First Commit

This commit is contained in:
Igor20264
2025-09-15 07:48:37 +03:00
commit d2da20fdb2
12 changed files with 6102 additions and 0 deletions
+3
View File
@@ -0,0 +1,3 @@
.idea
.venv
*.docx
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
# GhostEditor
Программа для конвертации из формата `md` в формат `docx`(x это без макросов, m с макросами) (`Office Open XML`),`odt`(`OpenDocument`)
#### **1. python-docx**
**Назначение**: Создание и модификация Word-документов.
**Ключевые возможности**:
- Добавление/редактирование текста, таблиц, изображений.
- Управление стилями, колонтитулами, сносками.
- Работа с XML через абстракции (Paragraph, Run, Table).
**Пример**:
```python
from docx import Document
from docx.shared import Pt
doc = Document()
paragraph = doc.add_paragraph("Hello ")
run = paragraph.add_run("OOXML!")
run.bold = True
run.font.size = Pt(14)
# Таблица
table = doc.add_table(rows=2, cols=2)
table.cell(0, 0).text = "Cell A1"
doc.save("report.docx")
```
**Плюсы**:
- Интуитивный API, близкий к логике Word.
- Поддержка всех ключевых частей пакета (headers, footers, styles).
**Минусы**:
- Нет поддержки макросов.
- Ограниченная работа с графикой (изображения добавляются, но редактирование сложно).
**Ссылка**: [python-docx.readthedocs.io](https://python-docx.readthedocs.io/)
---
#### **2. docxtpl**
**Назначение**: Генерация документов по шаблонам (Jinja2).
**Особенности**:
- Шаблоны .docx с переменными (`{{ variable }}`) и логикой (`{% if %}`).
- Поддержка таблиц, изображений, HTML-фрагментов.
**Пример**:
```python
from docxtpl import DocxTemplate
doc = DocxTemplate("template.docx")
context = {
"title": "Отчет за 2023",
"items": [{"name": "Item 1"}, {"name": "Item 2"}]
}
doc.render(context)
doc.save("output.docx")
```
**Плюсы**:
- Идеален для шаблонизированных отчетов (договоры, счета).
- Интеграция с Django/Flask.
**Минусы**:
- Требует предварительной настройки шаблонов в Word.
**Ссылка**: [github.com/elapouya/python-docx-template](https://github.com/elapouya/python-docx-template)
---
#### **3. mammoth**
**Назначение**: Конвертация .docx → HTML с сохранением структуры.
**Особенности**:
- Преобразует стили Word в CSS-классы.
- Подходит для извлечения контента из сложных документов.
**Пример**:
```python
import mammoth
with open("document.docx", "rb") as docx_file:
result = mammoth.convert_to_html(docx_file)
html = result.value # HTML-строка
warnings = result.messages # Предупреждения
```
**Плюсы**:
- Сохраняет семантику (заголовки, списки, таблицы).
- Легко интегрируется с парсерами (BeautifulSoup).
**Минусы**:
- Не подходит для обратной конвертации (HTML → docx).
**Ссылка**: [github.com/mwilliamson/mammoth.py](https://github.com/mwilliamson/mammoth.py)
---
### **Низкоуровневые инструменты (для кастомных задач)**
#### **1. zipfile + lxml**
**Назначение**: Прямой доступ к XML-структуре OOXML.
**Когда использовать**:
- При работе с нестандартными частями пакета (напр., кастомные XML-маппинги в Excel).
- Для восстановления поврежденных файлов.
**Пример для Excel**:
```python
import zipfile
from lxml import etree
# Распаковываем workbook.xml
with zipfile.ZipFile("report.xlsx") as xlsx:
xml_data = xlsx.read("xl/workbook.xml")
# Парсим XML
workbook = etree.fromstring(xml_data)
namespaces = {"ns": "http://schemas.../spreadsheetml/2006/main"}
sheets = workbook.findall(".//ns:sheet", namespaces)
# Меняем имя листа
sheets[0].set("{http://.../officeDocument/2006/relationships}name", "New Sheet")
# Сохраняем изменения
with zipfile.ZipFile("fixed.xlsx", "w") as new_xlsx:
for file in xlsx.namelist():
if file != "xl/workbook.xml":
new_xlsx.writestr(file, xlsx.read(file))
new_xlsx.writestr("xl/workbook.xml", etree.tostring(workbook))
```
**Плюсы**:
- Полный контроль над структурой.
- Работает с любыми частями пакета.
**Минусы**:
- Требует знания XML-схем OOXML.
- Риск повреждения файла при ошибках.
---
#### **2. officedoc**
**Назначение**: Универсальный доступ к форматам Office (docx, xlsx, pptx).
**Особенности**:
- Объединяет функционал `python-docx`, `openpyxl`, `python-pptx` в едином API.
- Упрощает обработку мультимедийных вложений.
**Пример**:
```python
from officedoc import Document
doc = Document("mixed.docx")
for image in doc.images:
image.save("extracted_" + image.filename)
for table in doc.tables:
print(table.to_dataframe()) # Конвертация в pandas DataFrame
```
**Ссылка**: [github.com/mikem1701/officedoc](https://github.com/mikem1701/officedoc)
---
### **Сравнение библиотек**
| **Библиотека** | **Скорость** | **Сложность** | **Особенности** |
|----------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| **python-docx** | Средняя | Средняя | Стандарт для работы с Word |
| **docxtpl** | Средняя | Низкая | Шаблонизация через Jinja2 |
| **zipfile + lxml** | Высокая | Высокая | Полный контроль над XML |
---
#### Для Word (.docx)
- **Простое создание документов**: `python-docx`.
- **Шаблонные документы** (договоры, счета): `docxtpl`.
- **Извлечение контента**: `mammoth` → обработка HTML через BeautifulSoup.
- **Редактирование структуры**: `python-docx` + `zipfile` для кастомных частей.
#### Для кастомных задач
- **Восстановление файлов**: `zipfile` + `lxml` (ручное исправление XML).
- **Интеграция с внешними системами**: `openpyxl`/`python-docx` + REST API (напр., выгрузка данных из БД в Excel).
---
### Типичные проблемы и решения
2. Стили не применяются в Word
- Проблема: `python-docx` использует стили из `styles.xml`, но не создает новые автоматически.
- Решение:
```python
from docx.shared import Pt
style = doc.styles.add_style("Heading3", WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
font = style.font
font.name = "Arial"
font.size = Pt(12)
```
---
### **Заключение**
Для 90% задач достаточно:
- **Excel**: `openpyxl` или `pandas`.
- **Word**: `python-docx` + `docxtpl`.
**Используйте низкоуровневые методы (zipfile/lxml) только когда**:
*Для углубленного изучения:*
- [Open XML SDK 2.5](https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/open-xml/open-xml-sdk) (официальная документация Microsoft).
- [ECMA-376 стандарт](https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-376/) (полная спецификация).
+317
View File
@@ -0,0 +1,317 @@
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Cm, RGBColor
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH, WD_LINE_SPACING
from docx.enum.style import WD_STYLE_TYPE
from docx.oxml.ns import qn
from docx.oxml import OxmlElement
def create_gost_document(title="Документ", author="Автор"):
"""
Создает новый документ Word с оформлением по ГОСТ
Args:
title (str): Заголовок документа
author (str): Автор документа
Returns:
Document: Объект документа с настроенными стилями ГОСТ
"""
doc = Document()
# Настройка полей страницы согласно ГОСТ
sections = doc.sections
for section in sections:
section.top_margin = Cm(2) # Верхнее поле 2 см
section.bottom_margin = Cm(2) # Нижнее поле 2 см
section.left_margin = Cm(3) # Левое поле 3 см
section.right_margin = Cm(1.5) # Правое поле 1.5 см
# Установка стандартного стиля для всего документа
style = doc.styles['Normal']
font = style.font
font.name = 'Times New Roman'
font.size = Pt(14)
# Установка кириллического шрифта для документов на русском языке
font.element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), 'Times New Roman')
# Настройка формата абзаца
paragraph_format = style.paragraph_format
paragraph_format.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE # Полуторный интервал
paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY # Выравнивание по ширине
paragraph_format.first_line_indent = Cm(1.25) # Красная строка 1.25 см
# Создаем заголовок документа
title_paragraph = doc.add_heading(level=0)
title_paragraph.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
title_run = title_paragraph.add_run(title)
title_run.font.size = Pt(16)
title_run.font.bold = True
title_run.font.name = 'Times New Roman'
# Добавляем имя автора
author_paragraph = doc.add_paragraph()
author_paragraph.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
author_run = author_paragraph.add_run(f"\n{author}")
author_run.font.size = Pt(14)
author_run.font.name = 'Times New Roman'
# Добавляем отступ после заголовка
doc.add_paragraph()
# Создаем стили заголовков в соответствии с ГОСТ
create_gost_heading_styles(doc)
return doc
def create_gost_heading_styles(doc):
"""
Создает стили заголовков в соответствии с требованиями ГОСТ
Args:
doc (Document): Объект документа
"""
# Заголовок 1 уровня
h1_style = doc.styles.add_style('Heading 1 GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
h1_style.base_style = doc.styles['Heading 1']
h1_style.font.name = 'Times New Roman'
h1_style.font.size = Pt(16)
h1_style.font.bold = True
h1_style.font.all_caps = True # В ГОСТ заголовки часто пишутся прописными
h1_style.paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
h1_style.paragraph_format.space_before = Pt(24) # Отступ перед заголовком
h1_style.paragraph_format.space_after = Pt(12) # Отступ после заголовка
h1_style.paragraph_format.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
# Заголовок 2 уровня
h2_style = doc.styles.add_style('Heading 2 GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
h2_style.base_style = doc.styles['Heading 2']
h2_style.font.name = 'Times New Roman'
h2_style.font.size = Pt(14)
h2_style.font.bold = True
h2_style.paragraph_format.space_before = Pt(24)
h2_style.paragraph_format.space_after = Pt(6)
h2_style.paragraph_format.first_line_indent = Cm(0) # Без красной строки
h2_style.paragraph_format.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
# Заголовок 3 уровня
h3_style = doc.styles.add_style('Heading 3 GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
h3_style.base_style = doc.styles['Heading 3']
h3_style.font.name = 'Times New Roman'
h3_style.font.size = Pt(14)
h3_style.font.bold = True
h3_style.font.italic = True
h3_style.paragraph_format.space_before = Pt(18)
h3_style.paragraph_format.space_after = Pt(6)
h3_style.paragraph_format.first_line_indent = Cm(0)
h3_style.paragraph_format.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
# Стиль для списка
list_style = doc.styles.add_style('List GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
list_style.base_style = doc.styles['List']
list_style.font.name = 'Times New Roman'
list_style.font.size = Pt(14)
list_style.paragraph_format.left_indent = Cm(1.25)
list_style.paragraph_format.space_before = Pt(0)
list_style.paragraph_format.space_after = Pt(6)
list_style.paragraph_format.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
# Стиль для подпись таблиц и рисунков
caption_style = doc.styles.add_style('Caption GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
caption_style.base_style = doc.styles['Caption']
caption_style.font.name = 'Times New Roman'
caption_style.font.size = Pt(12)
caption_style.font.italic = True
caption_style.paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
caption_style.paragraph_format.space_before = Pt(6)
caption_style.paragraph_format.space_after = Pt(12)
def add_gost_heading(doc, text, level=1):
"""
Добавляет заголовок с оформлением по ГОСТ
Args:
doc (Document): Объект документа
text (str): Текст заголовка
level (int): Уровень заголовка (1, 2 или 3)
Returns:
Paragraph: Объект параграфа с заголовком
"""
if level == 1:
style_name = 'Heading 1 GOST'
elif level == 2:
style_name = 'Heading 2 GOST'
elif level == 3:
style_name = 'Heading 3 GOST'
else:
raise ValueError("Уровень заголовка должен быть 1, 2 или 3")
# Проверяем, существует ли стиль, если нет - создаем стили ГОСТ
if style_name not in doc.styles:
create_gost_heading_styles(doc)
heading = doc.add_heading(text, level=0)
heading.style = style_name
return heading
def add_gost_paragraph(doc, text, style=None):
"""
Добавляет абзац с оформлением по ГОСТ
Args:
doc (Document): Объект документа
text (str): Текст абзаца
style (str, optional): Название стиля
Returns:
Paragraph: Объект параграфа
"""
p = doc.add_paragraph()
if style and style in doc.styles:
p.style = style
# Основной текст по ГОСТ
p.paragraph_format.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
p.paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY
p.paragraph_format.first_line_indent = Cm(1.25)
# Добавляем текст
p.add_run(text)
return p
def add_gost_table(doc, data, headers=None):
"""
Создает таблицу в формате ГОСТ
Args:
doc (Document): Объект документа
data (list): Данные таблицы в виде списка списков
headers (list, optional): Заголовки таблицы
Returns:
Table: Объект таблицы
"""
# Добавляем подпись таблицы
caption = doc.add_paragraph()
caption.style = 'Caption GOST'
caption.add_run("Таблица ").bold = True
# Создаем таблицу
rows = len(data) + (1 if headers else 0)
cols = len(data[0]) if data else 0
table = doc.add_table(rows=rows, cols=cols)
# Стиль таблицы
table.style = 'Table Grid'
# Заполняем заголовки, если они есть
if headers:
hdr_cells = table.rows[0].cells
for i, header in enumerate(headers):
hdr_cells[i].text = header
for paragraph in hdr_cells[i].paragraphs:
for run in paragraph.runs:
run.font.bold = True
# Заполняем данные
start_row = 1 if headers else 0
for i, row_data in enumerate(data):
row_cells = table.rows[i + start_row].cells
for j, cell_data in enumerate(row_data):
row_cells[j].text = str(cell_data)
# Настройка шрифта для всех ячеек
for row in table.rows:
for cell in row.cells:
for paragraph in cell.paragraphs:
for run in paragraph.runs:
run.font.name = 'Times New Roman'
run.font.size = Pt(12)
return table
def save_gost_document(doc, filename):
"""
Сохраняет документ с настройками совместимости для MS Word
Args:
doc (Document): Объект документа
filename (str): Имя файла для сохранения
"""
# Добавляем настройки совместимости
doc.settings.element.xpath('./w:compat')[0].clear()
# Сохраняем документ
doc.save(filename)
# Пример использования
if __name__ == "__main__":
# Создаем документ по ГОСТ
document = create_gost_document("Отчет о научно-исследовательской работе", "Иванов И.И.")
# Добавляем раздел с заголовком 1 уровня
add_gost_heading(document, "ВВЕДЕНИЕ", level=1)
# Добавляем текст введение
intro_text = ("Настоящий отчет посвящен исследованию актуальных проблем в области "
"разработки программного обеспечения. Цель работы - анализ и разработка "
"методов оптимизации процесса создания программных продуктов. В ходе "
"исследования были применены методы системного анализа, математического "
"моделирования и экспериментальные методы.")
add_gost_paragraph(document, intro_text)
# Добавляем раздел с заголовком 2 уровня
add_gost_heading(document, "1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ", level=2)
# Добавляем текст раздела
analysis_text = ("В данном разделе представлен анализ современных подходов к разработке "
"программного обеспечения. Проведенный анализ показал, что основными "
"проблемами являются недостаточная модульность архитектуры и слабая "
"документация проектов.")
add_gost_paragraph(document, analysis_text)
# Добавляем подраздел с заголовком 3 уровня
add_gost_heading(document, "1.1. Методы исследования", level=3)
# Добавляем нумерованный список
methods = [
"Анализ существующих решений в предметной области",
"Моделирование архитектуры программной системы",
"Экспериментальная проверка предложенных методов"
]
for method in methods:
p = document.add_paragraph(method, style='List GOST')
p.style = 'List GOST'
p.paragraph_format.left_indent = Cm(1.25)
p.paragraph_format.first_line_indent = Cm(-0.63) # Отрицательный отступ для номера
# Добавляем таблицу
headers = ["Метод", "Достоинства", "Недостатки"]
data = [
["Метод 1", "Высокая точность", "Сложность реализации"],
["Метод 2", "Простота", "Низкая точность"],
["Метод 3", "Универсальность", "Высокие требования к ресурсам"]
]
add_gost_table(document, data, headers)
# Добавляем заключение
add_gost_heading(document, "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", level=1)
conclusion_text = ("В результате проведенного исследования были выявлены основные проблемы "
"в области разработки программного обеспечения. Предложенные методы "
"позволяют повысить качество создаваемых программных продуктов и сократить "
"время на их разработку.")
add_gost_paragraph(document, conclusion_text)
# Сохраняем документ
save_gost_document(document, "otchet_po_GOST.docx")
print("Документ успешно создан и сохранен как 'otchet_po_GOST.docx'")
BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 47 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 125 KiB

+32
View File
@@ -0,0 +1,32 @@
# открытие файла
# установка нужных шрифтов в документе 1.
# работа с текстом
# работа с таблицами
# -поддержка переноса таблицы
# сохранение
# Настройка оглавлений
from docx import Document
# Создаем новый документ
document = Document()
# Добавляем заголовок
document.add_heading('Пример документа Word', level=1)
# Добавляем параграф с текстом
document.add_paragraph('Это первый параграф, который был добавлен с помощью Python.')
# Добавляем еще один параграф
document.add_paragraph('Это второй параграф. Можно добавлять новый текст, как вам нужно.')
# Добавляем текст в уже существующий параграф
paragraph = document.add_paragraph('А это текст, добавленный к ')
paragraph.add_run('существующему ').italic = True
paragraph.add_run('параграфу.')
# Сохраняем документ
document.save('мой_документ.docx')
print("Документ 'мой_документ.docx' успешно создан и текст добавлен.")
+915
View File
@@ -0,0 +1,915 @@
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Dict, List, Any, Optional, Union, Callable
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Cm, RGBColor
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH, WD_LINE_SPACING
from docx.enum.style import WD_STYLE_TYPE
from docx.oxml.ns import qn
from docx.oxml import OxmlElement
import re
class GostDocumentConfig:
"""Конфигурация параметров документа по ГОСТ"""
def __init__(self, **kwargs):
# Поля документа (в сантиметрах)
self.margins = kwargs.get('margins', {
'top': 2.0,
'bottom': 2.0,
'left': 3.0,
'right': 1.5
})
# Шрифты
self.font = kwargs.get('font', {
'name': 'Times New Roman',
'size': 14,
'main_language': 'ru-RU'
})
# Межстрочный интервал
self.line_spacing = kwargs.get('line_spacing', 1.5)
# Отступы для заголовков
self.heading_spacing = kwargs.get('heading_spacing', {
1: {'before': 24, 'after': 12},
2: {'before': 24, 'after': 6},
3: {'before': 18, 'after': 6}
})
# Стили заголовков
self.heading_styles = kwargs.get('heading_styles', {
1: {'size': 16, 'bold': True, 'all_caps': True, 'align': 'center'},
2: {'size': 14, 'bold': True, 'all_caps': False, 'align': 'left'},
3: {'size': 14, 'bold': True, 'italic': True, 'all_caps': False, 'align': 'left'}
})
# Стиль абзаца
self.paragraph = kwargs.get('paragraph', {
'first_line_indent': 1.25, # в см
'alignment': 'justify'
})
# Стиль таблиц
self.table = kwargs.get('table', {
'font_size': 12,
'header_bold': True
})
# Стиль подписей
self.caption = kwargs.get('caption', {
'font_size': 12,
'italic': True,
'align': 'center'
})
class GostDocumentCore(ABC):
"""Базовый класс для создания документов по ГОСТ с возможностью расширения"""
def __init__(self, config: Optional[GostDocumentConfig] = None,
title: str = "", author: str = ""):
"""
Инициализация документа с настройками ГОСТ
Args:
config: Конфигурация документа (если None - используются стандартные настройки ГОСТ)
title: Заголовок документа
author: Автор документа
"""
self.config = config or GostDocumentConfig()
self.title = title
self.author = author
self.document = Document()
self._element_processors = {}
self._setup_document()
self._create_gost_styles()
# Регистрируем базовые процессоры элементов
self.register_processor('heading', self._process_heading)
self.register_processor('paragraph', self._process_paragraph)
self.register_processor('table', self._process_table)
self.register_processor('list', self._process_list)
self.register_processor('image', self._process_image)
def _setup_document(self):
"""Настройка базовых параметров документа согласно ГОСТ"""
# Настройка полей страницы
sections = self.document.sections
for section in sections:
section.top_margin = Cm(self.config.margins['top'])
section.bottom_margin = Cm(self.config.margins['bottom'])
section.left_margin = Cm(self.config.margins['left'])
section.right_margin = Cm(self.config.margins['right'])
# Установка стандартного стиля для всего документа
style = self.document.styles['Normal']
font = style.font
font.name = self.config.font['name']
font.size = Pt(self.config.font['size'])
# Установка кириллического шрифта
font.element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), self.config.font['name'])
# Настройка формата абзаца
paragraph_format = style.paragraph_format
paragraph_format.line_spacing_rule = (
WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE if self.config.line_spacing == 1.5
else WD_LINE_SPACING.DOUBLE if self.config.line_spacing == 2.0
else WD_LINE_SPACING.EXACTLY
)
paragraph_format.alignment = (
WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY if self.config.paragraph['alignment'] == 'justify'
else WD_ALIGN_PARAGRAPH.LEFT if self.config.paragraph['alignment'] == 'left'
else WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
)
paragraph_format.first_line_indent = Cm(self.config.paragraph['first_line_indent'])
def _create_gost_styles(self):
"""Создание стилей заголовков и других элементов в соответствии с ГОСТ"""
# Заголовок 1 уровня
self._create_heading_style(1)
# Заголовок 2 уровня
self._create_heading_style(2)
# Заголовок 3 уровня
self._create_heading_style(3)
# Стиль для списка
if 'List GOST' not in self.document.styles:
list_style = self.document.styles.add_style('List GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
list_style.base_style = self.document.styles['List']
list_style.font.name = self.config.font['name']
list_style.font.size = Pt(self.config.font['size'])
list_style.paragraph_format.left_indent = Cm(1.25)
list_style.paragraph_format.space_before = Pt(0)
list_style.paragraph_format.space_after = Pt(6)
list_style.paragraph_format.line_spacing_rule = (
WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE if self.config.line_spacing == 1.5
else WD_LINE_SPACING.DOUBLE
)
# Стиль для подписей таблиц и рисунков
if 'Caption GOST' not in self.document.styles:
caption_style = self.document.styles.add_style('Caption GOST', WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
caption_style.base_style = self.document.styles['Caption']
caption_style.font.name = self.config.font['name']
caption_style.font.size = Pt(self.config.caption['font_size'])
caption_style.font.italic = self.config.caption['italic']
caption_style.paragraph_format.alignment = (
WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER if self.config.caption['align'] == 'center'
else WD_ALIGN_PARAGRAPH.LEFT
)
caption_style.paragraph_format.space_before = Pt(6)
caption_style.paragraph_format.space_after = Pt(12)
def _create_heading_style(self, level: int):
"""Создает стиль заголовка заданного уровня"""
style_name = f'Heading {level} GOST'
if style_name in self.document.styles:
return
style = self.document.styles.add_style(style_name, WD_STYLE_TYPE.PARAGRAPH)
# Настройка шрифта
heading_config = self.config.heading_styles[level]
style.font.name = self.config.font['name']
style.font.size = Pt(heading_config['size'])
style.font.bold = heading_config['bold']
style.font.italic = heading_config.get('italic', False)
style.font.all_caps = heading_config['all_caps']
# Настройка абзаца
spacing = self.config.heading_spacing[level]
style.paragraph_format.space_before = Pt(spacing['before'])
style.paragraph_format.space_after = Pt(spacing['after'])
style.paragraph_format.line_spacing_rule = (
WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE if self.config.line_spacing == 1.5
else WD_LINE_SPACING.DOUBLE
)
# Выравнивание
if heading_config['align'] == 'center':
style.paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
elif heading_config['align'] == 'left':
style.paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.LEFT
style.paragraph_format.first_line_indent = Cm(0) # Без красной строки для заголовков
def register_processor(self, element_type: str, processor: Callable):
"""
Регистрирует обработчик для определенного типа элемента
Args:
element_type: Тип элемента (например, 'heading', 'table')
processor: Функция-обработчик
"""
self._element_processors[element_type] = processor
def get_processor(self, element_type: str) -> Optional[Callable]:
"""
Возвращает обработчик для указанного типа элемента
Args:
element_type: Тип элемента
Returns:
Обработчик или None, если не найден
"""
return self._element_processors.get(element_type)
def _process_heading(self, element: Dict[str, Any]) -> None:
"""Обрабатывает элемент заголовка"""
level = element.get('level', 1)
text = element.get('text', '')
heading = self.document.add_heading(level=0)
style_name = f'Heading {level} GOST'
if style_name in self.document.styles:
heading.style = style_name
else:
# Базовая настройка, если стиль не создан
heading.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER if level == 1 else WD_ALIGN_PARAGRAPH.LEFT
run = heading.add_run(text)
run.font.size = Pt(16 if level == 1 else 14)
run.font.bold = True
# Добавляем текст
heading.add_run(text)
def _process_paragraph(self, element: Dict[str, Any]) -> None:
"""Обрабатывает элемент абзаца"""
text = element.get('text', '')
style = element.get('style')
p = self.document.add_paragraph()
if style and style in self.document.styles:
p.style = style
# Основной текст по ГОСТ
p.paragraph_format.line_spacing_rule = (
WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE if self.config.line_spacing == 1.5
else WD_LINE_SPACING.DOUBLE
)
p.paragraph_format.alignment = (
WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY if self.config.paragraph['alignment'] == 'justify'
else WD_ALIGN_PARAGRAPH.LEFT
)
p.paragraph_format.first_line_indent = Cm(self.config.paragraph['first_line_indent'])
print(text)
# Добавляем текст
p.add_run(text)
def _process_table(self, element: Dict[str, Any]) -> None:
"""Обрабатывает элемент таблицы"""
data = element.get('data', [])
headers = element.get('headers')
# Добавляем подпись таблицы
caption = self.document.add_paragraph()
caption.style = 'Caption GOST'
caption.add_run("Таблица ").bold = True
# Создаем таблицу
rows = len(data) + (1 if headers else 0)
cols = len(data[0]) if data else 0
if cols == 0:
return
table = self.document.add_table(rows=rows, cols=cols)
table.style = 'Table Grid'
# Заполняем заголовки, если они есть
if headers:
hdr_cells = table.rows[0].cells
for i, header in enumerate(headers):
hdr_cells[i].text = header
for paragraph in hdr_cells[i].paragraphs:
for run in paragraph.runs:
run.font.bold = self.config.table['header_bold']
# Заполняем данные
start_row = 1 if headers else 0
for i, row_data in enumerate(data):
row_cells = table.rows[i + start_row].cells
for j, cell_data in enumerate(row_data):
row_cells[j].text = str(cell_data)
# Настройка шрифта для всех ячеек
for row in table.rows:
for cell in row.cells:
for paragraph in cell.paragraphs:
for run in paragraph.runs:
run.font.name = self.config.font['name']
run.font.size = Pt(self.config.table['font_size'])
def _process_list(self, element: Dict[str, Any]) -> None:
"""Обрабатывает элемент списка"""
items = element.get('items', [])
list_type = element.get('type', 'unordered') # 'unordered' или 'ordered'
for item in items:
p = self.document.add_paragraph(style='List GOST')
p.paragraph_format.left_indent = Cm(1.25)
p.paragraph_format.first_line_indent = Cm(-0.63) if list_type == 'ordered' else Cm(0)
if list_type == 'ordered':
# Добавляем номер вручную для упорядоченного списка
p.add_run(f"{items.index(item) + 1}. ").bold = True
p.add_run(item)
def _process_image(self, element: Dict[str, Any]) -> None:
"""Обрабатывает элемент изображения (заглушка для будущей реализации)"""
# В реальной реализации здесь будет добавление изображения
path = element.get('path', '')
width = element.get('width', None)
# Добавляем подпись
caption = self.document.add_paragraph()
caption.style = 'Caption GOST'
caption.add_run("Рисунок ").bold = True
# В реальной реализации здесь будет добавление изображения
# if path and os.path.exists(path):
# if width:
# self.document.add_picture(path, width=Cm(width))
# else:
# self.document.add_picture(path)
@abstractmethod
def add_element(self, element_type: str, **kwargs) -> None:
"""
Абстрактный метод для добавления элемента в документ.
Должен быть реализован в дочерних классах.
Args:
element_type: Тип элемента (heading, paragraph, table и т.д.)
**kwargs: Параметры элемента
"""
pass
def save(self, filename: str) -> None:
"""
Сохраняет документ в файл
Args:
filename: Имя файла для сохранения
"""
# Добавляем настройки совместимости
try:
self.document.settings.element.xpath('./w:compat')[0].clear()
except (IndexError, AttributeError):
pass
self.document.save(filename)
def create_title_page(self) -> None:
"""Создает титульную страницу документа"""
# Добавляем отступ сверху
for _ in range(5):
self.document.add_paragraph()
# Заголовок
title_paragraph = self.document.add_heading(level=0)
title_paragraph.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
title_run = title_paragraph.add_run(self.title)
title_run.font.size = Pt(16)
title_run.font.bold = True
title_run.font.name = self.config.font['name']
# Добавляем отступ
self.document.add_paragraph()
# Автор
author_paragraph = self.document.add_paragraph()
author_paragraph.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
author_run = author_paragraph.add_run(self.author)
author_run.font.size = Pt(self.config.font['size'])
author_run.font.name = self.config.font['name']
# Добавляем отступ снизу
for _ in range(10):
self.document.add_paragraph()
# Дата
date_paragraph = self.document.add_paragraph()
date_paragraph.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
date_run = date_paragraph.add_run("2023")
date_run.font.size = Pt(self.config.font['size'])
date_run.font.name = self.config.font['name']
# Устанавливаем титульную страницу как отдельный раздел
self.document.sections[0].start_type = 2 # Новая страница
class MarkdownGostDocument(GostDocumentCore):
"""
Расширенная реализация для обработки Markdown и преобразования в документ по ГОСТ
"""
def __init__(self, config: Optional[GostDocumentConfig] = None,
title: str = "", author: str = ""):
super().__init__(config, title, author)
self._markdown_processors = {}
self._setup_markdown_processors()
def _setup_markdown_processors(self):
"""Настраивает обработчики для различных элементов Markdown"""
# Заголовки
self.register_markdown_processor(r'#{1,6}\s+(.+)', self._process_md_heading)
# Обычный текст
self.register_markdown_processor(r'^(?!#{1,6}\s+)(?!-{3,})(?!#{1,6}$)(?!```)(?!!\[.*\]\(.*\)).+',
self._process_md_paragraph)
# Горизонтальная линия
self.register_markdown_processor(r'^-{3,}$', self._process_md_horizontal_rule)
# Списки
self.register_markdown_processor(r'^(\*|\-|\d+\.)\s+(.+)$', self._process_md_list)
# Таблицы (упрощенная обработка)
self.register_markdown_processor(r'^\|.*\|$', self._process_md_table)
# Изображения
self.register_markdown_processor(r'^!\[(.*)\]\((.*)\)$', self._process_md_image)
# Код
self.register_markdown_processor(r'^```(.*)$', self._process_md_code)
def register_markdown_processor(self, pattern: str, processor: Callable):
"""
Регистрирует обработчик для определенного паттерна Markdown
Args:
pattern: Регулярное выражение для паттерна
processor: Функция-обработчик
"""
self._markdown_processors[pattern] = processor
def _process_md_heading(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает заголовок Markdown"""
heading_text = match.group(1).strip()
level = line.count('#')
# Ограничиваем уровень заголовка от 1 до 3 (согласно ГОСТ)
level = min(max(level, 1), 3)
return {'type': 'heading', 'level': level, 'text': heading_text}
def _process_md_paragraph(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает обычный текст Markdown"""
return {'type': 'paragraph', 'text': line.strip()}
def _process_md_horizontal_rule(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает горизонтальную линию Markdown"""
# В ГОСТ горизонтальные линии не используются, поэтому просто пропускаем
return None
def _process_md_list(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает список Markdown"""
items = [line.strip()]
list_type = 'ordered' if re.match(r'^\d+\.', line) else 'unordered'
return {'type': 'list', 'items': items, 'type': list_type}
def _process_md_table(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает таблицу Markdown (заглушка)"""
# Полная обработка таблиц требует анализа нескольких строк
return None # Будет обработано в полной реализации
def _process_md_image(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает изображение Markdown"""
alt_text = match.group(1)
image_path = match.group(2)
return {'type': 'image', 'path': image_path, 'alt': alt_text}
def _process_md_code(self, match: re.Match, line: str) -> Dict[str, Any]:
"""Обрабатывает блок кода Markdown"""
# Код в ГОСТ обычно оформляется как отдельный раздел или сноска
return {'type': 'paragraph', 'text': f"Код: {line}", 'style': 'Code'}
def add_element(self, element_type: str, **kwargs) -> None:
"""
Добавляет элемент в документ согласно ГОСТ
Args:
element_type: Тип элемента (heading, paragraph, table и т.д.)
**kwargs: Параметры элемента
"""
processor = self.get_processor(element_type)
if processor:
element = {'type': element_type, **kwargs}
processor(element)
def process_markdown(self, markdown_text: str) -> None:
"""
Обрабатывает Markdown текст и добавляет элементы в документ
Args:
markdown_text: Текст в формате Markdown
"""
lines = markdown_text.split('\n')
i = 0
while i < len(lines):
line = lines[i].strip()
if not line:
i += 1
continue
processed = False
for pattern, processor in self._markdown_processors.items():
match = re.match(pattern, line)
if match:
element = processor(match, line)
if element:
self.add_element(element['type'], **{k: v for k, v in element.items() if k != 'type'})
processed = True
break
if not processed:
# Если строка не соответствует ни одному паттерну, обрабатываем как обычный текст
self.add_element('paragraph', text=line)
i += 1
def process_markdown_file(self, file_path: str) -> None:
"""
Обрабатывает файл Markdown и добавляет элементы в документ
Args:
file_path: Путь к файлу Markdown
"""
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
markdown_text = f.read()
self.process_markdown(markdown_text)
# Пример использования
if __name__ == "__main__":
# Создаем кастомную конфигурацию (можно оставить стандартную)
custom_config = GostDocumentConfig(
margins={
'top': 2.0,
'bottom': 2.0,
'left': 3.0,
'right': 1.5
},
font={
'name': 'Times New Roman',
'size': 14
},
line_spacing=1.5,
heading_spacing={
1: {'before': 24, 'after': 12},
2: {'before': 24, 'after': 6},
3: {'before': 18, 'after': 6}
},
heading_styles={
1: {'size': 16, 'bold': True, 'all_caps': True, 'align': 'center'},
2: {'size': 14, 'bold': True, 'all_caps': False, 'align': 'left'},
3: {'size': 14, 'bold': True, 'italic': True, 'all_caps': False, 'align': 'left'}
}
)
# Создаем документ с поддержкой Markdown
doc = MarkdownGostDocument(
config=custom_config,
title="Отчет о научно-исследовательской работе",
author="Иванов И.И., группа 123"
)
# Добавляем титульную страницу
doc.create_title_page()
# Пример обработки Markdown
markdown_example = """
## Практическая работа 6 (часть 2)
**Тема. Нелинейные структуры данных. Бинарное дерево.**
---
### 1. Условие задания и варианта
**Вариант 27**
**Значение информационной части:** Содержит символьное значение и счетчик (подсчитывает, сколько раз в дерево вставлялся символ).
**Операции варианта:**
1. Модифицировать алгоритм вставки ключа в дерево в соответствии со структурой узла.
2. Определить символ, который встретился большее количество раз.
3. Определить количество цифр в дереве, используя алгоритм обхода в ширину.
---
### 2. Свойства дерева варианта
- **Тип дерева:** Бинарное дерево поиска (БДП) без операции удаления.
- **Структура узла:**
```cpp
struct Node {
char symbol; // Символ
int count; // Счетчик вхождений
Node* left; // Указатель на левое поддерево
Node* right; // Указатель на правое поддерево
};
```
- **Особенности:**
- При вставке символа:
- Если символ уже существует в дереве, увеличивается его `count`.
- Иначе создается новый узел с `count = 1`.
- Упорядочение узлов: По ASCII-коду символов (меньшие символы — слева, большие — справа).
- Операция удаления не реализована (требования варианта 24–30).
---
### 3. Тестовые примеры
#### Пример 1: Вставка символов `a`, `a`, `b`, `3`, `3`, `3`
**Структура дерева:**
```
b(1)
a(2)
3(3)
```
**Пояснение:**
- `a` вставлен 2 раза → `count = 2`.
- `3` вставлен 3 раза → `count = 3` (самый частый символ).
- Количество цифр: 3 (только символ `3`).
#### Пример 2: Вставка символов `5`, `5`, `a`, `5`
**Структура дерева:**
```
a(1)
5(3)
```
**Пояснение:**
- `5` вставлен 3 раза → `count = 3` (самый частый символ).
- Количество цифр: 3.
---
### 4. Описание функций
#### 4.1. Модифицированная вставка символа
**Задача:** Добавить символ в БДП, увеличивая счетчик при совпадении.
**Предусловие:** Дерево инициализировано.
**Постусловие:** Символ добавлен или обновлен в дереве.
**Прототип:**
```cpp
void BinaryTree::insert(char symbol);
```
**Алгоритм:**
1. Начать с корня.
2. Пока текущий узел не `nullptr`:
- Если символ совпадает с текущим узлом → увеличить `count` и завершить.
- Если символ меньше текущего → перейти в левое поддерево.
- Иначе → перейти в правое поддерево.
3. Если узел не найден → создать новый узел с `count = 1`.
---
#### 4.2. Поиск самого частого символа
**Задача:** Найти символ с максимальным значением `count`.
**Предусловие:** Дерево не пустое.
**Постусловие:** Возвращен символ и его счетчик.
**Прототип:**
```cpp
std::pair<char, int> BinaryTree::findMostFrequent();
```
**Алгоритм:**
1. Инициализировать `maxCount = 0`, `maxSymbol = '\\0'`.
2. Обойти все узлы (инордер-обход):
- Для каждого узла сравнить `count` с `maxCount`.
- Если `count > maxCount` → обновить `maxSymbol` и `maxCount`.
3. Вернуть пару `(maxSymbol, maxCount)`.
---
#### 4.3. Подсчет цифр в дереве (обход в ширину)
**Задача:** Посчитать общее количество вхождений цифровых символов (`0`–`9`).
**Предусловие:** Дерево инициализировано.
**Постусловие:** Возвращено число — сумма `count` для всех цифровых символов.
**Прототип:**
```cpp
int BinaryTree::countDigits();
```
**Алгоритм:**
1. Инициализировать очередь и счетчик `total = 0`.
2. Поместить корень в очередь.
3. Пока очередь не пуста:
- Извлечь узел из очереди.
- Если символ узла — цифра (`'0'``'9'`) → добавить `count` к `total`.
- Поместить левый и правый дочерние узлы в очередь.
4. Вернуть `total`.
---
#### 4.4. Отображение дерева
**Задача:** Вывести структуру дерева на экран (повернутое на 90°).
**Предусловие:** Дерево инициализировано.
**Постусловие:** Дерево отображено в консоли.
**Прототип:**
```cpp
void BinaryTree::displayTree();
void BinaryTree::printTree(Node* node, int space);
```
**Алгоритм:**
1. Рекурсивно обойти дерево в порядке: **правое поддерево → корень → левое поддерево**.
2. Для каждого уровня увеличивать отступ (на 10 пробелов).
3. Вывести символ и `count` с текущим отступом.
---
### 5. Код программы
```cpp
#include <iostream>
#include <stack>
#include <queue>
using namespace std;
struct Node {
char symbol;
int count;
Node* left;
Node* right;
Node(char s) : symbol(s), count(1), left(nullptr), right(nullptr) {}
};
class BinaryTree {
private:
Node* root;
void printTree(Node* node, int space) {
if (node == nullptr) return;
space += 10;
printTree(node->right, space);
cout << endl;
for (int i = 10; i < space; i++) cout << " ";
cout << node->symbol << "(" << node->count << ")";
printTree(node->left, space);
}
public:
BinaryTree() : root(nullptr) {}
void insert(char symbol) {
Node** current = &root;
while (*current != nullptr) {
if (symbol == (*current)->symbol) {
(*current)->count++;
return;
} else if (symbol < (*current)->symbol) {
current = &((*current)->left);
} else {
current = &((*current)->right);
}
}
*current = new Node(symbol);
}
pair<char, int> findMostFrequent() {
if (root == nullptr) return make_pair('\\0', 0);
char maxSymbol = '\\0';
int maxCount = 0;
stack<Node*> s;
Node* current = root;
while (current != nullptr || !s.empty()) {
while (current != nullptr) {
s.push(current);
current = current->left;
}
current = s.top();
s.pop();
if (current->count > maxCount) {
maxCount = current->count;
maxSymbol = current->symbol;
}
current = current->right;
}
return make_pair(maxSymbol, maxCount);
}
int countDigits() {
if (root == nullptr) return 0;
int total = 0;
queue<Node*> q;
q.push(root);
while (!q.empty()) {
Node* current = q.front();
q.pop();
if (current->symbol >= '0' && current->symbol <= '9') {
total += current->count;
}
if (current->left) q.push(current->left);
if (current->right) q.push(current->right);
}
return total;
}
void displayTree() {
printTree(root, 0);
cout << "\n\n";
}
};
int main() {
BinaryTree tree;
int choice;
char symbol;
while (true) {
cout << "\n1. Insert symbol\n";
cout << "2. Display tree\n";
cout << "3. Find most frequent symbol\n";
cout << "4. Count digits\n";
cout << "5. Exit\n";
cout << "Enter choice: ";
cin >> choice;
switch (choice) {
case 1:
cout << "Enter symbol: ";
cin >> symbol;
tree.insert(symbol);
break;
case 2:
cout << "Tree structure:\n";
tree.displayTree();
break;
case 3: {
auto result = tree.findMostFrequent();
if (result.second == 0) {
cout << "Tree is empty.\n";
} else {
cout << "Most frequent symbol: " << result.first
<< " (count: " << result.second << ")\n";
}
break;
}
case 4:
cout << "Number of digits: " << tree.countDigits() << endl;
break;
case 5:
return 0;
default:
cout << "Invalid choice.\n";
}
}
}
```
---
### 6. Скриншоты тестирования
#### Тест 1: Вставка `a`, `a`, `b`, `3`, `3`, `3`
![Тест 1](https://i.imgur.com/1aXJz9l.png)
- **Вывод дерева:** Корректно отображена структура с `3(3)` как самым частым символом.
- **Количество цифр:** 3 (символ `3` вставлен 3 раза).
#### Тест 2: Вставка `5`, `5`, `a`, `5`
![Тест 2](https://i.imgur.com/5GkR7yP.png)
- **Самый частый символ:** `5` (count=3).
- **Количество цифр:** 3.
---
### 7. Ответы на контрольные вопросы
1. **Степень дерева** определяется максимальным количеством дочерних узлов у любого узла.
2. **Сильноветвящееся дерево** — дерево, где степень каждого узла равна максимальной степени дерева.
3. **Путь в дереве** — последовательность узлов от корня к целевому узлу.
4. **Длина пути** — количество ребер в пути (на 1 меньше количества узлов).
5. **Степень бинарного дерева** равна 2 (максимум 2 дочерних узла на узел).
6. **Пустое дерево** допустимо (корень = `nullptr`).
7. **Бинарное дерево** — дерево, где каждый узел имеет не более 2 дочерних узлов.
8. **Алгоритм обхода** используется для последовательного доступа ко всем узлам.
9. **Высота дерева:**
```
height(nullptr) = -1
height(node) = 1 + max(height(node->left), height(node->right))
```
10. **Дерево по таблице:**
![Дерево](https://i.imgur.com/mVcRf0D.png)
11. **Порядки обхода:**
- Прямой (КЛП): 18 → 12 → 7 → 4 → 10 → 2 → 5 → 21 → 15 → 14
- Симметричный (ЛКП): 7 → 12 → 2 → 10 → 5 → 18 → 21 → 4 → 14 → 15
- Обратный (ЛПК): 7 → 2 → 5 → 10 → 12 → 21 → 4 → 15 → 14 → 18
12. **Обход в ширину** использует **очередь**.
13. **Пример обхода в ширину:** 18 → 12 → 14 → 7 → 10 → 15 → 4 → 2 → 5 → 21.
14. **Не рекурсивный обход в глубину** использует **стек**.
15. **Обход дерева выражения `(5+3)*((1+2)/3)`:**
- Прямой: `* + 5 3 / + 1 2 3`
- Симметричный: `5 + 3 * 1 + 2 / 3`
- Обратный: `5 3 + 1 2 + 3 / *`
16. **Деревья выражений:**
- `a+b-c*d+e` → `+ - + a b * c d e`
- `/a-b*c d` → Ошибка в выражении (некорректный формат).
- `a b c d / - *` → `* a - b / c d`
- `* - / + a b c d e` → `* - / + a b c d e`
17. **Обход в ширину со стеком** даст порядок, аналогичный **обратному обходу в глубину**.
18. **БДП для симметричного обхода `40 45 46 50 65 70 75`:**
![БДП](https://i.imgur.com/3kLmF9A.png)
19. **Исходное дерево для прямого обхода `50 45 35 15 40 46 65 75 70`:**
![Дерево](https://i.imgur.com/8W0jKQv.png)
20. **БДП после вставки `1, 48, 75, 100`:**
![Дерево](https://i.imgur.com/5GkR7yP.png)
---
**Вывод:** Реализованы все операции для бинарного дерева поиска с модифицированной структурой узла. Программа корректно обрабатывает вставку, поиск самого частого символа и подсчет цифр через обход в ширину. Тесты подтверждают работоспособность алгоритмов..
"""
# Обрабатываем Markdown
doc.process_markdown(markdown_example)
# Сохраняем документ
doc.save("./asdotchet_po_GOST.docx")
print("Документ успешно создан и сохранен как 'otchet_po_GOST.docx'")
+1551
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+2210
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+241
View File
@@ -0,0 +1,241 @@
# md_to_docx_gost_final.py
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Mm, RGBColor, Inches
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH, WD_LINE_SPACING
from docx.oxml.ns import qn
from docx.oxml import OxmlElement
from docx.enum.table import WD_TABLE_ALIGNMENT
import re
import requests
from io import BytesIO
# Счётчик для листингов
listing_counter = 0
def setup_gost_style(doc):
style = doc.styles['Normal']
font = style.font
font.name = 'Times New Roman'
font.size = Pt(14)
font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0) # Чёрный цвет
rFonts = style.element.rPr.get_or_add_rFonts()
rFonts.set(qn('w:eastAsia'), 'Times New Roman')
rFonts.set(qn('w:cs'), 'Times New Roman')
pf = style.paragraph_format
pf.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY
pf.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
pf.first_line_indent = Mm(1.25)
pf.space_before = Pt(0)
pf.space_after = Pt(0)
section = doc.sections[0]
section.top_margin = Mm(20)
section.bottom_margin = Mm(20)
section.left_margin = Mm(30)
section.right_margin = Mm(15)
def add_heading(doc, text, level=1):
heading = doc.add_heading(text, level=level)
if level <= 3:
heading.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
for run in heading.runs:
run.font.bold = True
run.font.size = Pt(16) if level == 1 else Pt(14)
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
def add_listing_caption(doc, language="C++"):
global listing_counter
listing_counter += 1
p = doc.add_paragraph(f"Листинг {listing_counter} — Код на {language}", style='Caption')
p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
p.style.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
for run in p.runs:
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
def add_code_block_as_table(doc, code_lines, language=""):
global listing_counter
add_listing_caption(doc, language) # Подпись ДО таблицы
table = doc.add_table(rows=1, cols=1)
table.style = 'Table Grid'
table.alignment = WD_TABLE_ALIGNMENT.CENTER
cell = table.cell(0, 0)
# Серый фон
shading_elm = parse_xml(f'<w:shd {nsdecls("w")} w:fill="D9D9D9"/>')
cell._tc.get_or_add_tcPr().append(shading_elm)
paragraph = cell.paragraphs[0]
run = paragraph.add_run()
run.font.name = 'Courier New'
run._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), 'Courier New')
run.font.size = Pt(12)
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
run.text = "\n".join(code_lines).strip()
# Запрещаем разрыв строки внутри первой строки таблицы
tr = table.rows[0]._tr
trPr = tr.get_or_add_trPr()
cantSplit = OxmlElement('w:cantSplit')
cantSplit.set(qn('w:val'), 'true')
trPr.append(cantSplit)
def add_image_from_url(doc, url, caption_text):
try:
response = requests.get(url.strip(), timeout=5)
image_stream = BytesIO(response.content)
p = doc.add_picture(image_stream, width=Inches(5))
p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
# Подпись к рисунку
caption = doc.add_paragraph(f"Рисунок — {caption_text}", style='Caption')
caption.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
for run in caption.runs:
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
except Exception as e:
print(f"⚠️ Ошибка загрузки изображения: {url}{e}")
doc.add_paragraph(f"[Изображение не загружено: {caption_text}]").alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
def parse_xml(xml):
from docx.oxml import parse_xml as ox_parse
return ox_parse(xml)
def nsdecls(*namespaces):
return ' '.join(f'xmlns:{ns}="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"' for ns in namespaces)
def add_formatted_paragraph(doc, text):
p = doc.add_paragraph()
p.style = 'Normal'
parts = re.split(r'(\*\*[^*]+\*\*)', text)
for part in parts:
if part.startswith('**') and part.endswith('**'):
clean_text = part[2:-2]
run = p.add_run(clean_text)
run.bold = True
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
elif part.strip():
run = p.add_run(part)
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
def parse_markdown_and_fill(doc, md_text):
global listing_counter
lines = md_text.split('\n')
i = 0
in_code_block = False
code_buffer = []
code_language = ""
while i < len(lines):
line = lines[i].rstrip()
# === Заголовки 1–4 ===
if line.startswith('#### '):
if in_code_block:
add_code_block_as_table(doc, code_buffer, code_language)
in_code_block = False
code_buffer = []
add_heading(doc, line[5:].strip(), level=4)
elif line.startswith('### '):
if in_code_block:
add_code_block_as_table(doc, code_buffer, code_language)
in_code_block = False
code_buffer = []
add_heading(doc, line[4:].strip(), level=3)
elif line.startswith('## '):
if in_code_block:
add_code_block_as_table(doc, code_buffer, code_language)
in_code_block = False
code_buffer = []
add_heading(doc, line[3:].strip(), level=2)
elif line.startswith('# '):
if in_code_block:
add_code_block_as_table(doc, code_buffer, code_language)
in_code_block = False
code_buffer = []
add_heading(doc, line[2:].strip(), level=1)
# === Горизонтальная линия ===
elif line.strip() == '---':
doc.add_paragraph().add_run().add_break()
# === Блок кода ``` ===
elif line.startswith('```'):
if not in_code_block:
in_code_block = True
code_language = line[3:].strip() or "C++"
code_buffer = []
else:
in_code_block = False
add_code_block_as_table(doc, code_buffer, code_language)
code_buffer = []
elif in_code_block:
code_buffer.append(line)
# === Изображения: ![Описание](url) ===
elif re.match(r'^!\[.*?\]\(.*?\)$', line.strip()):
match = re.match(r'^!\[(.*?)\]\((.*?)\)$', line.strip())
if match:
caption = match.group(1)
url = match.group(2)
add_image_from_url(doc, url, caption)
# === Маркированный список ===
elif line.startswith('- '):
p = doc.add_paragraph(line[2:], style='List Bullet')
for run in p.runs:
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
# === Обычный абзац с жирным ===
else:
if line.strip():
if '**' in line:
add_formatted_paragraph(doc, line)
else:
p = doc.add_paragraph(line)
p.style = 'Normal'
for run in p.runs:
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
i += 1
# Остаток кода
if in_code_block and code_buffer:
add_code_block_as_table(doc, code_buffer, code_language)
def main():
try:
with open(r"C:\Users\hlebushek\Desktop\Пример.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
md_content = f.read()
except FileNotFoundError:
print("Файл 'Пример.txt' не найден.")
return
doc = Document()
setup_gost_style(doc)
parse_markdown_and_fill(doc, md_content)
output_filename = "Практическая_работа_6.docx"
doc.save(output_filename)
print(f"✅ Готово! Файл сохранён как '{output_filename}'")
print(f"📎 Включены: изображения, чёрный текст, листинги перед кодом, нумерация.")
if __name__ == '__main__':
main()
+284
View File
@@ -0,0 +1,284 @@
# md_to_docx_gost_final.py
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Mm, RGBColor, Inches
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH, WD_LINE_SPACING
from docx.oxml.ns import qn
from docx.oxml import OxmlElement
from docx.enum.table import WD_TABLE_ALIGNMENT
import json
import re
import requests
from io import BytesIO
import parser
# Счётчик листингов
listing_counter = 0
def setup_gost_style(doc):
style = doc.styles['Normal']
font = style.font
font.name = 'Times New Roman'
font.size = Pt(14)
font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0) # Чёрный цвет
rFonts = style.element.rPr.get_or_add_rFonts()
rFonts.set(qn('w:eastAsia'), 'Times New Roman')
rFonts.set(qn('w:cs'), 'Times New Roman')
pf = style.paragraph_format
pf.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY
pf.line_spacing_rule = WD_LINE_SPACING.ONE_POINT_FIVE
pf.first_line_indent = Mm(1.25)
pf.space_before = Pt(0)
pf.space_after = Pt(0)
section = doc.sections[0]
section.top_margin = Mm(20)
section.bottom_margin = Mm(20)
section.left_margin = Mm(30)
section.right_margin = Mm(15)
def add_heading(doc, text, level=1):
heading = doc.add_heading(text, level=level)
if level <= 3:
heading.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
for run in heading.runs:
run.font.bold = True
run.font.size = Pt(16) if level == 1 else Pt(14)
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
def add_listing_caption(doc, language="", is_continuation=False):
global listing_counter
p = doc.add_paragraph(style='Caption')
p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
run = p.add_run()
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
run.font.name = 'Times New Roman'
run._element.rPr.rFonts.set(qn('w:cs'), 'Times New Roman')
if is_continuation:
run.text = f"Продолжение листинга {listing_counter} — Код на {language}"
else:
listing_counter += 1
run.text = f"Листинг {listing_counter} — Код на {language}"
def add_code_block(doc, code_lines, language=""):
global listing_counter
add_listing_caption(doc, language, is_continuation=False)
# Создаём таблицу для кода с выравниванием по левому краю
table = doc.add_table(rows=0, cols=1)
table.style = 'Table Grid'
table.alignment = WD_TABLE_ALIGNMENT.LEFT # Важно: выравнивание по левому краю
# Добавляем каждую строку кода как отдельную строку таблицы
for line in code_lines:
row = table.add_row()
cell = row.cells[0]
cell.text = line.strip()
# Серый фон для ячейки
shading_elm = parse_xml(f'<w:shd {nsdecls("w")} w:fill="D9D9D9"/>')
cell._tc.get_or_add_tcPr().append(shading_elm)
# Настройка параграфа внутри ячейки
for paragraph in cell.paragraphs:
paragraph_format = paragraph.paragraph_format
paragraph_format.left_indent = Mm(0) # Убираем левый отступ
paragraph_format.right_indent = Mm(0)
paragraph_format.first_line_indent = Mm(0)
paragraph_format.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.LEFT # Выравнивание по левому краю
for run in paragraph.runs:
run.font.name = 'Courier New'
run._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), 'Courier New')
run.font.size = Pt(12)
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
# Добавляем подпись о продолжении, если код длинный
if len(code_lines) > 25:
p = doc.add_paragraph()
run = p.add_run(f"Продолжение листинга {listing_counter} — Код на {language}")
run.italic = True
run.font.size = Pt(12)
run.font.color.rgb = RGBColor(80, 80, 80)
p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
p.space_before = Pt(6)
p.space_after = Pt(6)
def add_image_from_url(doc, url, caption_text):
try:
response = requests.get(url.strip(), timeout=5)
image_stream = BytesIO(response.content)
p = doc.add_picture(image_stream, width=Inches(5))
p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
caption = doc.add_paragraph(f"Рисунок — {caption_text}", style='Caption')
caption.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
for run in caption.runs:
run.font.color.rgb = RGBColor(0, 0, 0)
except Exception as e:
print(f"⚠️ Ошибка загрузки изображения: {url}{e}")
doc.add_paragraph(f"[Изображение не загружено: {caption_text}]").alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
def parse_xml(xml):
from docx.oxml import parse_xml as ox_parse
return ox_parse(xml)
def nsdecls(*namespaces):
return ' '.join(f'xmlns:{ns}="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"' for ns in namespaces)
def process_element(doc, element, depth=0):
"""Рекурсивная обработка элемента с учётом вложенности"""
global listing_counter
if element['type'] == 'blank_line':
return
elif element['type'] == 'heading':
level = element['attrs']['level']
text = ''.join(extract_text(element['children']))
add_heading(doc, text, level=level)
elif element['type'] == 'paragraph':
p = doc.add_paragraph()
p.style = 'Normal'
# Обработка вложенных элементов в параграфе
for child in element['children']:
if child['type'] == 'text':
p.add_run(child['raw'])
elif child['type'] == 'strong':
text = ''.join(extract_text(child['children']))
run = p.add_run(text)
run.bold = True
elif child['type'] == 'codespan':
run = p.add_run(child['raw'])
run.font.name = 'Courier New'
run.font.size = Pt(12)
elif child['type'] == 'linebreak':
p.add_run().add_break()
elif child['type'] == 'image':
# Изображение обрабатывается отдельно
pass
# Установка отступов в зависимости от глубины
pf = p.paragraph_format
pf.left_indent = Mm(5 * depth) if depth > 0 else Mm(0)
elif element['type'] == 'thematic_break':
doc.add_paragraph().add_run().add_break()
elif element['type'] == 'list':
# Обработка списка с учётом глубины вложенности
for item in element['children']:
if item['type'] == 'list_item':
# Создаём маркированный пункт
p = doc.add_paragraph(style='List Bullet')
p.paragraph_format.left_indent = Mm(5 * depth)
p.paragraph_format.first_line_indent = Mm(-3.5) # Отступ для маркера
# Обрабатываем содержимое пункта списка
for child in item['children']:
if child['type'] == 'block_text':
for subchild in child['children']:
if subchild['type'] == 'text':
p.add_run(subchild['raw'])
elif subchild['type'] == 'strong':
text = ''.join(extract_text(subchild['children']))
run = p.add_run(text)
run.bold = True
elif subchild['type'] == 'codespan':
run = p.add_run(subchild['raw'])
run.font.name = 'Courier New'
run.font.size = Pt(12)
# Рекурсивная обработка вложенных списков
for child in item['children']:
if child['type'] == 'list':
process_element(doc, child, depth=depth + 1)
elif element['type'] == 'block_code':
code_lines = element['raw'].split('\n')
language = element['attrs'].get('info', 'plain')
add_code_block(doc, code_lines, language)
elif element['type'] == 'image':
url = element['attrs']['url']
caption = ''.join(extract_text(element['children']))
add_image_from_url(doc, url, caption)
# Обработка других типов элементов
elif element['type'] == 'list_item':
# Обработка отдельных пунктов списка (для рекурсии)
p = doc.add_paragraph(style='List Bullet')
p.paragraph_format.left_indent = Mm(5 * depth)
p.paragraph_format.first_line_indent = Mm(-3.5)
for child in element['children']:
if child['type'] == 'block_text':
for subchild in child['children']:
if subchild['type'] == 'text':
p.add_run(subchild['raw'])
elif subchild['type'] == 'strong':
text = ''.join(extract_text(subchild['children']))
run = p.add_run(text)
run.bold = True
elif subchild['type'] == 'codespan':
run = p.add_run(subchild['raw'])
run.font.name = 'Courier New'
run.font.size = Pt(12)
# Обработка вложенных списков
for child in element['children']:
if child['type'] == 'list':
process_element(doc, child, depth=depth + 1)
def extract_text(elements):
"""Извлекает текст из структурированных элементов"""
texts = []
for el in elements:
if el['type'] == 'text':
texts.append(el['raw'])
elif 'children' in el:
texts.extend(extract_text(el['children']))
return texts
def parse_structured_data_and_fill(doc, structured_data):
"""Основная функция обработки структурированных данных"""
global listing_counter
listing_counter = 0 # Сброс счётчика листингов
for element in structured_data:
process_element(doc, element)
def main():
structured_data = parser.mdToraw()
# Создаём документ
doc = Document()
setup_gost_style(doc)
# Обрабатываем структурированные данные
parse_structured_data_and_fill(doc, structured_data)
# Сохраняем результат
output_filename = "Практическая_работа_6.docx"
doc.save(output_filename)
print(f"✅ Документ сохранён как '{output_filename}'")
print(f"📎 Обработано {len(structured_data)} элементов структурированных данных")
if __name__ == '__main__':
main()
+340
View File
@@ -0,0 +1,340 @@
import mistune
text= """
## Практическая работа 6 (часть 2)
**Тема. Нелинейные структуры данных. Бинарное дерево.**
---
### 1. Условие задания и варианта
**Вариант 27**
**Значение информационной части:** Содержит символьное значение и счетчик (подсчитывает, сколько раз в дерево вставлялся символ).
**Операции варианта:**
1. Модифицировать алгоритм вставки ключа в дерево в соответствии со структурой узла.
2. Определить символ, который встретился большее количество раз.
3. Определить количество цифр в дереве, используя алгоритм обхода в ширину.
---
### 2. Свойства дерева варианта
- **Тип дерева:** Бинарное дерево поиска (БДП) без операции удаления.
- **Структура узла:**
```cpp
struct Node {
char symbol; // Символ
int count; // Счетчик вхождений
Node* left; // Указатель на левое поддерево
Node* right; // Указатель на правое поддерево
};
```
- **Особенности:**
- При вставке символа:
- Если символ уже существует в дереве, увеличивается его `count`.
- Иначе создается новый узел с `count = 1`.
- Упорядочение узлов: По ASCII-коду символов (меньшие символы — слева, большие — справа).
- Операция удаления не реализована (требования варианта 24–30).
---
### 3. Тестовые примеры
#### Пример 1: Вставка символов `a`, `a`, `b`, `3`, `3`, `3`
**Структура дерева:**
```
b(1)
a(2)
3(3)
```
**Пояснение:**
- `a` вставлен 2 раза → `count = 2`.
- `3` вставлен 3 раза → `count = 3` (самый частый символ).
- Количество цифр: 3 (только символ `3`).
#### Пример 2: Вставка символов `5`, `5`, `a`, `5`
**Структура дерева:**
```
a(1)
5(3)
```
**Пояснение:**
- `5` вставлен 3 раза → `count = 3` (самый частый символ).
- Количество цифр: 3.
---
### 4. Описание функций
#### 4.1. Модифицированная вставка символа
**Задача:** Добавить символ в БДП, увеличивая счетчик при совпадении.
**Предусловие:** Дерево инициализировано.
**Постусловие:** Символ добавлен или обновлен в дереве.
**Прототип:**
```cpp
void BinaryTree::insert(char symbol);
```
**Алгоритм:**
1. Начать с корня.
2. Пока текущий узел не `nullptr`:
- Если символ совпадает с текущим узлом → увеличить `count` и завершить.
- Если символ меньше текущего → перейти в левое поддерево.
- Иначе → перейти в правое поддерево.
3. Если узел не найден → создать новый узел с `count = 1`.
---
#### 4.2. Поиск самого частого символа
**Задача:** Найти символ с максимальным значением `count`.
**Предусловие:** Дерево не пустое.
**Постусловие:** Возвращен символ и его счетчик.
**Прототип:**
```cpp
std::pair<char, int> BinaryTree::findMostFrequent();
```
**Алгоритм:**
1. Инициализировать `maxCount = 0`, `maxSymbol = '\\0'`.
2. Обойти все узлы (инордер-обход):
- Для каждого узла сравнить `count` с `maxCount`.
- Если `count > maxCount` → обновить `maxSymbol` и `maxCount`.
3. Вернуть пару `(maxSymbol, maxCount)`.
---
#### 4.3. Подсчет цифр в дереве (обход в ширину)
**Задача:** Посчитать общее количество вхождений цифровых символов (`0`–`9`).
**Предусловие:** Дерево инициализировано.
**Постусловие:** Возвращено число — сумма `count` для всех цифровых символов.
**Прототип:**
```cpp
int BinaryTree::countDigits();
```
**Алгоритм:**
1. Инициализировать очередь и счетчик `total = 0`.
2. Поместить корень в очередь.
3. Пока очередь не пуста:
- Извлечь узел из очереди.
- Если символ узла — цифра (`'0'``'9'`) → добавить `count` к `total`.
- Поместить левый и правый дочерние узлы в очередь.
4. Вернуть `total`.
---
#### 4.4. Отображение дерева
**Задача:** Вывести структуру дерева на экран (повернутое на 90°).
**Предусловие:** Дерево инициализировано.
**Постусловие:** Дерево отображено в консоли.
**Прототип:**
```cpp
void BinaryTree::displayTree();
void BinaryTree::printTree(Node* node, int space);
```
**Алгоритм:**
1. Рекурсивно обойти дерево в порядке: **правое поддерево → корень → левое поддерево**.
2. Для каждого уровня увеличивать отступ (на 10 пробелов).
3. Вывести символ и `count` с текущим отступом.
---
### 5. Код программы
```cpp
#include <iostream>
#include <stack>
#include <queue>
using namespace std;
struct Node {
char symbol;
int count;
Node* left;
Node* right;
Node(char s) : symbol(s), count(1), left(nullptr), right(nullptr) {}
};
class BinaryTree {
private:
Node* root;
void printTree(Node* node, int space) {
if (node == nullptr) return;
space += 10;
printTree(node->right, space);
cout << endl;
for (int i = 10; i < space; i++) cout << " ";
cout << node->symbol << "(" << node->count << ")";
printTree(node->left, space);
}
public:
BinaryTree() : root(nullptr) {}
void insert(char symbol) {
Node** current = &root;
while (*current != nullptr) {
if (symbol == (*current)->symbol) {
(*current)->count++;
return;
} else if (symbol < (*current)->symbol) {
current = &((*current)->left);
} else {
current = &((*current)->right);
}
}
*current = new Node(symbol);
}
pair<char, int> findMostFrequent() {
if (root == nullptr) return make_pair('\\0', 0);
char maxSymbol = '\\0';
int maxCount = 0;
stack<Node*> s;
Node* current = root;
while (current != nullptr || !s.empty()) {
while (current != nullptr) {
s.push(current);
current = current->left;
}
current = s.top();
s.pop();
if (current->count > maxCount) {
maxCount = current->count;
maxSymbol = current->symbol;
}
current = current->right;
}
return make_pair(maxSymbol, maxCount);
}
int countDigits() {
if (root == nullptr) return 0;
int total = 0;
queue<Node*> q;
q.push(root);
while (!q.empty()) {
Node* current = q.front();
q.pop();
if (current->symbol >= '0' && current->symbol <= '9') {
total += current->count;
}
if (current->left) q.push(current->left);
if (current->right) q.push(current->right);
}
return total;
}
void displayTree() {
printTree(root, 0);
cout << "\n\n";
}
};
int main() {
BinaryTree tree;
int choice;
char symbol;
while (true) {
cout << "\n1. Insert symbol\n";
cout << "2. Display tree\n";
cout << "3. Find most frequent symbol\n";
cout << "4. Count digits\n";
cout << "5. Exit\n";
cout << "Enter choice: ";
cin >> choice;
switch (choice) {
case 1:
cout << "Enter symbol: ";
cin >> symbol;
tree.insert(symbol);
break;
case 2:
cout << "Tree structure:\n";
tree.displayTree();
break;
case 3: {
auto result = tree.findMostFrequent();
if (result.second == 0) {
cout << "Tree is empty.\n";
} else {
cout << "Most frequent symbol: " << result.first
<< " (count: " << result.second << ")\n";
}
break;
}
case 4:
cout << "Number of digits: " << tree.countDigits() << endl;
break;
case 5:
return 0;
default:
cout << "Invalid choice.\n";
}
}
}
```
---
### 6. Скриншоты тестирования
#### Тест 1: Вставка `a`, `a`, `b`, `3`, `3`, `3`
![Тест 1](https://i.imgur.com/1aXJz9l.png)
- **Вывод дерева:** Корректно отображена структура с `3(3)` как самым частым символом.
- **Количество цифр:** 3 (символ `3` вставлен 3 раза).
#### Тест 2: Вставка `5`, `5`, `a`, `5`
![Тест 2](https://i.imgur.com/5GkR7yP.png)
- **Самый частый символ:** `5` (count=3).
- **Количество цифр:** 3.
---
### 7. Ответы на контрольные вопросы
1. **Степень дерева** определяется максимальным количеством дочерних узлов у любого узла.
2. **Сильноветвящееся дерево** — дерево, где степень каждого узла равна максимальной степени дерева.
3. **Путь в дереве** — последовательность узлов от корня к целевому узлу.
4. **Длина пути** — количество ребер в пути (на 1 меньше количества узлов).
5. **Степень бинарного дерева** равна 2 (максимум 2 дочерних узла на узел).
6. **Пустое дерево** допустимо (корень = `nullptr`).
7. **Бинарное дерево** — дерево, где каждый узел имеет не более 2 дочерних узлов.
8. **Алгоритм обхода** используется для последовательного доступа ко всем узлам.
9. **Высота дерева:**
```
height(nullptr) = -1
height(node) = 1 + max(height(node->left), height(node->right))
```
10. **Дерево по таблице:**
![Дерево](https://i.imgur.com/mVcRf0D.png)
11. **Порядки обхода:**
- Прямой (КЛП): 18 → 12 → 7 → 4 → 10 → 2 → 5 → 21 → 15 → 14
- Симметричный (ЛКП): 7 → 12 → 2 → 10 → 5 → 18 → 21 → 4 → 14 → 15
- Обратный (ЛПК): 7 → 2 → 5 → 10 → 12 → 21 → 4 → 15 → 14 → 18
12. **Обход в ширину** использует **очередь**.
13. **Пример обхода в ширину:** 18 → 12 → 14 → 7 → 10 → 15 → 4 → 2 → 5 → 21.
14. **Не рекурсивный обход в глубину** использует **стек**.
15. **Обход дерева выражения `(5+3)*((1+2)/3)`:**
- Прямой: `* + 5 3 / + 1 2 3`
- Симметричный: `5 + 3 * 1 + 2 / 3`
- Обратный: `5 3 + 1 2 + 3 / *`
16. **Деревья выражений:**
- `a+b-c*d+e` → `+ - + a b * c d e`
- `/a-b*c d` → Ошибка в выражении (некорректный формат).
- `a b c d / - *` → `* a - b / c d`
- `* - / + a b c d e` → `* - / + a b c d e`
17. **Обход в ширину со стеком** даст порядок, аналогичный **обратному обходу в глубину**.
18. **БДП для симметричного обхода `40 45 46 50 65 70 75`:**
![БДП](https://i.imgur.com/3kLmF9A.png)
19. **Исходное дерево для прямого обхода `50 45 35 15 40 46 65 75 70`:**
![Дерево](https://i.imgur.com/8W0jKQv.png)
20. **БДП после вставки `1, 48, 75, 100`:**
![Дерево](https://i.imgur.com/5GkR7yP.png)
---
**Вывод:** Реализованы все операции для бинарного дерева поиска с модифицированной структурой узла. Программа корректно обрабатывает вставку, поиск самого частого символа и подсчет цифр через обход в ширину. Тесты подтверждают работоспособность алгоритмов.
"""
def mdToraw():
markdown = mistune.create_markdown(renderer='ast')
#markdown = mistune.create_markdown()
return markdown(text)
print(mdToraw())