项目概况 该程序包含一个书店应用程序的前端代码和后端代码,并带有一个简单的图形用户界面( GUI ),该用户界面是使用构建的。 虽然我个人可能不会选择Tkinter来构建具有现代UI的真实应用程序,但是Tkinter在使我熟悉如何连接到数据库(在这种情况下为SQLite ),操作数据并反映出相关知识方面为我提供了很好的服务。使用Python在前端进行更改。 该程序支持所有4种essentail CRUD功能,我还按照的教程通过py2app库设法将该程序打包到一个独立的可执行文件中,以进行生产/发行。 对于独立的可执行文件,请参阅app文件夹,并在dist文件夹中查找名为frontend的文
2021-12-27 12:59:15 41.18MB sql sqlite python3 gui-application
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matlab开发-滤波器组设计图形用户界面。该图形用户界面可用于均匀和非均匀滤波器组的设计。
2021-12-23 12:54:47 1.54MB 游戏
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用Python写的一个学生信息管理系统,连接MySQL数据库,图形用户界面使用tkinter设计的
2021-12-15 11:13:43 7.04MB 数据库 Python 图形用户界面
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图形用户界面聊天室 客户端和服务器 完整的代码
2021-12-10 23:05:36 46KB GUI 网络编程
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收集一些Java 图形用户界面编程实验源码集锦:1.窗口和事件处理。2.容器与布局管理(流式布局FlowLayout)。3.容器与布局管理(边缘布局BorderLayout)。4.容器与布局管理(网格布局GridLayout)。5.容器与布局管理(卡片式布局CardLayout)。   6.容器与布局管理(网格块布局GridBagLayout)。7.标准GUI组件(文本框与文本域)。   8.标准GUI组件(复选按钮)。9.标准GUI组件(单选按钮)。10.标准GUI组件(下拉列表)。   11.标准GUI组件(列表)。12.标准GUI组件(滚动条)。13.鼠标事件。14.键盘事件。   15.菜单(下拉菜单)。16.菜单(多级菜单)。17.菜单(弹出式菜单)。18.对话框。   相信这些Jaa实验代码对学习Java编程有帮助。
2021-12-08 20:09:02 12KB Java源码-初学实例
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良好交互性的图形用户界面,一些较为实用的功能
2021-12-01 17:44:31 37KB Java,编程,
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用户能通过GUI组件指定生成小球的数量,每个小球将从随机的位置出现,并具有随机颜色,随机速度以及随机的运动方向,小球沿初始方向匀速运动,当碰到窗口边缘时,小球将依据受力原理改变运动方向(可简化考虑,受力只改变小球的运动方向,小球仍按照初始速度匀速运动,且不考虑小球之间的碰撞)。 鼠标在界面中显示为方块状,玩家需来回移动鼠标以避开运动的小球及屏幕四周,如果鼠标碰到任一小球或者窗口四周,则游戏结束。 程序需提供计时功能,并最终显示玩家能坚持多少秒。
2021-12-01 17:38:16 25KB Java Swing 多线程 弹球游戏
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LIPRAS:线轮廓分析软件(LIPRAS)是图形用户界面,用于粉末衍射数据中布拉格峰的最小二乘拟合。 对于输入数据的任何区域,用户可以选择要应用于拟合的轮廓函数,约束轮廓函数,并根据所选的轮廓函数查看结果拟合
2021-11-29 17:13:23 10.62MB gui matlab data-analysis diffraction
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MATLAB图形用户界面设计, Matlab中设计图形用户界面的方法有两种:使用可视化的界面环境和通过编写程序。
2021-11-26 19:53:20 1.07MB MATLAB
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SAT-LAB 是基于 MATLAB 的图形用户界面 (GUI),开发用于模拟和可视化卫星轨道。 SAT-LAB 的主要目的是提供一个具有用户友好界面的软件,可用于学术和科学目的。 卫星状态向量(位置和速度)的计算是使用开普勒传播器完成的。 在选择了六个开普勒元素后,卫星轨道的计算和可视化是同时实时进行的。 每个时期的卫星轨道和状态向量都在两个参考系中给出,即惯性参考系(IRF)和地球固定参考系(EFRF)。 对于 EFRF,提供了 3D 笛卡尔坐标和轨道的地面轨迹。 其他可视化选项包括选择海岸线的外观、地形/水深测量、卫星轨道、位置、速度和径向距离,以及 IRF 和 EFRF 轴。 SAT-LAB 还能够可视化运行卫星的轨道并实时跟踪它们的位置。 只需运行文件 satlab.m。 欲了解更多信息,请访问以下网站: http://www.dimitriospiretzidis.com/sa
2021-11-23 17:02:16 13.93MB matlab
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