


Comment empaqueter un programme écrit en pycharm dans un exe
Apr 03, 2024 pm 07:21 PMVous pouvez empaqueter un programme Python dans un fichier exécutable EXE. La méthode est la suivante : installez pyinstaller ; créez un nouveau fichier Python et ajoutez un point d'entrée ; EXE"?; configurez les paramètres de construction (type de console, ic?ne, chemin de sortie, système d'exploitation cible, version Python)?; créez le programme et exécutez le fichier EXE.
Comment empaqueter le programme Python dans EXE dans PyCharm
Emballer le programme Python dans un fichier exécutable EXE peut facilement distribuer et exécuter le programme dans le système Windows. Voici les étapes détaillées pour utiliser le packager PyCharm?:
1. Installer pyinstaller
PyInstaller est un package Python utilisé pour convertir des scripts Python en fichiers exécutables EXE. Dans PyCharm, ouvrez une fenêtre de terminal (Outils -> Terminal) et exécutez la commande suivante pour installer?:
<code>pip install pyinstaller</code>
2 Créez un nouveau fichier Python
Créez un nouveau fichier Python dans PyCharm contenant le code à empaqueter.
3. Définissez le point d'entrée
En haut du fichier Python, ajoutez un bloc if __name__ == '__main__':
et placez le point d'entrée du programme à l'intérieur. Le point d'entrée est le code qui s'exécute lors de l'exécution du programme.
4. Programme d'empaquetage
Dans le menu principal de PyCharm, sélectionnez "Outils" -> "Build App" -> "Build EXE". Une bo?te de dialogue ? Créer une application ? appara?tra.
5. Configurer les paramètres de build
Dans la bo?te de dialogue "Build App", configurez les paramètres suivants?:
- Console Type?: Sélectionnez "Console" ou "Aucun" (selon que le programme nécessite ou non une console fenêtre) .
- Ic?ne?: Sélectionnez un fichier ic?ne (.ico) comme ic?ne du programme.
- Chemin de sortie?: Spécifiez le chemin de sortie du fichier EXE emballé.
- OS?: Sélectionnez le système d'exploitation cible (Windows).
- Version Python?: Sélectionnez la version Python utilisée par le programme.
6. Construisez le programme
Cliquez sur le bouton "Construire" pour démarrer le processus de construction. PyInstaller créera l'exécutable EXE et d'autres bibliothèques et fichiers nécessaires.
7. Exécutez le fichier EXE
Une fois la construction terminée, accédez au chemin de sortie et exécutez le fichier EXE emballé. Le programme fonctionnera comme une application Windows native.
En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser PyCharm pour regrouper facilement votre programme Python dans un fichier exécutable EXE, facilitant ainsi la distribution et l'exécution du programme.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Utilisez le plot conjoint de Seaborn pour visualiser rapidement la relation et la distribution entre deux variables; 2. Le tracé de diffusion de base est implémenté par sn.jointplot (data = pointes, x = "total_bill", y = "Tip", kind = "dispers"), le centre est un tracé de dispersion et l'histogramme est affiché sur les c?tés supérieur et inférieur et droit; 3. Ajouter des lignes de régression et des informations de densité à un kind = "reg" et combiner marginal_kws pour définir le style de tracé de bord; 4. Lorsque le volume de données est important, il est recommandé d'utiliser "Hex"

Les listes de cha?nes peuvent être fusionnées avec la méthode join (), telles que '' .join (mots) pour obtenir "HelloworldFrompython"; 2. Les listes de nombres doivent être converties en cha?nes avec MAP (STR, nombres) ou [STR (x) Forxinnumbers] avant de rejoindre; 3. Toute liste de types peut être directement convertie en cha?nes avec des supports et des devis, adaptées au débogage; 4. Les formats personnalisés peuvent être implémentés par des expressions de générateur combinées avec join (), telles que '|' .join (f "[{item}]" ForIteminitems)

Installez PYODBC: utilisez la commande PiPInstallpyodbc pour installer la bibliothèque; 2. Connectez SQLServer: utilisez la cha?ne de connexion contenant le pilote, le serveur, la base de données, l'UID / PWD ou TrustEd_Connection via la méthode pyoDBC.Connect () et prendre en charge l'authentification SQL ou l'authentification Windows respectivement; 3. Vérifiez le pilote installé: exécutez pyodbc.Drivers () et filtrez le nom du pilote contenant ?SQLServer? pour vous assurer que le nom du pilote correct est utilisé tel que ?ODBCDriver17 pour SQLServer?; 4. Paramètres clés de la cha?ne de connexion

pandas.melt () est utilisé pour convertir les données de format larges en format long. La réponse consiste à définir de nouveaux noms de colonne en spécifiant id_vars conserver la colonne d'identification, Value_Vars Sélectionnez la colonne à fondre, var_name et valeur_name, 1.id_vars = 'name' signifie que la colonne de nom reste inchangée, 2.Value_vars = [Math ',' English ',' Science '. du nom de colonne d'origine, 4.value_name = 'score' définit le nouveau nom de colonne de la valeur d'origine et génère enfin trois colonnes, notamment le nom, le sujet et le score.

Définissez d'abord un formulaire ContactForm contenant le nom, la bo?te aux lettres et les champs de message; 2. De l'avis, la soumission du formulaire est traitée en jugeant la demande de poste, et après la vérification, nettoyée_data est obtenue et la réponse est retournée, sinon le formulaire vide sera rendu; 3. Dans le modèle, utilisez {{form.as_p}} pour rendre le champ et ajouter {% csrf_token%} pour empêcher les attaques CSRF; 4. Configurer le routage d'URL vers Point / Contact / vers la vue Contact_View; Utilisez Modelform pour associer directement le modèle pour obtenir un stockage de données. Djangoforms implémente le traitement intégré de la vérification des données, le rendu HTML et les invites d'erreur, qui convient au développement rapide des fonctions de forme s?re.

PythonCanBeoptimizedFormemory-Boundoperations AdreductoverHeadHroughGenerators, EfficientDatastructures et ManagingObjectliFetimes.first, useGeneratorsInSteadofListStoproceSlargedataseSeItematatime, EvitingLoadingEnteryToMeToMeMory.

L'introduction à l'arbitrage statistique L'arbitrage statistique est une méthode commerciale qui capture l'inadéquation des prix sur le marché financier basé sur des modèles mathématiques. Sa philosophie principale découle de la régression moyenne, c'est-à-dire que les prix des actifs peuvent s'écarter des tendances à long terme à court terme, mais reviendront éventuellement à leur moyenne historique. Les traders utilisent des méthodes statistiques pour analyser la corrélation entre les actifs et rechercher des portefeuilles qui changent généralement de manière synchrone. Lorsque la relation de prix de ces actifs est anormalement déviée, des opportunités d'arbitrage se présentent. Sur le marché des crypto-monnaies, l'arbitrage statistique est particulièrement répandu, principalement en raison de l'inefficacité et des fluctuations drastiques du marché lui-même. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, les crypto-monnaies fonctionnent 24h / 24 et leurs prix sont très susceptibles de briser les nouvelles, les sentiments des médias sociaux et les améliorations technologiques. Cette fluctuation des prix constante crée fréquemment un biais de prix et fournit aux arbitrageurs un

Iter () est utilisé pour obtenir l'objet Iterator, et Next () est utilisé pour obtenir l'élément suivant; 1. Utilisez Iterator () pour convertir des objets itérables tels que les listes en itérateurs; 2. Appelez Next () pour obtenir des éléments un par un et déclenchez l'exception de l'arrêt lorsque les éléments sont épuisés; 3. Utilisez Suivant (iterator, par défaut) pour éviter les exceptions; 4. Les itérateurs personnalisés doivent implémenter les méthodes __iter __ () et __Next __ () pour contr?ler la logique d'itération; L'utilisation de valeurs par défaut est un moyen courant de parcourir la traversée et l'ensemble du mécanisme est concis et pratique.
