendio: "+ str(self.__stipendio)+", Ore lavorate: "+ str(self.__ore_lav)
class Operaio(Lavoratore):
def __init__(self, eta, altezza, stipendio, ore_lav, mansione, unita):
Lavoratore.__init__(self, eta, altezza, stipendio, ore_lav)
self.__mansione = mansione
self.__unita = unita
def get_mansione(self):
return self.__mansione
def set_mansione(self, mansione):
self.__mansione = mansione
def get_unita(self):
return self.__unita
def set_unita(self, unita):
self.__unita = unita
def __str__(self):
return Lavoratore.__str__(self)+", Mansione: "+ self.__mansione+", Unitá: "+ self.__unita
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
a = ereditarieta.Persona(15, 145)
m = ereditarieta.Lavoratore(19, 170, 1000, 160)
c = ereditarieta.Operaio(35, 175, 1500, 180, "Movimentazione", "Auto")
print(a)
print(m)
print(c)
print(c.get_altezza())
m.set_stipendio(1450)
print(m)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di gestire un’agenzia immobiliare. In particolare, ogni casa in gestione all’agenzia immobiliare ha un suo codice univoco alfanumerico e diverse informazioni (circa 6) tra cui il prezzo di vendita. La tipica richiesta rivolta all’operatore dell’agenzia immobiliare è quella di trovare le case all’interno di un range di prezzo.
- definisce un oggetto casa con le informazioni ad essa relative;
- inizializza le informazioni di cui al punto precedente;
- gestisce il dizionario delle case ed i codici identificativi delle stesse;
- salva su file binario tutte le case;
- stampa a schermo il catalogo case gestite dall’agenzia immobiliare;
- richiede all’utente gli estremi del range di prezzo e stampa a schermo tutte le case che rientrano in tale range;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate;
- richiama tutte le funzioni viste (main).
NOTA: l’eventuale ridondanza di codici identificativi delle case verrà penalizzata nel punteggio.
Codice Python
class Casa:
def __init__(self, prezzo, n_vani=1, mq = 50, ascensore = "si", condominio = "si", garage = "si"):
self.__prezzo = prezzo
self.__n_vani = n_vani
self.__mq = mq
self.__ascensore = ascensore
self.__condominio = condominio
self.__garage = garage
def set_prezzo(self, prezzo):
self.__prezzo=prezzo
def set_n_vani(self,n_vani):
self.__n_vani=n_vani
def set_mq(self, mq):
self.__mq= mq
def set_ascensore(self, ascensore):
self.__ascensore= ascensore
def set_condominio(self, condominio):
self.__condominio= condominio
def set_garage(self, garage):
self.__garage= garage
def get_prezzo(self):
return self.__prezzo
def get_n_vani(self):
return self.__n_vani
def get_mq(self):
return self.__mq
def get_ascensore(self):
return self.__ascensore
def get_condominio(self):
return self.__condominio
def get_garage(self):
return self.__garage
def __str__(self):
return "Prezzo: "+str(format(self.__prezzo,".2f"))+" €, N. vani: "+str(self.__n_vani)+", Metri quadri: "+str(self.__mq)+", Ascensore: "+self.__ascensore+\
", Condominio: "+self.__condominio+", Garage: "+self.__garage
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
from casa import Casa
import pickle
ADD_HOUSE = 1
DELETE_HOUSE = 2
PRINT_HOUSES = 3
SAVE = 4
QUIT_CHOICE = 5
def display_menu():
print()
print("MENU")
print("1) Inserire una nuova casa da gestire")
print("2) Eliminare una casa dall'elenco")
print("3) Stampare a schermo tutte le case in gestione")
print("4) Salvare le informazioni delle case in memoria")
print("5) Uscire dal programma")
print()
def ask_house_info():
try:
prezzo = float(input("Inserire il prezzo della casa: "))
n_vani = float(input("Inserire il numero dei vani della casa: "))
mq = float(input("Inserire i metri quadri della casa: "))
ascensore = input("La casa dispone di ascensore? ")
condominio = input("La casa e' inserita in un condominio? ")
garage = input("La casa dispone di un garage? ")
c = Casa(prezzo, n_vani, mq, ascensore, condominio, garage)
return c
except Exception as err:
print(err)
return 1
def main():
agenzia = dict()
choice = 0
while choice != QUIT_CHOICE:
display_menu()
choice = int(input('Inserire la scelta: '))
if choice == ADD_HOUSE:
codice = input("Inserire il codice univoco della casa: ")
c = ask_house_info()
if c!=1:
agenzia[codice] = c
elif choice == DELETE_HOUSE:
codice = input("Inserire il codice univoco della casa da eliminare: ")
print()
if codice in agenzia:
del agenzia[codice]
print("La casa con "+codice+" e' stata eliminata")
else:
print("Codice univoco della casa non corretto")
print()
elif choice == PRINT_HOUSES:
print()
if len(agenzia)==0:
print("Nessuna casa in gestione")
else:
for key in agenzia:
print("Codice: "+key+" - "+str(agenzia[key]))
print()
elif choice == SAVE:
namefile = input("Inserire il nome del file dove memorizzare i dati delle case: ")
file = open(namefile,'wb')
pickle.dump(agenzia, file)
file.close()
elif choice!= QUIT_CHOICE:
print('Errore: scelta non valida')
main()
Appello 08 Novembre 2017
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire quattro classi in Python: Mammifero, Felino, Canidi, Gatto. Le classi elencate sono in relazioni diverse tra loro. Scrivere il codice Python che permette di definire le quattro classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo: gli attributi (almeno due per ogni sottoclasse); i metodi init, get, set e str per ogni classe.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Mammifero:
def __init__(self, eta, alimentazione):
self.__eta = eta
self.__alimentazione = alimentazione
def get_eta(self):
return self.__eta
def set_eta(self, eta):
self.__eta = eta
def get_alimentazione(self):
return self.__alimentazione
def set_alimentazione(self, alimentazione):
self.__alimentazione = alimentazione
def __str__(self):
return "Etá: "+str(self.__eta)+", Alimentazione: "+str(self.__alimentazione)
class Felino(Mammifero):
def __init__(self, eta, alimentazione, habitat, pelo):
Mammifero.__init__(self, eta, alimentazione)
self.__habitat = habitat
self.__pelo = pelo
def get_habitat(self):
return self.__habitat
def set_habitat(self, habitat):
self.__habitat = habitat
def get_pelo(self):
return self.__pelo
def set_pelo(self, pelo):
self.__pelo = pelo
def __str__(self):
return Mammifero.__str__(self)+", Habitat: "+ str(self.__habitat)+", Pelo: "+ str(self.__pelo)
class Canide(Mammifero):
def __init__(self, eta, alimentazione, verso, origine):
Mammifero.__init__(self, eta, alimentazione)
self.__verso = verso
self.__origine = origine
def get_verso(self):
return self.__verso
def set_verso(self, verso):
self.__verso = verso
def get_origine(self):
return self.__origine
def set_origine(self, origine):
self.__origine = origine
def __str__(self):
return Mammifero.__str__(self)+", Verso: "+ str(self.__verso)+" Origine: "+ str(self.__origine)
class Gatto(Felino):
def __init__(self, eta, alimentazione, habitat, pelo, razza, colore):
Felino.__init__(self, eta, alimentazione, habitat, pelo)
self.__razza = razza
self.__colore = colore
def get_razza(self):
return self.__razza
def set_razza(self, razza):
self.__razza = razza
def get_colore(self):
return self.__colore
def set_colore(self, colore):
self.__colore = colore
def __str__(self):
return Felino.__str__(self)+", Razza: "+ self.__razza+", Colore: "+ self.__colore
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
a = ereditarieta.Mammifero(15, "Vegetariano")
b = ereditarieta.Felino(13, "Carnivoro", "Savana", "Lungo")
c = ereditarieta.Gatto(4, "Carnivoro", "Domestico", "Corto", "Siamese", "Bianco")
d = ereditarieta.Canide(1, "Onnivoro", "Abbaiare", "Germania")
print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
print(c.get_colore())
print(c.get_habitat())
d.set_origine("Italia")
print(d)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di gestire un laboratorio per l’analisi del sangue. In particolare, ogni parametro ematico che può essere analizzato dal laboratorio ha un suo codice univoco alfanumerico e le seguenti 5 informazioni: nome parametro, minimo (valore numerico), massimo (valore numerico), unità di misura, descrizione. Tali dati sono organizzati in un dizionario per cui:
- la chiave corrisponde al codice univoco alfanumerico del parametro ematico;
- il “valore” corrisponde alle informazioni del parametro ematico organizzate in una classe.
Tale dizionario è memorizzato in un file binario. La tipica richiesta rivolta all’operatore del laboratorio, a seguito dell’analisi del sangue di una persona, è quella di inserire manualmente i codici alfanumerici dei parametri ematici della persona e i corrispondenti valori risultanti dall’analisi. Si richiede sia di rappresentare uno schema grafico (non formale) delle strutture dati utilizzate sia di scrivere il codice Python dell’algoritmo che:
- definisce un oggetto parametro ematico con le informazioni ad essa relative;
- inizializza il dizionario leggendo da file binario;
- stampa a schermo tutti i valori di riferimento contenuti nel dizionario;
- permette all’operatore di interrogare N (a scelta dello stesso operatore) volte il sistema inserendo N volte i codici alfanumerici dei parametri ematici della persona e i corrispondenti valori risultanti dall’analisi. In particolare, per ciascuna interrogazione:
- dopo che l’operatore avrà inserito il codice alfanumerico corrispondente ad un parametro ematico, dovranno essere stampate a schermo tutte le informazioni relative a tale parametro ematico;
- dopo la stampa di tutte le informazioni, l’operatore dovrà poter inserire il valore del parametro ematico e ricevere un messaggio per sapere se il valore è nel range o fuori range;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate;
- richiama tutte le funzioni viste (main).
NOTA: l’eventuale ridondanza di codici identificativi delle case verrà penalizzata nel punteggio.
Codice Python
class PE:
def __init__(self, nome, minimo, massimo, u_misura, descrizione):
self.__nome = nome
self.__minimo = minimo
self.__massimo = massimo
self.__u_misura = u_misura
self.__descrizione = descrizione
def set_nome(self, nome):
self.__nome=nome
def set_minimo(self,minimo):
self.__minimo=minimo
def set_massimo(self, massimo):
self.__massimo= massimo
def set_u_misura(self, u_misura):
self.__u_misura= u_misura
def set_descrizione(self, descrizione):
self.__descrizione= descrizione
def get_nome(self):
return self.__nome
def get_minimo(self):
return self.__minimo
def get_massimo(self):
return self.__massimo
def get_u_misura(self):
return self.__u_misura
def get_descrizione(self):
return self.__descrizione
def __str__(self):
return "Parametro ematico\nNome: "+self.__nome+" - Range = minimo: "+str(format(self.__minimo,".2f"))+"- massimo: "+str(format(self.__massimo,".2f"))+", u_misura: "+self.__u_misura+\
", descrizione: "+self.__descrizione
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti. Si allega il file necessario per l'esecuzione del codice di esempio: Parametri.dat
import pickle
import parametro_ematico
def main():
try:
#namefile = input("Inserire il nome del file dove sono memorizzati i dati dei parametri ematici: ")
input_file = open('Parametri.dat','rb')
analisi = pickle.load(input_file)
print()
for key in analisi:
print("Codice parametro ematico: "+key+"\n"+str(analisi[key]))
N = int(input("\nInserire il numero di interrogazioni per i parametri ematici: "))
for i in range(1,N+1):
codice = input("\nInserire il codice univoco del parametro ematico: ")
print("\nCodice parametro ematico: "+codice+"\n"+str(analisi[codice]))
value = float(input("Inserire valore del parametro ematico derivante dall'analisi: "))
if (value>=float(analisi[codice].get_minimo())) and (value<=float(analisi[codice].get_massimo())):
print("Valore del parametro "+analisi[codice].get_nome()+" nella norma")
else:
print("Valore del parametro "+analisi[codice].get_nome()+" FUORI NORMA")
print()
except Exception as err:
print(err)
return(1)
main()
Appello 17 Gennaio 2018
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire quattro classi in Python: Forma geometrica, Poligono, Quadrato, Ellisse. Le classi elencate sono in relazioni diverse tra loro. Scrivere il codice Python che permette di definire le quattro classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo: gli attributi (almeno uno per ogni sottoclasse); i metodi init, get, set e str per ogni classe.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Forma:
def __init__(self, colore):
self.__colore = colore
def get_colore(self):
return self.__colore
def set_colore(self, colore):
self.__colore = colore
def __str__(self):
return "Colore: "+self.__colore
class Poligono(Forma):
def __init__(self, colore, nlati):
Forma.__init__(self, colore)
self.__nlati = nlati
def get_nlati(self):
return self.__nlati
def set_nlati(self, nlati):
self.__nlati = nlati
def __str__(self):
return Forma.__str__(self)+", n. lati: "+ str(self.__nlati)
class Ellisse(Forma):
def __init__(self, colore, asse_maggiore):
Forma.__init__(self, colore)
self.__asse_maggiore = asse_maggiore
def get_asse_maggiore(self):
return self.__asse_maggiore
def set_asse_maggiore(self, asse_maggiore):
self.__asse_maggiore = asse_maggiore
def __str__(self):
return Forma.__str__(self)+" asse_maggiore: "+ str(self.__asse_maggiore)
class Quadrato(Poligono):
def __init__(self, colore, nlati, dim):
Poligono.__init__(self, colore, nlati)
self.__dim = dim
def get_dim(self):
return self.__dim
def set_dim(self, dim):
self.__dim = dim
def __str__(self):
return Poligono.__str__(self)+", dim: "+ str(self.__dim)
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
a = ereditarieta.Forma("Giallo")
b = ereditarieta.Poligono("Verde", 6)
c = ereditarieta.Ellisse("Blu", 34.5)
d = ereditarieta.Quadrato("Bianco",4,4.3)
print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
print(c.get_asse_maggiore())
d.set_dim(6.4)
print(d)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di gestire un magazzino di prodotti. In particolare, ogni prodotto del magazzino ha un suo codice univoco alfanumerico e le seguenti 5 informazioni: nome prodotto, altezza in cm (valore numerico), larghezza in cm (valore numerico), profondità in cm (valore numerico), prezzo. Tali dati sono organizzati in un dizionario per cui:
- la chiave corrisponde al codice univoco alfanumerico del prodotto;
- il “valore” corrisponde alle informazioni del prodotto organizzate in una classe.
La tipica richiesta rivolta all’operatore del magazzino di prodotti, è quella di ricercare tutti i prodotti il cui prezzo risulti essere compreso in un intervallo definito dall’operatore stesso. Si richiede sia di rappresentare uno schema grafico (non formale) delle strutture dati utilizzate sia di scrivere il codice Python dell’algoritmo che:
- definisce un oggetto prodotto con le informazioni ad essa relative;
- inizializza il dizionario con dati inventati;
- stampa a schermo tutti i prodotti contenuti nel magazzino;
- permette all’operatore di inserire il valore minimo e massimo dell’intervallo di prezzo per la ricerca dei prodotti. A seguito della definizione dell’intervallo, stampa a schermo il sottoinsieme di prodotti contenuti nel magazzino il cui prezzo ricade nell’intervallo stesso;
- scrive in memoria il dizionario in un file binario;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate;
- richiama tutte le funzioni viste (main).
NOTA: l’eventuale ridondanza di codici identificativi delle case verrà penalizzata nel punteggio.
Codice Python
class Prodotto:
def __init__(self, nome, altezza, larghezza, profondita, prezzo):
self.__nome = nome
self.__altezza = altezza
self.__larghezza = larghezza
self.__profondita = profondita
self.__prezzo = prezzo
def set_nome(self, nome):
self.__nome=nome
def set_altezza(self,altezza):
self.__altezza=altezza
def set_larghezza(self, larghezza):
self.__larghezza= larghezza
def set_profondita(self, profondita):
self.__profondita= profondita
def set_prezzo(self, prezzo):
self.__prezzo= prezzo
def get_nome(self):
return self.__nome
def get_altezza(self):
return self.__altezza
def get_larghezza(self):
return self.__larghezza
def get_profondita(self):
return self.__profondita
def get_prezzo(self):
return self.__prezzo
def __str__(self):
return "Prodotto\nNome: "+self.__nome+" - Altezza: "+str(format(self.__altezza,".2f"))+"- larghezza: "+str(format(self.__larghezza,".2f"))+", profondita: "+str(format(self.__profondita,".2f"))+\
", prezzo: "+str(format(self.__prezzo,".2f")) + " euro"
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import pickle
import prodotto
def print_magazzino(m):
for key in m:
print("Codice prodotto: "+key+"\t"+str(m[key]))
def save_magazzino(m):
namefile = input("Inserire il nome del file dove salvare il magazzino prodotti: ")
output_file = open(namefile,'wb')
pickle.dump(m, output_file)
output_file.close()
def inserisci_prodotto():
nome = input("\nInserire il nome del prodotto: ")
altezza = float(input("Inserire l'altezza del prodotto: "))
larghezza = float(input("Inserire la larghezza del prodotto: "))
profondita = float(input("Inserire la profondita' del prodotto: "))
prezzo = float(input("Inserire il prezzo del prodotto: "))
p = prodotto.Prodotto(nome,altezza,larghezza,profondita,prezzo)
return p
def main():
m=dict()
try:
N = int(input("\nInserire il numero di prodotti per il magazzino: "))
for i in range(N):
codice = input("Inserire il codice del prodotto: ")
m[codice] = inserisci_prodotto()
print_magazzino(m)
save_magazzino(m)
N = int(input("\nInserire il numero di ricerche di prodotti per prezzo che intendi effettuare: "))
for i in range(N):
ei = float(input("Inserire l'estremo inferiore dell'intervallo di prezzo: "))
es = float(input("Inserire l'estremo superiore dell'intervallo di prezzo: "))
for codice in m:
if (float(m[codice].get_prezzo())>=ei) and (float(m[codice].get_prezzo())<=es):
print("Prodotto "+codice+" - "+str(m[codice]))
except Exception as err:
print(err)
return(1)
main()
Appello 14 Febbraio 2018
Esercizio 2: Si ha la necessità di definire quattro classi in Python: veicolo, auto, auto elettrica e moto. Le classi elencate sono in relazioni diverse tra loro. Scrivere il codice Python che permette di definire le tre classi su elencate (tenendo conto del concetto di ereditarietà) e un piccolo main che ne richiama i metodi definiti.
NOTA IMPORTANTE: si definiscano solo: gli attributi (almeno uno per ogni sottoclasse); i metodi init, get, set e str per ogni classe.
Codice Python Di seguito il codice python che modella l'ereditarietà tra le classi.
class Veicolo:
def __init__(self, tipo):
self.__tipo = tipo
def get_tipo(self):
return self.__tipo
def set_tipo(self, tipo):
self.__tipo = tipo
def __str__(self):
return "Tipo: " + self.__tipo
class Auto(Veicolo):
def __init__(self, tipo, anno):
Veicolo.__init__(self, tipo)
self.__anno = anno
def get_anno(self):
return self.__anno
def set_anno(self, anno):
self.__anno = anno
def __str__(self):
return Veicolo.__str__(self)+", Anno: " + str(self.__anno)
class AutoElettrica(Auto):
def __init__(self, tipo, anno, autonomia):
Auto.__init__(self, tipo, anno)
self.__autonomia = autonomia
def get_autonomia(self):
return self.__durata
def set_autonomia(self, autonomia):
self.__autonomia = autonomia
def __str__(self):
return Auto.__str__(self)+", Autonomia: "+ str(self.__autonomia) + " km"
class Moto(Veicolo):
def __init__(self, tipo, modello):
Veicolo.__init__(self, tipo)
self.__modello = modello
def get_modello(self):
return self.__modello
def set_modello(self, modello):
self.__modello = modello
def __str__(self):
return Veicolo.__str__(self) + ", Modello: " + self.__modello
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
import ereditarieta
def main():
v = ereditarieta.Veicolo("anfibio")
a = ereditarieta.Auto("terrestre", 2005)
ae = ereditarieta.AutoElettrica("terrestre", 2010, 300)
m = ereditarieta.Moto("terrestre", "Ducati")
print(v)
print(a)
print(ae)
print(m)
print(a.get_anno())
ae.set_autonomia(400)
print(ae)
main()
Esercizio 3: Si ha la necessità di gestire una biblioteca. In particolare, ogni articolo presente in biblioteca (libro, rivista, ecc.) ha un suo codice univoco alfanumerico e le seguenti 5 informazioni: titolo, autore/i (uno o più organizzati in una lista), anno di pubblicazione (valore numerico), tipo (stringa – es. libro, rivista, ecc.) e numero ristampe (valore numerico). Tali dati sono organizzati in un dizionario per cui:
- la chiave corrisponde al codice univoco alfanumerico del prodotto;
- il “valore” corrisponde alle informazioni del prodotto organizzate in una classe.
Le tipiche richieste svolte da un addetto sono l’inserimento di un nuovo articolo e la ricerca in base al tipo. Si richiede sia di rappresentare uno schema grafio (non formale) delle strutture dati utilizzate sia di scrivere il codice Python dell’algoritmo che tramite un menù:
- permette di inserire un nuovo articolo e le relative informazioni;
- permette di eliminare un articolo esistente;
- stampa a schermo tutti gli articoli presenti;
- salva su un file binario tutti gli articoli presenti;
- permette di chiedere all’utente il tipo di articolo da ricercare e stampi a schermo tutti gli articoli corrispondenti;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate;
- richiama tutte le funzioni viste (main).
NOTA: l’eventuale ridondanza di codici identificativi delle case verrà penalizzata nel punteggio.
Codice Python
class Articolo:
def __init__(self, titolo, autori, anno, tipo, ristampe):
self.__titolo = titolo
self.__autori = autori
self.__anno = anno
self.__tipo = tipo
self.__ristampe = ristampe
def set_titolo(self, titolo):
self.__titolo = titolo
def set_autori(self, autori):
self.__autori = autori
def set_anno(self, anno):
self.__anno = anno
def set_tipo(self, tipo):
self.__tipo = tipo
def set_ristampe(self, ristampe):
self.__ristampe = ristampe
def get_titolo(self):
return self.__titolo
def get_autori(self):
return self.__autori
def get_anno(self):
return self.__anno
def get_tipo(self):
return self.__tipo
def get_ristampe(self):
return self.__ristampe
def __str__(self):
lista_autori = self.__autori[0] + ", "
for i in range(1,len(self.__autori)):
lista_autori = lista_autori + self.__autori[i] + ", "
return "Titolo: " + self.__titolo +\
", Autori: " + lista_autori +\
"Anno: " + str(self.__anno) +\
", Tipo: " + self.__tipo +\
", N. Ristampe: " + str(self.__ristampe)
Di seguito la funzione main che mostra il funzionamento dei metodi definiti.
from articolo import Articolo
import pickle
ADD_ITEM = 1
DELETE_ITEM = 2
PRINT_ITEMS = 3
SAVE = 4
SEARCH = 5
QUIT_CHOICE = 6
def display_menu():
print()
print("MENU")
print("1) Inserire un nuovo articolo")
print("2) Eliminare un articolo dal catalogo")
print("3) Stampare a schermo tutti gli articoli in catalogo")
print("4) Salvare le informazioni degli articoli in memoria")
print("5) Cerca articoli per tipo")
print("6) Uscire dal programma")
print()
def ask_item_info():
try:
titolo = input("Inserire il titolo dell'articolo: ")
autori = []
res = "s"
while res == "s" or res == "S":
autori.append(input("Inserire autore: "))
res = input("Vuoi inserire un ulteriore autore? [S/s = Si, N/n = No] ")
anno = int(input("Inserire l'anno di pubblicazione: "))
tipo = input("Inserire il tipo (es. libro, rivista, ecc.): ")
ristampe = int(input("Inserire il numero di rispampe: "))
c = Articolo(titolo, autori, anno, tipo, ristampe)
return c
except Exception as err:
print(err)
return 1
def main():
biblioteca = dict()
choice = 0
while choice != QUIT_CHOICE:
display_menu()
choice = int(input('Inserire la scelta: '))
if choice == ADD_ITEM:
codice = input("Inserire il codice univoco dell' articolo: ")
if codice not in biblioteca:
c = ask_item_info()
if c!=1:
biblioteca[codice] = c
else:
print("Esiste gia' un articolo con questo codice univoco.")
elif choice == DELETE_ITEM:
codice = input("Inserire il codice univoco dell'articolo da eliminare: ")
print()
if codice in biblioteca:
del biblioteca[codice]
print("L'articolo con codice "+codice+" e' stato eliminato.")
else:
print("Articolo non trovato.")
print()
elif choice == PRINT_ITEMS:
print()
if len(biblioteca)==0:
print("Nessuna articolo presente")
else:
for key in biblioteca:
print("Codice: "+key+" - "+str(biblioteca[key]))
print()
elif choice == SAVE:
namefile = input("Inserire il nome del file dove memorizzare i dati degli articoli: ")
file = open(namefile,'wb')
pickle.dump(biblioteca, file)
file.close()
elif choice == SEARCH:
tipo = input("Inserire il tipo di articoli richiesti: ")
empty = True
for key in biblioteca:
if biblioteca[key].get_tipo() == tipo:
print("Articolo " + key + ": " + str(biblioteca[key]))
empty = False
if empty:
print("Nessun articolo trovato.")
elif choice!= QUIT_CHOICE:
print('Errore: scelta non valida')
main()
Appello 19 Aprile 2018
Esercizio 4: Si ha la necessità di gestire le persone afferenti ad un istituto scolastico. In particolare, è necessario gestire i docenti e gli studenti appartenenti all’istituto in due liste differenti (una per i docenti e una per gli studenti). Ogni persona è caratterizzata dalle seguenti voci: nome, cognome, sesso, indirizzo di residenza e codice fiscale CF (16 caratteri alfanumerici); il personale e gli studenti sono caratterizzati da informazioni AGGIUNTIVE quali:
- materia insegnata, ore settimanali e matricola (4 cifre) per i docenti;
- indirizzo di studio, anno di frequenza e matricola (8 cifre) per gli studenti.
Tutte le informazioni sono contenute in un file di testo con la seguente struttura:
Docente |
Scrivere il codice Python dell’algoritmo che:
- definisce la classe persona;
- definisce in maniera opportuna le classi docente e studente (ereditarietà);
- legge il file di testo, carica il contenuto del file in oggetti di tipo docente o studente e li pone nelle liste corrispondenti;
- stampa a schermo le informazioni dei docenti che insegnano per più di N ore settimanali, con N chiesto all’utente;
- permette di cercare una persona in base al CF e stampa a schermo le relative informazioni;
- permette di eliminare un utente in base al suo CF;
- permette di salvare la lista di soli docenti o di soli studenti in un file binario;
- gestisce le eccezioni che possono essere sollevate;
- richiama mediante un menu le funzioni implementate (main).
NOTA: codice mal strutturano e il non utilizzo della programmazione OO verrà penalizzata nel punteggio.
Codice Python
Di seguito il codice Python che implementa la classe Persona.
class Persona():
def __init__(self, nome, cognome, sesso, residenza, cf):
self.nome = nome
self.cognome = cognome
self.sesso = sesso
self.residenza = residenza
self.cf = cf
def setNome(self, nome):
self.nome = nome
def setCongome(self, cognome):
self.cognome = cognome
def setSesso(self, sesso):
self.sesso = sesso
def setResidenza(self, residenza):
self.residenza = residenza
def setCF(self, cf):
self.cf = cf
def getNome(self):
return self.nome
def getCognome(self):
return self.cognome
def getSesso(self):
return self.sesso
def getResidenza(self):
return self.residenza
def getCF(self):
return self.cf
def __str__(self):
return "Nome: " + self.nome + "\nCognome: " + self.cognome + "\nSesso: " + self.sesso + \
"\nResidenza: " + self.residenza + "\nCF: " + self.cf + "\n"
Di seguito il codice Python che implementa la classe Personale.
from persona import Persona
class Personale(Persona):
def __init__(self, nome, cognome, sesso, residenza, cf, materia, ore, matricola):
Persona.__init__(self, nome, cognome, sesso, residenza, cf)
self.materia = materia
self.ore = ore
self.matricola = matricola
def setMateria(self, materia):
self.materia = materia
def setOre(self, ore):
self.ore = ore
def setMatricola(self, matricola):
self.matricola = matricola
def getMateria(self):
return self.materia
def getOre(self):
return self.ore
def getMatricola(self):
return self.matricola
def __str__(self):
return Persona.__str__(self) + "Materia: " + self.materia + "\nOre: " + str(self.ore) + "\nMatricola: " + \
str(self.matricola) + "\n"
Di seguito il codice Python che implementa la classe Studente.
from persona import Persona
class Studente(Persona):
def __init__(self, nome, cognome, sesso, residenza, cf, indirizzo, anno, matricola):
Persona.__init__(self, nome, cognome, sesso, residenza, cf)
self.indirizzo = indirizzo
self.anno = anno
self.matricola = matricola
def setIndirizzo(self, indirizzo):
self.indirizzo = indirizzo
def setAnno(self, anno):
self.anno = anno
def setMatricola(self, matricola):
self.matricola = matricola
def getIndirizzo(self):
return self.indirizzo
def getAnno(self):
return self.anno
def getMatricola(self):
return self.matricola
def __str__(self):
return Persona.__str__(self) + "Indirizzo: " + self.indirizzo + "\nAnno: " + str(self.anno) + "\nMatricola: " + \
str(self.matricola) + "\n"
Di seguito la funzione main.
from personale import Personale
from studente import Studente
import pickle
LOAD_FILE = 1
PRINT_TEACHERS = 2
LOOK_FOR_CF = 3
REMOVE_USER = 4
SAVE_LIST = 5
QUIT = 6
NUMERO_INFORMAZIONI = 9
def display_menu():
print()
print("MENU")
print("1) Carica file")
print("2) Stampa docenti con almeno N ore settimanali")
print("3) Cerca per CF")
print("4) Elimina utente")
print("5) Salva lista docenti o studenti")
print("6) Esci")
print()
def load_file():
try:
file_name = input("Inserisci il nome del file: ")
file = open(file_name, 'r')
row = file.readline()
docenti = []
studenti = []
temp_info = []
while (row != ""):
temp_info.append(row.rstrip('\n'))
if len(temp_info) == NUMERO_INFORMAZIONI:
# Ho terminato di caricare le informazioni necessarie per creare l'oggetto
if temp_info[0] == "Docente":
p = Personale(temp_info[1],
temp_info[2],
temp_info[3],
temp_info[4],
temp_info[5],
temp_info[6],
int(temp_info[7]),
int(temp_info[8])
)
docenti.append(p)
else:
s = Studente(temp_info[1],
temp_info[2],
temp_info[3],
temp_info[4],
temp_info[5],
temp_info[6],
int(temp_info[7]),
int(temp_info[8])
)
studenti.append(s)
temp_info = []
row = file.readline()
return docenti, studenti
except IOError as err:
print(err)
print("Errore nella lettura del file.")
return 0, 0
def print_docenti(docenti):
try:
n = int(input("Inserire il numero di ore settimanali: "))
if n < 0:
raise ValueError
for d in docenti:
if d.getOre() > n:
print(d)
except ValueError:
print("Numero non valido.")
def look_for_cf(lista, cf):
idx = 0
for l in lista:
if l.getCF() == cf:
return idx
idx += 1
return -1
def remove_user(l, cf):
idx = look_for_cf(l,cf)
if idx != -1:
del l[idx]
return l
def save_list(l):
file_name = input("Inserire il nome del file: ")
file = open(file_name, 'wb')
pickle.dump(l, file)
def main():
choice = 0
docenti = []
studenti = []
while choice != QUIT:
try:
display_menu()
choice = int(input('Inserire la scelta: '))
if choice == LOAD_FILE:
docenti, studenti = load_file()
elif choice == PRINT_TEACHERS:
print_docenti(docenti)
elif choice == LOOK_FOR_CF:
cf = input("Inserisci il CF da cercare: ")
if len(cf) == 16:
idx = look_for_cf(docenti, cf)
if idx != -1:
print(docenti[idx])
else:
idx = look_for_cf(studenti, cf)
if idx != -1:
print(studenti[idx])
else:
print("CF non trovato.")
else:
print("CF non valido")
elif choice == REMOVE_USER:
cf = input("Inserisci il CF da eliminare: ")
if len(cf) == 16:
docenti = remove_user(docenti, cf)
studenti = remove_user(studenti, cf)
else:
print("CF non valido")
elif choice == SAVE_LIST:
tipo = input("Vuoi salvare la lista studenti (s) o docenti (d)? ")
while tipo != 's' and tipo != 'd':
print("Scelta errata.")
tipo = input("Vuoi salvare la lista studenti (s) o docenti (d)? ")
if tipo == 'd':
save_list(docenti)
else:
save_list(studenti)
elif choice != QUIT:
print('Errore: scelta non valida')
except ValueError:
print('Errore: scelta non valida')
main()
Appello 20 Giugno 2018
Esercizio 4: Si supponga di dover realizzare un programma che permetta di realizzare alcune operazioni su semplici poligoni. Nello specifico i poligoni di interesse sono quadrato, rettangolo, e triangolo. Ogni poligono è caratterizzato da una lista di punti. Tali punti costituiscono i vertici del poligono stesso e sono elencati in senso orario. Le comuni operazioni richieste sono il calcolo del perimetro per ogni poligono e l’area per le forme rettangolo e quadrato.
Si modelli il problema secondo i paradigmi della programmazione orientata agli oggetti e si utilizzino strutture dati opportune.
Riportare uno schema non formale delle strutture dati utilizzate e scrivere quindi il codice Python dell’algoritmo che:
- definisce la classe punto;
- definisce in maniera opportuna le classi poligono, triangolo, quadrato e rettangolo;
- permette all’utente, mediante un menu, di:
- creare una nuova figura in base alla scelta dell’utente;
- modificare i punti di una figura precedentemente creata;
- calcolare e stampare a video il valore del perimetro;
- calcolare e stampare a video il valore dell’area (per le figure per cui è ammesso);
- gestisce le eccezioni che possono essere generate;
NOTA 1: scegliere la migliore struttura dati per memorizzare tutte le forme geometriche.
NOTA 2: codice mal strutturato e il non utilizzo della programmazione OO verranno penalizzati nel punteggio.
Codice Python
Di seguito il codice Python che implementa la classe Punto.
from math import sqrt
class Punto:
def __init__(self,x,y):
self.__x = x
self.__y = y
def set_x(self,x):
self.__x = x
def set_y(self,y):
self.__y = y
def get_x(self):
return self.__x
def get_y(self):
return self.__y
def __str__(self):
return "X: " + str(self.__x) + ", Y: " + str(self.__y) + "\n"
def distanza(self, p):
d_x = p.get_x() - self.__x
d_y = p.get_y() - self.__y
return sqrt(d_x**2 + d_y**2)
Di seguito il codice Python che implementa le classi Poligono, Triangolo, Quadrato e Rettangolo.
class Poligono:
def __init__(self, vertici):
self.__vertici = vertici
def set_vertici(self,vertici):
self.__vertici = vertici
def get_vertici(self):
return self.__vertici
def __str__(self):
out = "Vertici:\n"
for v in self.__vertici:
out += str(v)
return out
def perimetro(self):
per = 0
for i in range(0, len(self.__vertici)-1):
p1 = self.__vertici[i]
p2 = self.__vertici[i+1]
per += p1.distanza(p2)
per += self.__vertici[0].distanza(self.__vertici[-1])
return per
#raise NotImplementedError
def area(self):
print("Metodo non implementato") # O in alternative: raise NotImplementedError
return 0
class Triangolo(Poligono):
def __init__(self,a,b,c):
Poligono.__init__(self, [a, b, c])
class Rettangolo(Poligono):
def __init__(self,a,b,c,d):
Poligono.__init__(self, [a, b, c, d])
def area(self):
v = Poligono.get_vertici(self)
l1 = v[0].distanza(v[1])
l2 = v[1].distanza(v[2])
return l1*l2
class Quadrato(Rettangolo):
def __init__(self,a,b,c,d):
Rettangolo.__init__(self, a, b, c, d)
Di seguito la funzione main.
from punto import Punto
from forme_geometriche import Triangolo
from forme_geometriche import Rettangolo
from forme_geometriche import Quadrato
CREA = 1
MODIFICA = 2
PERIMETRO = 3
AREA = 4
ESCI = 5
def menu():
print("Inserisci la scelta:")
print("1) Crea")
print("2) Modifica")
print("3) Perimetro")
print("4) Area")
print("5) Esci")
try:
return int(input())
except ValueError:
return 0
def carica_lista_vertici(n):
v = []
for i in range(n):
try:
x = float(input("Vertice: " + str(i) + " - Inserisci X: "))
y = float(input("Vertice: " + str(i) + " - Inserisci Y: "))
except ValueError:
print("Valore non ammissibile")
return []
v.append(Punto(x,y))
return v
def main():
c = menu()
figura = None
while c != ESCI:
if c == CREA:
f = ''
while f != 't' and f != 'r' and f != 'q' and f != 'a':
f = input("Inserire il tipo di figura (t = Triangolo, r = Rettangolo, q = Quadrato, a = Annulla): ")
if f == 't':
v = carica_lista_vertici(3)
if len(v) > 0:
figura = Triangolo(v[0],v[1],v[2])
print("Figura creata")
else:
print("Figura non creata")
elif f == 'r':
v = carica_lista_vertici(4)
if len(v) > 0:
figura = Rettangolo(v[0],v[1],v[2],v[3])
print("Figura creata")
else:
print("Figura non creata")
elif f == 'q':
v = carica_lista_vertici(4)
if len(v) > 0:
figura = Quadrato(v[0],v[1],v[2],v[3])
print("Figura creata")
else:
print("Figura non creata")
elif c == MODIFICA:
if figura:
v = carica_lista_vertici(len(figura.get_vertici()))
if len(v) > 0:
figura.set_vertici(v)
print("Figura modificata")
else:
print("Figura non modificata")
else:
print("Creare prima la figura.")
elif c == PERIMETRO:
if figura:
print("Il perimetro è: ",format(figura.perimetro(),'.2f'))
else:
print("Creare prima la figura.")
elif c == AREA:
if figura:
print("L'area è: ",format(figura.area(),'.2f'))
else:
print("Creare prima la figura.")
else:
print("Scelta errata.\n")
c = menu()
main()
Appello 18 Luglio 2018
Esercizio 4: Si ha la necessità di gestire l’inventario dei beni afferenti ad un ente pubblico. In particolare, ogni bene è caratterizzato dall’avere un numero di inventario univoco ad esso associato, l’anno di acquisto, un numero di fattura ed una descrizione. I beni, inoltre, sono suddivisi in due tipologie differenti: mobilio (armadi, schedari, scrivanie, ecc.) e supporti informatici (monitor, computer, stampanti, ecc.). Le singole tipologie sono a loro volta caratterizzate da:
- mobilio: luogo in cui è ubicato;
- supporti informatici: numero di serie (alfanumerico) e responsabile (nome e cognome) a cui è affidato.
Si modelli il problema secondo i paradigmi della programmazione orientata agli oggetti e si utilizzino strutture dati opportune. Riportare uno schema non formale delle strutture dati utilizzate e scrivere quindi il codice Python dell’algoritmo che:
- definisce la classe bene;
- definisce in maniera opportuna le classi mobilio e supporto informatico; c) permette all’utente, mediante un menu, di:
- inserire un nuovo bene (che dovrà necessariamente appartenere ad una delle due tipologie precedenti: mobilio e supporto informatico);
- cercare un bene mediante numero di inventario e stampare a schermo le relative informazioni;
- cercare i beni acquistati in un dato anno e per ognuno di essi: stampare a schermo il numero di inventario e aggiungere al file “out.txt” il numero di fattura;
- permette di salvare in binario i mobili e i supporti informatici in due file differenti;
- gestisce le eccezioni che possono essere generate.
NOTA 1: scegliere la migliore struttura dati per memorizzare tutti i beni tenendo conto delle informazioni disponibili su di essi.
NOTA 2: codice mal strutturato e il non utilizzo della programmazione OO verranno penalizzati nel punteggio. (max 23 punti)
Codice Python
Di seguito il codice Python che implementa la classe Bene.
class Bene:
def __init__(self, anno, numero_fattura, descrizione):
self.__anno = anno
self.__numero_fattura = numero_fattura
self.__descrizione = descrizione
def set_anno(self,anno):
self.__anno = anno
def set_numero_fattura(self,numero_fattura):
self.__numero_fattura = numero_fattura
def set_descrizione(self,descrizione):
self.__descrizione = descrizione
def get_anno(self):
return self.__anno
def get_numero_fattura(self):
return self.__numero_fattura
def get_descrizione(self):
return self.__descrizione
def __str__(self):
return "Anno: " + str(self.__anno) + ", Numero fattura: " + str(self.__numero_fattura) + ", Descrizione: " + self.__descrizione + "\n"
Di seguito il codice Python che implementa le classi Mobilio e Supporti Informatici.
from bene import Bene
class Mobilio(Bene):
def __init__(self, anno, numero_fattura, descrizione, luogo):
Bene.__init__(self, anno, numero_fattura, descrizione)
self.__luogo = luogo
def set_luogo(self,luogo):
self.__luogo = luogo
def get_luogo(self):
return self.__luogo
def __str__(self):
return Bene.__str__(self) + "Luogo: " + self.__luogo + "\n"
class SupportiInformatici(Bene):
def __init__(self, anno, numero_fattura, descrizione, serie, responsabile):
Bene.__init__(self, anno, numero_fattura, descrizione)
self.__serie = serie
self.__responsabile = responsabile
def set_serie(self,serie):
self.__serie = serie
def set_responsabile(self,responsabile):
self.__responsabile = responsabile
def get_serie(self):
return self.__serie
def get_responsabile(self):
return self.__responsabile
def __str__(self):
return Bene.__str__(self) + "Numero di serie: " + self.__serie + ", Responsabile: " + self.__responsabile + "\n"
Di seguito la funzione main.
from arredi import Mobilio
from arredi import SupportiInformatici
import pickle
INSERISCI = 1
CERCA_PER_INVENTARIO = 2
CERCA_PER_ANNO = 3
SALVA = 4
ESCI = 5
def menu():
print("Effettua la scelta:")
print("1) Inserisci bene")
print("2) Cerca per inventario")
print("3) Cerca per anno")
print("4) Salva")
print("5) Esci")
try:
return int(input())
except ValueError:
return 0
def carica_attributi_bene():
out = []
try:
out.append(int(input("Inserisci anno: ")))
out.append(int(input("Inserisci fattura: ")))
except ValueError:
print("Valore non valido.")
return []
out.append(input("Inserisci descrizione: "))
return out
def main():
arredi = {}
c = menu()
while c != ESCI:
if c == INSERISCI:
attr = carica_attributi_bene()
if len(attr) > 0:
tipo = ''
while tipo != 'm' and tipo != 'i' and tipo != 'a':
tipo = input("Inserire il tipo di mobilio (m = Mobilio, i = Supporto Informatico, a = Annulla): ")
if tipo != 'a':
if tipo == 'm':
attr.append(input("Inserire locazione: "))
elif tipo == 'i':
attr.append(input("Inserire numero di serie: "))
attr.append(input("Inserire responsabile: "))
try:
n_inv = int(input("Inserire il numero di inventario: "))
except ValueError:
print("Valore non valido.")
else:
if n_inv in arredi:
print("Numero inventario esistente.")
else:
if tipo == 'm':
arredi[n_inv] = Mobilio(attr[0],attr[1],attr[2],attr[3])
elif tipo == 'i':
arredi[n_inv] = SupportiInformatici(attr[0], attr[1], attr[2], attr[3], attr[4])
elif c == CERCA_PER_INVENTARIO:
try:
n_inv = int(input("Inserire il numero di inventario da cercare: "))
except ValueError:
print("Valore non valido.")
else:
if n_inv in arredi:
print(arredi[n_inv])
else:
print("Non presente in inventario.")
elif c == CERCA_PER_ANNO:
try:
anno = int(input("Inserire anno da cercare: "))
except ValueError:
print("Valore non valido.")
else:
file = open("out.txt","a")
for n_inv in arredi:
if arredi[n_inv].get_anno() == anno:
print(n_inv)
file.write(str(arredi[n_inv].get_numero_fattura()) + "\n")
file.close()
elif c == SALVA:
file_mobilio = open("mobilio.dat", "bw")
file_supporti = open("supporti_informatici.dat", "bw")
for n_inv in arredi:
if isinstance(arredi[n_inv],Mobilio):
pickle.dump(arredi[n_inv],file_mobilio)
else:
pickle.dump(arredi[n_inv], file_supporti)
file_mobilio.close()
file_supporti.close()
else:
print("Scelta non valida")
c = menu()
main()
Appello 03 Settembre 2018
Esercizio 4: Si ha la necessità di gestire il personale afferente ad un’azienda. In particolare, ogni persona è caratterizzata dall’avere un nome, un cognome e un numero di matricola univoco (8 numeri). Ci sono inoltre tre tipologie di dipendenti ognuno caratterizzato di diverse informazioni aggiuntive:
- operaio: reparto e salario;
- responsabile: reparto, salario e anno di promozione;
- dirigente: salario e anno di assunzione.
Tutte le informazioni sono salvate in un file di testo con la struttura riportata nel seguente esempio:
operaio
Mario
Rossi
12345678
produzione
1500
responsabile
Tizio
Caio
87654321
vendite
1800
2012
dirigente
Pinco
Pallino
01010101
3000
2018
Si modelli il problema secondo i paradigmi della programmazione orientata agli oggetti e scrivere quindi il codice Python dell’algoritmo che:
- definisce la classe persona;
- definisce in maniera opportuna le classi operaio, responsabile e dirigente;
- permette di:
- caricare il file con le informazioni sui dipendenti all’interno di tre strutture dati opportune (una per ogni categoria di lavoro);
- calcolare e stampare la somma degli stipendi per la categoria di lavoro scelta dall’utente;
- chiedere all’utente l’anno di promozione del responsabile e stampare il numero di matricola del responsabile promosso nell’anno inserito che percepisce il salario maggiore;
- salvare in un file binario le tre strutture dati create.
- gestisce le eccezioni che possono essere generate;
- richiama le funzioni implementate (main);
NOTA 1: codice mal strutturato e il non utilizzo della programmazione OO verranno penalizzati nel punteggio. (max 23 punti)
Codice Python
Di seguito il codice Python che implementa la classe Persona.
class Persona:
def __init__(self,nome,cognome):
self.__nome = nome
self.__cognome = cognome
def setNome(self,nome):
self.__nome = nome
def setCognome(self,cognome):
self.__cognome = cognome
def getNome(self):
return self.__nome
def getCognome(self):
return self.__cognome
def __str__(self):
return "Nome: " + self.__nome + "\nCognome: " + self.__cognome + "\n"
Di seguito il codice Python che implementa le classi Operaio, Responsabile e Dirigente.
from persona import Persona
class Operaio(Persona):
def __init__(self,nome,cognome,reparto,salario):
Persona.__init__(self,nome,cognome)
self.__reparto = reparto
self.__salario = salario
def setReparto(self,reparto):
self.__reparto = reparto
def setSalario(self,salario):
self.__salario = salario
def getReparto(self):
return self.__reparto
def getSalario(self):
return self.__salario
def __str__(self):
return Persona.__str__(self) + "Reparto: " + self.__reparto + "\nSalario: " + str(self.__salario) + "\n"
class Responsabile(Operaio):
def __init__(self,nome,cognome,reparto,salario,annop):
Operaio.__init__(self,nome,cognome,reparto,salario)
self.__annop = annop
def setAnnoP(self,annop):
self.__annop = annop
def getAnnoP(self):
return self.__annop
def __str__(self):
return Operaio.__str__(self) + "\nAnno Promozione: " + str(self.__annop) + "\n"
class Dirigente(Persona):
def __init__(self,nome,cognome,salario,annoa):
Persona.__init__(self,nome,cognome)
self.__salario = salario
self.__annoa = annoa
def setSalario(self,salario):
self.__salario = salario
def setAnnoA(self,annoa):
self.__annoa = annoa
def getSalario(self):
return self.__salario
def fetAnnoA(self):
return self.__annoa
def __str__(self):
return Persona.__str__(self) + "\nSalario: " + str(self.__salario) + "\nAnno Assunzione: " + str(self.__annoa) + "\n"
Di seguito la funzione main.
from dipendenti import Operaio
from dipendenti import Responsabile
from dipendenti import Dirigente
import pickle
def load_file():
filename = input("Inserisci il nome del file: ")
file = open(filename,'r')
operaio = {}
responsabile = {}
dirigente = {}
# temp[0] nome
# temp[1] cognome
# temp[2] matricola
# temp[3] reparto
# temp[4] salario
# temp[5] anno
tipo = file.readline().rstrip('\n')
while tipo != '':
temp = []
for i in range(5):
temp.append(file.readline().rstrip('\n'))
if tipo == 'responsabile':
temp.append(file.readline().rstrip('\n'))
responsabile[temp[2]] = Responsabile(temp[0],
temp[1],
temp[3],
temp[4],
temp[5])
elif tipo == 'operaio':
operaio[temp[2]] = Operaio(temp[0],
temp[1],
temp[3],
temp[4])
else:
dirigente[temp[2]] = Dirigente(temp[0],
temp[1],
temp[3],
temp[4])
tipo = file.readline().rstrip('\n')
file.close()
return operaio,responsabile,dirigente
def somma_per_categoria(d):
s = 0
for key in d:
s += float(d[key].getSalario())
print('Somma: ',s)
def cerca_responsabile(d):
best = 0.0
matricola = []
anno = int(input("Inserire anno di promozione: "))
for key in d:
if (int(d[key].getAnnoP()) == anno) & (float(d[key].getSalario()) >= best):
if float(d[key].getSalario()) == best: # Stesso salario
matricola.append(key)
else:
matricola = [key]
best = float(d[key].getSalario())
if len(matricola) > 0:
print('Matricola/e: ',*matricola)
else:
print('Nessun elemento soddisfa i criteri di ricerca.')
def salva(operaio, responsabile, dirigente):
filename = input('Inserire il nome del file in cui salvare: ')
file = open(filename,'bw')
pickle.dump(operaio, file)
pickle.dump(responsabile, file)
pickle.dump(dirigente, file)
file.close()
def main():
try:
operaio, responsabile, dirigente = load_file()
categoria = ''
while categoria != 'a':
if categoria == 'o':
somma_per_categoria(operaio)
elif categoria == 'r':
somma_per_categoria(responsabile)
elif categoria == 'd':
somma_per_categoria(dirigente)
categoria = input('Inserire la categoria per cui calcolare la somma ("o" per Operaio, "r" per Responsabile, "d" per Dirigente o "a" per annullare): ')
cerca_responsabile(responsabile)
salva(operaio, responsabile, dirigente)
except IOError:
print('Impossibile leggere il file.')
except ValueError:
print('Anno non valido')
main()