home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ PC World Komputer 2010 April / PCWorld0410.iso / hity wydania / Ubuntu 9.10 PL / karmelkowy-koliberek-9.10-netbook-remix-PL.iso / casper / filesystem.squashfs / usr / lib / python2.6 / lib-tk / turtle.py < prev    next >
Text File  |  2009-11-02  |  139KB  |  4,037 lines

  1. #
  2. # turtle.py: a Tkinter based turtle graphics module for Python
  3. # Version 1.0.1 - 24. 9. 2009
  4. #
  5. # Copyright (C) 2006 - 2009  Gregor Lingl
  6. # email: glingl@aon.at
  7. #
  8. # This software is provided 'as-is', without any express or implied
  9. # warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
  10. # arising from the use of this software.
  11. #
  12. # Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
  13. # including commercial applications, and to alter it and redistribute it
  14. # freely, subject to the following restrictions:
  15. #
  16. # 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
  17. #    claim that you wrote the original software. If you use this software
  18. #    in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
  19. #    appreciated but is not required.
  20. # 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
  21. #    misrepresented as being the original software.
  22. # 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  23.  
  24.  
  25. """
  26. Turtle graphics is a popular way for introducing programming to
  27. kids. It was part of the original Logo programming language developed
  28. by Wally Feurzig and Seymour Papert in 1966.
  29.  
  30. Imagine a robotic turtle starting at (0, 0) in the x-y plane. Give it
  31. the command turtle.forward(15), and it moves (on-screen!) 15 pixels in
  32. the direction it is facing, drawing a line as it moves. Give it the
  33. command turtle.left(25), and it rotates in-place 25 degrees clockwise.
  34.  
  35. By combining together these and similar commands, intricate shapes and
  36. pictures can easily be drawn.
  37.  
  38. ----- turtle.py
  39.  
  40. This module is an extended reimplementation of turtle.py from the
  41. Python standard distribution up to Python 2.5. (See: http://www.python.org)
  42.  
  43. It tries to keep the merits of turtle.py and to be (nearly) 100%
  44. compatible with it. This means in the first place to enable the
  45. learning programmer to use all the commands, classes and methods
  46. interactively when using the module from within IDLE run with
  47. the -n switch.
  48.  
  49. Roughly it has the following features added:
  50.  
  51. - Better animation of the turtle movements, especially of turning the
  52.   turtle. So the turtles can more easily be used as a visual feedback
  53.   instrument by the (beginning) programmer.
  54.  
  55. - Different turtle shapes, gif-images as turtle shapes, user defined
  56.   and user controllable turtle shapes, among them compound
  57.   (multicolored) shapes. Turtle shapes can be stretched and tilted, which
  58.   makes turtles very versatile geometrical objects.
  59.  
  60. - Fine control over turtle movement and screen updates via delay(),
  61.   and enhanced tracer() and speed() methods.
  62.  
  63. - Aliases for the most commonly used commands, like fd for forward etc.,
  64.   following the early Logo traditions. This reduces the boring work of
  65.   typing long sequences of commands, which often occur in a natural way
  66.   when kids try to program fancy pictures on their first encounter with
  67.   turtle graphics.
  68.  
  69. - Turtles now have an undo()-method with configurable undo-buffer.
  70.  
  71. - Some simple commands/methods for creating event driven programs
  72.   (mouse-, key-, timer-events). Especially useful for programming games.
  73.  
  74. - A scrollable Canvas class. The default scrollable Canvas can be
  75.   extended interactively as needed while playing around with the turtle(s).
  76.  
  77. - A TurtleScreen class with methods controlling background color or
  78.   background image, window and canvas size and other properties of the
  79.   TurtleScreen.
  80.  
  81. - There is a method, setworldcoordinates(), to install a user defined
  82.   coordinate-system for the TurtleScreen.
  83.  
  84. - The implementation uses a 2-vector class named Vec2D, derived from tuple.
  85.   This class is public, so it can be imported by the application programmer,
  86.   which makes certain types of computations very natural and compact.
  87.  
  88. - Appearance of the TurtleScreen and the Turtles at startup/import can be
  89.   configured by means of a turtle.cfg configuration file.
  90.   The default configuration mimics the appearance of the old turtle module.
  91.  
  92. - If configured appropriately the module reads in docstrings from a docstring
  93.   dictionary in some different language, supplied separately  and replaces
  94.   the English ones by those read in. There is a utility function
  95.   write_docstringdict() to write a dictionary with the original (English)
  96.   docstrings to disc, so it can serve as a template for translations.
  97.  
  98. Behind the scenes there are some features included with possible
  99. extensions in in mind. These will be commented and documented elsewhere.
  100.  
  101. """
  102.  
  103. _ver = "turtle 1.0b1 - for Python 2.6   -  30. 5. 2008, 18:08"
  104.  
  105. #print _ver
  106.  
  107. import Tkinter as TK
  108. import types
  109. import math
  110. import time
  111. import os
  112.  
  113. from os.path import isfile, split, join
  114. from copy import deepcopy
  115.  
  116. from math import *    ## for compatibility with old turtle module
  117.  
  118. _tg_classes = ['ScrolledCanvas', 'TurtleScreen', 'Screen',
  119.                'RawTurtle', 'Turtle', 'RawPen', 'Pen', 'Shape', 'Vec2D']
  120. _tg_screen_functions = ['addshape', 'bgcolor', 'bgpic', 'bye',
  121.         'clearscreen', 'colormode', 'delay', 'exitonclick', 'getcanvas',
  122.         'getshapes', 'listen', 'mode', 'onkey', 'onscreenclick', 'ontimer',
  123.         'register_shape', 'resetscreen', 'screensize', 'setup',
  124.         'setworldcoordinates', 'title', 'tracer', 'turtles', 'update',
  125.         'window_height', 'window_width']
  126. _tg_turtle_functions = ['back', 'backward', 'begin_fill', 'begin_poly', 'bk',
  127.         'circle', 'clear', 'clearstamp', 'clearstamps', 'clone', 'color',
  128.         'degrees', 'distance', 'dot', 'down', 'end_fill', 'end_poly', 'fd',
  129.         'fill', 'fillcolor', 'forward', 'get_poly', 'getpen', 'getscreen',
  130.         'getturtle', 'goto', 'heading', 'hideturtle', 'home', 'ht', 'isdown',
  131.         'isvisible', 'left', 'lt', 'onclick', 'ondrag', 'onrelease', 'pd',
  132.         'pen', 'pencolor', 'pendown', 'pensize', 'penup', 'pos', 'position',
  133.         'pu', 'radians', 'right', 'reset', 'resizemode', 'rt',
  134.         'seth', 'setheading', 'setpos', 'setposition', 'settiltangle',
  135.         'setundobuffer', 'setx', 'sety', 'shape', 'shapesize', 'showturtle',
  136.         'speed', 'st', 'stamp', 'tilt', 'tiltangle', 'towards', 'tracer',
  137.         'turtlesize', 'undo', 'undobufferentries', 'up', 'width',
  138.         'window_height', 'window_width', 'write', 'xcor', 'ycor']
  139. _tg_utilities = ['write_docstringdict', 'done', 'mainloop']
  140. _math_functions = ['acos', 'asin', 'atan', 'atan2', 'ceil', 'cos', 'cosh',
  141.         'e', 'exp', 'fabs', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'hypot', 'ldexp', 'log',
  142.         'log10', 'modf', 'pi', 'pow', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh']
  143.  
  144. __all__ = (_tg_classes + _tg_screen_functions + _tg_turtle_functions +
  145.            _tg_utilities + _math_functions)
  146.  
  147. _alias_list = ['addshape', 'backward', 'bk', 'fd', 'ht', 'lt', 'pd', 'pos',
  148.                'pu', 'rt', 'seth', 'setpos', 'setposition', 'st',
  149.                'turtlesize', 'up', 'width']
  150.  
  151. _CFG = {"width" : 0.5,               # Screen
  152.         "height" : 0.75,
  153.         "canvwidth" : 400,
  154.         "canvheight": 300,
  155.         "leftright": None,
  156.         "topbottom": None,
  157.         "mode": "standard",          # TurtleScreen
  158.         "colormode": 1.0,
  159.         "delay": 10,
  160.         "undobuffersize": 1000,      # RawTurtle
  161.         "shape": "classic",
  162.         "pencolor" : "black",
  163.         "fillcolor" : "black",
  164.         "resizemode" : "noresize",
  165.         "visible" : True,
  166.         "language": "english",        # docstrings
  167.         "exampleturtle": "turtle",
  168.         "examplescreen": "screen",
  169.         "title": "Python Turtle Graphics",
  170.         "using_IDLE": False
  171.        }
  172.  
  173. ##print "cwd:", os.getcwd()
  174. ##print "__file__:", __file__
  175. ##
  176. ##def show(dictionary):
  177. ##    print "=========================="
  178. ##    for key in sorted(dictionary.keys()):
  179. ##        print key, ":", dictionary[key]
  180. ##    print "=========================="
  181. ##    print
  182.  
  183. def config_dict(filename):
  184.     """Convert content of config-file into dictionary."""
  185.     f = open(filename, "r")
  186.     cfglines = f.readlines()
  187.     f.close()
  188.     cfgdict = {}
  189.     for line in cfglines:
  190.         line = line.strip()
  191.         if not line or line.startswith("#"):
  192.             continue
  193.         try:
  194.             key, value = line.split("=")
  195.         except:
  196.             print "Bad line in config-file %s:\n%s" % (filename,line)
  197.             continue
  198.         key = key.strip()
  199.         value = value.strip()
  200.         if value in ["True", "False", "None", "''", '""']:
  201.             value = eval(value)
  202.         else:
  203.             try:
  204.                 if "." in value:
  205.                     value = float(value)
  206.                 else:
  207.                     value = int(value)
  208.             except:
  209.                 pass # value need not be converted
  210.         cfgdict[key] = value
  211.     return cfgdict
  212.  
  213. def readconfig(cfgdict):
  214.     """Read config-files, change configuration-dict accordingly.
  215.  
  216.     If there is a turtle.cfg file in the current working directory,
  217.     read it from there. If this contains an importconfig-value,
  218.     say 'myway', construct filename turtle_mayway.cfg else use
  219.     turtle.cfg and read it from the import-directory, where
  220.     turtle.py is located.
  221.     Update configuration dictionary first according to config-file,
  222.     in the import directory, then according to config-file in the
  223.     current working directory.
  224.     If no config-file is found, the default configuration is used.
  225.     """
  226.     default_cfg = "turtle.cfg"
  227.     cfgdict1 = {}
  228.     cfgdict2 = {}
  229.     if isfile(default_cfg):
  230.         cfgdict1 = config_dict(default_cfg)
  231.         #print "1. Loading config-file %s from: %s" % (default_cfg, os.getcwd())
  232.     if "importconfig" in cfgdict1:
  233.         default_cfg = "turtle_%s.cfg" % cfgdict1["importconfig"]
  234.     try:
  235.         head, tail = split(__file__)
  236.         cfg_file2 = join(head, default_cfg)
  237.     except:
  238.         cfg_file2 = ""
  239.     if isfile(cfg_file2):
  240.         #print "2. Loading config-file %s:" % cfg_file2
  241.         cfgdict2 = config_dict(cfg_file2)
  242. ##    show(_CFG)
  243. ##    show(cfgdict2)
  244.     _CFG.update(cfgdict2)
  245. ##    show(_CFG)
  246. ##    show(cfgdict1)
  247.     _CFG.update(cfgdict1)
  248. ##    show(_CFG)
  249.  
  250. try:
  251.     readconfig(_CFG)
  252. except:
  253.     print "No configfile read, reason unknown"
  254.  
  255.  
  256. class Vec2D(tuple):
  257.     """A 2 dimensional vector class, used as a helper class
  258.     for implementing turtle graphics.
  259.     May be useful for turtle graphics programs also.
  260.     Derived from tuple, so a vector is a tuple!
  261.  
  262.     Provides (for a, b vectors, k number):
  263.        a+b vector addition
  264.        a-b vector subtraction
  265.        a*b inner product
  266.        k*a and a*k multiplication with scalar
  267.        |a| absolute value of a
  268.        a.rotate(angle) rotation
  269.     """
  270.     def __new__(cls, x, y):
  271.         return tuple.__new__(cls, (x, y))
  272.     def __add__(self, other):
  273.         return Vec2D(self[0]+other[0], self[1]+other[1])
  274.     def __mul__(self, other):
  275.         if isinstance(other, Vec2D):
  276.             return self[0]*other[0]+self[1]*other[1]
  277.         return Vec2D(self[0]*other, self[1]*other)
  278.     def __rmul__(self, other):
  279.         if isinstance(other, int) or isinstance(other, float):
  280.             return Vec2D(self[0]*other, self[1]*other)
  281.     def __sub__(self, other):
  282.         return Vec2D(self[0]-other[0], self[1]-other[1])
  283.     def __neg__(self):
  284.         return Vec2D(-self[0], -self[1])
  285.     def __abs__(self):
  286.         return (self[0]**2 + self[1]**2)**0.5
  287.     def rotate(self, angle):
  288.         """rotate self counterclockwise by angle
  289.         """
  290.         perp = Vec2D(-self[1], self[0])
  291.         angle = angle * math.pi / 180.0
  292.         c, s = math.cos(angle), math.sin(angle)
  293.         return Vec2D(self[0]*c+perp[0]*s, self[1]*c+perp[1]*s)
  294.     def __getnewargs__(self):
  295.         return (self[0], self[1])
  296.     def __repr__(self):
  297.         return "(%.2f,%.2f)" % self
  298.  
  299.  
  300. ##############################################################################
  301. ### From here up to line    : Tkinter - Interface for turtle.py            ###
  302. ### May be replaced by an interface to some different graphics toolkit     ###
  303. ##############################################################################
  304.  
  305. ## helper functions for Scrolled Canvas, to forward Canvas-methods
  306. ## to ScrolledCanvas class
  307.  
  308. def __methodDict(cls, _dict):
  309.     """helper function for Scrolled Canvas"""
  310.     baseList = list(cls.__bases__)
  311.     baseList.reverse()
  312.     for _super in baseList:
  313.         __methodDict(_super, _dict)
  314.     for key, value in cls.__dict__.items():
  315.         if type(value) == types.FunctionType:
  316.             _dict[key] = value
  317.  
  318. def __methods(cls):
  319.     """helper function for Scrolled Canvas"""
  320.     _dict = {}
  321.     __methodDict(cls, _dict)
  322.     return _dict.keys()
  323.  
  324. __stringBody = (
  325.     'def %(method)s(self, *args, **kw): return ' +
  326.     'self.%(attribute)s.%(method)s(*args, **kw)')
  327.  
  328. def __forwardmethods(fromClass, toClass, toPart, exclude = ()):
  329.     """Helper functions for Scrolled Canvas, used to forward
  330.     ScrolledCanvas-methods to Tkinter.Canvas class.
  331.     """
  332.     _dict = {}
  333.     __methodDict(toClass, _dict)
  334.     for ex in _dict.keys():
  335.         if ex[:1] == '_' or ex[-1:] == '_':
  336.             del _dict[ex]
  337.     for ex in exclude:
  338.         if _dict.has_key(ex):
  339.             del _dict[ex]
  340.     for ex in __methods(fromClass):
  341.         if _dict.has_key(ex):
  342.             del _dict[ex]
  343.  
  344.     for method, func in _dict.items():
  345.         d = {'method': method, 'func': func}
  346.         if type(toPart) == types.StringType:
  347.             execString = \
  348.                 __stringBody % {'method' : method, 'attribute' : toPart}
  349.         exec execString in d
  350.         fromClass.__dict__[method] = d[method]
  351.  
  352.  
  353. class ScrolledCanvas(TK.Frame):
  354.     """Modeled after the scrolled canvas class from Grayons's Tkinter book.
  355.  
  356.     Used as the default canvas, which pops up automatically when
  357.     using turtle graphics functions or the Turtle class.
  358.     """
  359.     def __init__(self, master, width=500, height=350,
  360.                                           canvwidth=600, canvheight=500):
  361.         TK.Frame.__init__(self, master, width=width, height=height)
  362.         self._rootwindow = self.winfo_toplevel()
  363.         self.width, self.height = width, height
  364.         self.canvwidth, self.canvheight = canvwidth, canvheight
  365.         self.bg = "white"
  366.         self._canvas = TK.Canvas(master, width=width, height=height,
  367.                                  bg=self.bg, relief=TK.SUNKEN, borderwidth=2)
  368.         self.hscroll = TK.Scrollbar(master, command=self._canvas.xview,
  369.                                     orient=TK.HORIZONTAL)
  370.         self.vscroll = TK.Scrollbar(master, command=self._canvas.yview)
  371.         self._canvas.configure(xscrollcommand=self.hscroll.set,
  372.                                yscrollcommand=self.vscroll.set)
  373.         self.rowconfigure(0, weight=1, minsize=0)
  374.         self.columnconfigure(0, weight=1, minsize=0)
  375.         self._canvas.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=0,
  376.                 column=0, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
  377.         self.vscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=0,
  378.                 column=1, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
  379.         self.hscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=1,
  380.                 column=0, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
  381.         self.reset()
  382.         self._rootwindow.bind('<Configure>', self.onResize)
  383.  
  384.     def reset(self, canvwidth=None, canvheight=None, bg = None):
  385.         """Adjust canvas and scrollbars according to given canvas size."""
  386.         if canvwidth:
  387.             self.canvwidth = canvwidth
  388.         if canvheight:
  389.             self.canvheight = canvheight
  390.         if bg:
  391.             self.bg = bg
  392.         self._canvas.config(bg=bg,
  393.                         scrollregion=(-self.canvwidth//2, -self.canvheight//2,
  394.                                        self.canvwidth//2, self.canvheight//2))
  395.         self._canvas.xview_moveto(0.5*(self.canvwidth - self.width + 30) /
  396.                                                                self.canvwidth)
  397.         self._canvas.yview_moveto(0.5*(self.canvheight- self.height + 30) /
  398.                                                               self.canvheight)
  399.         self.adjustScrolls()
  400.  
  401.  
  402.     def adjustScrolls(self):
  403.         """ Adjust scrollbars according to window- and canvas-size.
  404.         """
  405.         cwidth = self._canvas.winfo_width()
  406.         cheight = self._canvas.winfo_height()
  407.         self._canvas.xview_moveto(0.5*(self.canvwidth-cwidth)/self.canvwidth)
  408.         self._canvas.yview_moveto(0.5*(self.canvheight-cheight)/self.canvheight)
  409.         if cwidth < self.canvwidth or cheight < self.canvheight:
  410.             self.hscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=1,
  411.                               column=0, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
  412.             self.vscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=0,
  413.                               column=1, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
  414.         else:
  415.             self.hscroll.grid_forget()
  416.             self.vscroll.grid_forget()
  417.  
  418.     def onResize(self, event):
  419.         """self-explanatory"""
  420.         self.adjustScrolls()
  421.  
  422.     def bbox(self, *args):
  423.         """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
  424.         """
  425.         return self._canvas.bbox(*args)
  426.  
  427.     def cget(self, *args, **kwargs):
  428.         """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
  429.         """
  430.         return self._canvas.cget(*args, **kwargs)
  431.  
  432.     def config(self, *args, **kwargs):
  433.         """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
  434.         """
  435.         self._canvas.config(*args, **kwargs)
  436.  
  437.     def bind(self, *args, **kwargs):
  438.         """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
  439.         """
  440.         self._canvas.bind(*args, **kwargs)
  441.  
  442.     def unbind(self, *args, **kwargs):
  443.         """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
  444.         """
  445.         self._canvas.unbind(*args, **kwargs)
  446.  
  447.     def focus_force(self):
  448.         """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
  449.         """
  450.         self._canvas.focus_force()
  451.  
  452. __forwardmethods(ScrolledCanvas, TK.Canvas, '_canvas')
  453.  
  454.  
  455. class _Root(TK.Tk):
  456.     """Root class for Screen based on Tkinter."""
  457.     def __init__(self):
  458.         TK.Tk.__init__(self)
  459.  
  460.     def setupcanvas(self, width, height, cwidth, cheight):
  461.         self._canvas = ScrolledCanvas(self, width, height, cwidth, cheight)
  462.         self._canvas.pack(expand=1, fill="both")
  463.  
  464.     def _getcanvas(self):
  465.         return self._canvas
  466.  
  467.     def set_geometry(self, width, height, startx, starty):
  468.         self.geometry("%dx%d%+d%+d"%(width, height, startx, starty))
  469.  
  470.     def ondestroy(self, destroy):
  471.         self.wm_protocol("WM_DELETE_WINDOW", destroy)
  472.  
  473.     def win_width(self):
  474.         return self.winfo_screenwidth()
  475.  
  476.     def win_height(self):
  477.         return self.winfo_screenheight()
  478.  
  479. Canvas = TK.Canvas
  480.  
  481.  
  482. class TurtleScreenBase(object):
  483.     """Provide the basic graphics functionality.
  484.        Interface between Tkinter and turtle.py.
  485.  
  486.        To port turtle.py to some different graphics toolkit
  487.        a corresponding TurtleScreenBase class has to be implemented.
  488.     """
  489.  
  490.     @staticmethod
  491.     def _blankimage():
  492.         """return a blank image object
  493.         """
  494.         img = TK.PhotoImage(width=1, height=1)
  495.         img.blank()
  496.         return img
  497.  
  498.     @staticmethod
  499.     def _image(filename):
  500.         """return an image object containing the
  501.         imagedata from a gif-file named filename.
  502.         """
  503.         return TK.PhotoImage(file=filename)
  504.  
  505.     def __init__(self, cv):
  506.         self.cv = cv
  507.         if isinstance(cv, ScrolledCanvas):
  508.             w = self.cv.canvwidth
  509.             h = self.cv.canvheight
  510.         else:  # expected: ordinary TK.Canvas
  511.             w = int(self.cv.cget("width"))
  512.             h = int(self.cv.cget("height"))
  513.             self.cv.config(scrollregion = (-w//2, -h//2, w//2, h//2 ))
  514.         self.canvwidth = w
  515.         self.canvheight = h
  516.         self.xscale = self.yscale = 1.0
  517.  
  518.     def _createpoly(self):
  519.         """Create an invisible polygon item on canvas self.cv)
  520.         """
  521.         return self.cv.create_polygon((0, 0, 0, 0, 0, 0), fill="", outline="")
  522.  
  523.     def _drawpoly(self, polyitem, coordlist, fill=None,
  524.                   outline=None, width=None, top=False):
  525.         """Configure polygonitem polyitem according to provided
  526.         arguments:
  527.         coordlist is sequence of coordinates
  528.         fill is filling color
  529.         outline is outline color
  530.         top is a boolean value, which specifies if polyitem
  531.         will be put on top of the canvas' displaylist so it
  532.         will not be covered by other items.
  533.         """
  534.         cl = []
  535.         for x, y in coordlist:
  536.             cl.append(x * self.xscale)
  537.             cl.append(-y * self.yscale)
  538.         self.cv.coords(polyitem, *cl)
  539.         if fill is not None:
  540.             self.cv.itemconfigure(polyitem, fill=fill)
  541.         if outline is not None:
  542.             self.cv.itemconfigure(polyitem, outline=outline)
  543.         if width is not None:
  544.             self.cv.itemconfigure(polyitem, width=width)
  545.         if top:
  546.             self.cv.tag_raise(polyitem)
  547.  
  548.     def _createline(self):
  549.         """Create an invisible line item on canvas self.cv)
  550.         """
  551.         return self.cv.create_line(0, 0, 0, 0, fill="", width=2,
  552.                                    capstyle = TK.ROUND)
  553.  
  554.     def _drawline(self, lineitem, coordlist=None,
  555.                   fill=None, width=None, top=False):
  556.         """Configure lineitem according to provided arguments:
  557.         coordlist is sequence of coordinates
  558.         fill is drawing color
  559.         width is width of drawn line.
  560.         top is a boolean value, which specifies if polyitem
  561.         will be put on top of the canvas' displaylist so it
  562.         will not be covered by other items.
  563.         """
  564.         if coordlist is not None:
  565.             cl = []
  566.             for x, y in coordlist:
  567.                 cl.append(x * self.xscale)
  568.                 cl.append(-y * self.yscale)
  569.             self.cv.coords(lineitem, *cl)
  570.         if fill is not None:
  571.             self.cv.itemconfigure(lineitem, fill=fill)
  572.         if width is not None:
  573.             self.cv.itemconfigure(lineitem, width=width)
  574.         if top:
  575.             self.cv.tag_raise(lineitem)
  576.  
  577.     def _delete(self, item):
  578.         """Delete graphics item from canvas.
  579.         If item is"all" delete all graphics items.
  580.         """
  581.         self.cv.delete(item)
  582.  
  583.     def _update(self):
  584.         """Redraw graphics items on canvas
  585.         """
  586.         self.cv.update()
  587.  
  588.     def _delay(self, delay):
  589.         """Delay subsequent canvas actions for delay ms."""
  590.         self.cv.after(delay)
  591.  
  592.     def _iscolorstring(self, color):
  593.         """Check if the string color is a legal Tkinter color string.
  594.         """
  595.         try:
  596.             rgb = self.cv.winfo_rgb(color)
  597.             ok = True
  598.         except TK.TclError:
  599.             ok = False
  600.         return ok
  601.  
  602.     def _bgcolor(self, color=None):
  603.         """Set canvas' backgroundcolor if color is not None,
  604.         else return backgroundcolor."""
  605.         if color is not None:
  606.             self.cv.config(bg = color)
  607.             self._update()
  608.         else:
  609.             return self.cv.cget("bg")
  610.  
  611.     def _write(self, pos, txt, align, font, pencolor):
  612.         """Write txt at pos in canvas with specified font
  613.         and color.
  614.         Return text item and x-coord of right bottom corner
  615.         of text's bounding box."""
  616.         x, y = pos
  617.         x = x * self.xscale
  618.         y = y * self.yscale
  619.         anchor = {"left":"sw", "center":"s", "right":"se" }
  620.         item = self.cv.create_text(x-1, -y, text = txt, anchor = anchor[align],
  621.                                         fill = pencolor, font = font)
  622.         x0, y0, x1, y1 = self.cv.bbox(item)
  623.         self.cv.update()
  624.         return item, x1-1
  625.  
  626. ##    def _dot(self, pos, size, color):
  627. ##        """may be implemented for some other graphics toolkit"""
  628.  
  629.     def _onclick(self, item, fun, num=1, add=None):
  630.         """Bind fun to mouse-click event on turtle.
  631.         fun must be a function with two arguments, the coordinates
  632.         of the clicked point on the canvas.
  633.         num, the number of the mouse-button defaults to 1
  634.         """
  635.         if fun is None:
  636.             self.cv.tag_unbind(item, "<Button-%s>" % num)
  637.         else:
  638.             def eventfun(event):
  639.                 x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
  640.                         -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
  641.                 fun(x, y)
  642.             self.cv.tag_bind(item, "<Button-%s>" % num, eventfun, add)
  643.  
  644.     def _onrelease(self, item, fun, num=1, add=None):
  645.         """Bind fun to mouse-button-release event on turtle.
  646.         fun must be a function with two arguments, the coordinates
  647.         of the point on the canvas where mouse button is released.
  648.         num, the number of the mouse-button defaults to 1
  649.  
  650.         If a turtle is clicked, first _onclick-event will be performed,
  651.         then _onscreensclick-event.
  652.         """
  653.         if fun is None:
  654.             self.cv.tag_unbind(item, "<Button%s-ButtonRelease>" % num)
  655.         else:
  656.             def eventfun(event):
  657.                 x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
  658.                         -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
  659.                 fun(x, y)
  660.             self.cv.tag_bind(item, "<Button%s-ButtonRelease>" % num,
  661.                              eventfun, add)
  662.  
  663.     def _ondrag(self, item, fun, num=1, add=None):
  664.         """Bind fun to mouse-move-event (with pressed mouse button) on turtle.
  665.         fun must be a function with two arguments, the coordinates of the
  666.         actual mouse position on the canvas.
  667.         num, the number of the mouse-button defaults to 1
  668.  
  669.         Every sequence of mouse-move-events on a turtle is preceded by a
  670.         mouse-click event on that turtle.
  671.         """
  672.         if fun is None:
  673.             self.cv.tag_unbind(item, "<Button%s-Motion>" % num)
  674.         else:
  675.             def eventfun(event):
  676.                 try:
  677.                     x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
  678.                            -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
  679.                     fun(x, y)
  680.                 except:
  681.                     pass
  682.             self.cv.tag_bind(item, "<Button%s-Motion>" % num, eventfun, add)
  683.  
  684.     def _onscreenclick(self, fun, num=1, add=None):
  685.         """Bind fun to mouse-click event on canvas.
  686.         fun must be a function with two arguments, the coordinates
  687.         of the clicked point on the canvas.
  688.         num, the number of the mouse-button defaults to 1
  689.  
  690.         If a turtle is clicked, first _onclick-event will be performed,
  691.         then _onscreensclick-event.
  692.         """
  693.         if fun is None:
  694.             self.cv.unbind("<Button-%s>" % num)
  695.         else:
  696.             def eventfun(event):
  697.                 x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
  698.                         -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
  699.                 fun(x, y)
  700.             self.cv.bind("<Button-%s>" % num, eventfun, add)
  701.  
  702.     def _onkey(self, fun, key):
  703.         """Bind fun to key-release event of key.
  704.         Canvas must have focus. See method listen
  705.         """
  706.         if fun is None:
  707.             self.cv.unbind("<KeyRelease-%s>" % key, None)
  708.         else:
  709.             def eventfun(event):
  710.                 fun()
  711.             self.cv.bind("<KeyRelease-%s>" % key, eventfun)
  712.  
  713.     def _listen(self):
  714.         """Set focus on canvas (in order to collect key-events)
  715.         """
  716.         self.cv.focus_force()
  717.  
  718.     def _ontimer(self, fun, t):
  719.         """Install a timer, which calls fun after t milliseconds.
  720.         """
  721.         if t == 0:
  722.             self.cv.after_idle(fun)
  723.         else:
  724.             self.cv.after(t, fun)
  725.  
  726.     def _createimage(self, image):
  727.         """Create and return image item on canvas.
  728.         """
  729.         return self.cv.create_image(0, 0, image=image)
  730.  
  731.     def _drawimage(self, item, (x, y), image):
  732.         """Configure image item as to draw image object
  733.         at position (x,y) on canvas)
  734.         """
  735.         self.cv.coords(item, (x * self.xscale, -y * self.yscale))
  736.         self.cv.itemconfig(item, image=image)
  737.  
  738.     def _setbgpic(self, item, image):
  739.         """Configure image item as to draw image object
  740.         at center of canvas. Set item to the first item
  741.         in the displaylist, so it will be drawn below
  742.         any other item ."""
  743.         self.cv.itemconfig(item, image=image)
  744.         self.cv.tag_lower(item)
  745.  
  746.     def _type(self, item):
  747.         """Return 'line' or 'polygon' or 'image' depending on
  748.         type of item.
  749.         """
  750.         return self.cv.type(item)
  751.  
  752.     def _pointlist(self, item):
  753.         """returns list of coordinate-pairs of points of item
  754.         Example (for insiders):
  755.         >>> from turtle import *
  756.         >>> getscreen()._pointlist(getturtle().turtle._item)
  757.         [(0.0, 9.9999999999999982), (0.0, -9.9999999999999982),
  758.         (9.9999999999999982, 0.0)]
  759.         >>> """
  760.         cl = self.cv.coords(item)
  761.         pl = [(cl[i], -cl[i+1]) for i in range(0, len(cl), 2)]
  762.         return  pl
  763.  
  764.     def _setscrollregion(self, srx1, sry1, srx2, sry2):
  765.         self.cv.config(scrollregion=(srx1, sry1, srx2, sry2))
  766.  
  767.     def _rescale(self, xscalefactor, yscalefactor):
  768.         items = self.cv.find_all()
  769.         for item in items:
  770.             coordinates = self.cv.coords(item)
  771.             newcoordlist = []
  772.             while coordinates:
  773.                 x, y = coordinates[:2]
  774.                 newcoordlist.append(x * xscalefactor)
  775.                 newcoordlist.append(y * yscalefactor)
  776.                 coordinates = coordinates[2:]
  777.             self.cv.coords(item, *newcoordlist)
  778.  
  779.     def _resize(self, canvwidth=None, canvheight=None, bg=None):
  780.         """Resize the canvas the turtles are drawing on. Does
  781.         not alter the drawing window.
  782.         """
  783.         # needs amendment
  784.         if not isinstance(self.cv, ScrolledCanvas):
  785.             return self.canvwidth, self.canvheight
  786.         if canvwidth is None and canvheight is None and bg is None:
  787.             return self.cv.canvwidth, self.cv.canvheight
  788.         if canvwidth is not None:
  789.             self.canvwidth = canvwidth
  790.         if canvheight is not None:
  791.             self.canvheight = canvheight
  792.         self.cv.reset(canvwidth, canvheight, bg)
  793.  
  794.     def _window_size(self):
  795.         """ Return the width and height of the turtle window.
  796.         """
  797.         width = self.cv.winfo_width()
  798.         if width <= 1:  # the window isn't managed by a geometry manager
  799.             width = self.cv['width']
  800.         height = self.cv.winfo_height()
  801.         if height <= 1: # the window isn't managed by a geometry manager
  802.             height = self.cv['height']
  803.         return width, height
  804.  
  805.  
  806. ##############################################################################
  807. ###                  End of Tkinter - interface                            ###
  808. ##############################################################################
  809.  
  810.  
  811. class Terminator (Exception):
  812.     """Will be raised in TurtleScreen.update, if _RUNNING becomes False.
  813.  
  814.     Thus stops execution of turtle graphics script. Main purpose: use in
  815.     in the Demo-Viewer turtle.Demo.py.
  816.     """
  817.     pass
  818.  
  819.  
  820. class TurtleGraphicsError(Exception):
  821.     """Some TurtleGraphics Error
  822.     """
  823.  
  824.  
  825. class Shape(object):
  826.     """Data structure modeling shapes.
  827.  
  828.     attribute _type is one of "polygon", "image", "compound"
  829.     attribute _data is - depending on _type a poygon-tuple,
  830.     an image or a list constructed using the addcomponent method.
  831.     """
  832.     def __init__(self, type_, data=None):
  833.         self._type = type_
  834.         if type_ == "polygon":
  835.             if isinstance(data, list):
  836.                 data = tuple(data)
  837.         elif type_ == "image":
  838.             if isinstance(data, str):
  839.                 if data.lower().endswith(".gif") and isfile(data):
  840.                     data = TurtleScreen._image(data)
  841.                 # else data assumed to be Photoimage
  842.         elif type_ == "compound":
  843.             data = []
  844.         else:
  845.             raise TurtleGraphicsError("There is no shape type %s" % type_)
  846.         self._data = data
  847.  
  848.     def addcomponent(self, poly, fill, outline=None):
  849.         """Add component to a shape of type compound.
  850.  
  851.         Arguments: poly is a polygon, i. e. a tuple of number pairs.
  852.         fill is the fillcolor of the component,
  853.         outline is the outline color of the component.
  854.  
  855.         call (for a Shapeobject namend s):
  856.         --   s.addcomponent(((0,0), (10,10), (-10,10)), "red", "blue")
  857.  
  858.         Example:
  859.         >>> poly = ((0,0),(10,-5),(0,10),(-10,-5))
  860.         >>> s = Shape("compound")
  861.         >>> s.addcomponent(poly, "red", "blue")
  862.         ### .. add more components and then use register_shape()
  863.         """
  864.         if self._type != "compound":
  865.             raise TurtleGraphicsError("Cannot add component to %s Shape"
  866.                                                                 % self._type)
  867.         if outline is None:
  868.             outline = fill
  869.         self._data.append([poly, fill, outline])
  870.  
  871.  
  872. class Tbuffer(object):
  873.     """Ring buffer used as undobuffer for RawTurtle objects."""
  874.     def __init__(self, bufsize=10):
  875.         self.bufsize = bufsize
  876.         self.buffer = [[None]] * bufsize
  877.         self.ptr = -1
  878.         self.cumulate = False
  879.     def reset(self, bufsize=None):
  880.         if bufsize is None:
  881.             for i in range(self.bufsize):
  882.                 self.buffer[i] = [None]
  883.         else:
  884.             self.bufsize = bufsize
  885.             self.buffer = [[None]] * bufsize
  886.         self.ptr = -1
  887.     def push(self, item):
  888.         if self.bufsize > 0:
  889.             if not self.cumulate:
  890.                 self.ptr = (self.ptr + 1) % self.bufsize
  891.                 self.buffer[self.ptr] = item
  892.             else:
  893.                 self.buffer[self.ptr].append(item)
  894.     def pop(self):
  895.         if self.bufsize > 0:
  896.             item = self.buffer[self.ptr]
  897.             if item is None:
  898.                 return None
  899.             else:
  900.                 self.buffer[self.ptr] = [None]
  901.                 self.ptr = (self.ptr - 1) % self.bufsize
  902.                 return (item)
  903.     def nr_of_items(self):
  904.         return self.bufsize - self.buffer.count([None])
  905.     def __repr__(self):
  906.         return str(self.buffer) + " " + str(self.ptr)
  907.  
  908.  
  909.  
  910. class TurtleScreen(TurtleScreenBase):
  911.     """Provides screen oriented methods like setbg etc.
  912.  
  913.     Only relies upon the methods of TurtleScreenBase and NOT
  914.     upon components of the underlying graphics toolkit -
  915.     which is Tkinter in this case.
  916.     """
  917. #    _STANDARD_DELAY = 5
  918.     _RUNNING = True
  919.  
  920.     def __init__(self, cv, mode=_CFG["mode"],
  921.                  colormode=_CFG["colormode"], delay=_CFG["delay"]):
  922.         self._shapes = {
  923.                    "arrow" : Shape("polygon", ((-10,0), (10,0), (0,10))),
  924.                   "turtle" : Shape("polygon", ((0,16), (-2,14), (-1,10), (-4,7),
  925.                               (-7,9), (-9,8), (-6,5), (-7,1), (-5,-3), (-8,-6),
  926.                               (-6,-8), (-4,-5), (0,-7), (4,-5), (6,-8), (8,-6),
  927.                               (5,-3), (7,1), (6,5), (9,8), (7,9), (4,7), (1,10),
  928.                               (2,14))),
  929.                   "circle" : Shape("polygon", ((10,0), (9.51,3.09), (8.09,5.88),
  930.                               (5.88,8.09), (3.09,9.51), (0,10), (-3.09,9.51),
  931.                               (-5.88,8.09), (-8.09,5.88), (-9.51,3.09), (-10,0),
  932.                               (-9.51,-3.09), (-8.09,-5.88), (-5.88,-8.09),
  933.                               (-3.09,-9.51), (-0.00,-10.00), (3.09,-9.51),
  934.                               (5.88,-8.09), (8.09,-5.88), (9.51,-3.09))),
  935.                   "square" : Shape("polygon", ((10,-10), (10,10), (-10,10),
  936.                               (-10,-10))),
  937.                 "triangle" : Shape("polygon", ((10,-5.77), (0,11.55),
  938.                               (-10,-5.77))),
  939.                   "classic": Shape("polygon", ((0,0),(-5,-9),(0,-7),(5,-9))),
  940.                    "blank" : Shape("image", self._blankimage())
  941.                   }
  942.  
  943.         self._bgpics = {"nopic" : ""}
  944.  
  945.         TurtleScreenBase.__init__(self, cv)
  946.         self._mode = mode
  947.         self._delayvalue = delay
  948.         self._colormode = _CFG["colormode"]
  949.         self._keys = []
  950.         self.clear()
  951.  
  952.     def clear(self):
  953.         """Delete all drawings and all turtles from the TurtleScreen.
  954.  
  955.         Reset empty TurtleScreen to its initial state: white background,
  956.         no backgroundimage, no eventbindings and tracing on.
  957.  
  958.         No argument.
  959.  
  960.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  961.         screen.clear()
  962.  
  963.         Note: this method is not available as function.
  964.         """
  965.         self._delayvalue = _CFG["delay"]
  966.         self._colormode = _CFG["colormode"]
  967.         self._delete("all")
  968.         self._bgpic = self._createimage("")
  969.         self._bgpicname = "nopic"
  970.         self._tracing = 1
  971.         self._updatecounter = 0
  972.         self._turtles = []
  973.         self.bgcolor("white")
  974.         for btn in 1, 2, 3:
  975.             self.onclick(None, btn)
  976.         for key in self._keys[:]:
  977.             self.onkey(None, key)
  978.         Turtle._pen = None
  979.  
  980.     def mode(self, mode=None):
  981.         """Set turtle-mode ('standard', 'logo' or 'world') and perform reset.
  982.  
  983.         Optional argument:
  984.         mode -- on of the strings 'standard', 'logo' or 'world'
  985.  
  986.         Mode 'standard' is compatible with turtle.py.
  987.         Mode 'logo' is compatible with most Logo-Turtle-Graphics.
  988.         Mode 'world' uses userdefined 'worldcoordinates'. *Attention*: in
  989.         this mode angles appear distorted if x/y unit-ratio doesn't equal 1.
  990.         If mode is not given, return the current mode.
  991.  
  992.              Mode      Initial turtle heading     positive angles
  993.          ------------|-------------------------|-------------------
  994.           'standard'    to the right (east)       counterclockwise
  995.             'logo'        upward    (north)         clockwise
  996.  
  997.         Examples:
  998.         >>> mode('logo')   # resets turtle heading to north
  999.         >>> mode()
  1000.         'logo'
  1001.         """
  1002.         if mode == None:
  1003.             return self._mode
  1004.         mode = mode.lower()
  1005.         if mode not in ["standard", "logo", "world"]:
  1006.             raise TurtleGraphicsError("No turtle-graphics-mode %s" % mode)
  1007.         self._mode = mode
  1008.         if mode in ["standard", "logo"]:
  1009.             self._setscrollregion(-self.canvwidth//2, -self.canvheight//2,
  1010.                                        self.canvwidth//2, self.canvheight//2)
  1011.             self.xscale = self.yscale = 1.0
  1012.         self.reset()
  1013.  
  1014.     def setworldcoordinates(self, llx, lly, urx, ury):
  1015.         """Set up a user defined coordinate-system.
  1016.  
  1017.         Arguments:
  1018.         llx -- a number, x-coordinate of lower left corner of canvas
  1019.         lly -- a number, y-coordinate of lower left corner of canvas
  1020.         urx -- a number, x-coordinate of upper right corner of canvas
  1021.         ury -- a number, y-coordinate of upper right corner of canvas
  1022.  
  1023.         Set up user coodinat-system and switch to mode 'world' if necessary.
  1024.         This performs a screen.reset. If mode 'world' is already active,
  1025.         all drawings are redrawn according to the new coordinates.
  1026.  
  1027.         But ATTENTION: in user-defined coordinatesystems angles may appear
  1028.         distorted. (see Screen.mode())
  1029.  
  1030.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1031.         >>> screen.setworldcoordinates(-10,-0.5,50,1.5)
  1032.         >>> for _ in range(36):
  1033.                 left(10)
  1034.                 forward(0.5)
  1035.         """
  1036.         if self.mode() != "world":
  1037.             self.mode("world")
  1038.         xspan = float(urx - llx)
  1039.         yspan = float(ury - lly)
  1040.         wx, wy = self._window_size()
  1041.         self.screensize(wx-20, wy-20)
  1042.         oldxscale, oldyscale = self.xscale, self.yscale
  1043.         self.xscale = self.canvwidth / xspan
  1044.         self.yscale = self.canvheight / yspan
  1045.         srx1 = llx * self.xscale
  1046.         sry1 = -ury * self.yscale
  1047.         srx2 = self.canvwidth + srx1
  1048.         sry2 = self.canvheight + sry1
  1049.         self._setscrollregion(srx1, sry1, srx2, sry2)
  1050.         self._rescale(self.xscale/oldxscale, self.yscale/oldyscale)
  1051.         self.update()
  1052.  
  1053.     def register_shape(self, name, shape=None):
  1054.         """Adds a turtle shape to TurtleScreen's shapelist.
  1055.  
  1056.         Arguments:
  1057.         (1) name is the name of a gif-file and shape is None.
  1058.             Installs the corresponding image shape.
  1059.             !! Image-shapes DO NOT rotate when turning the turtle,
  1060.             !! so they do not display the heading of the turtle!
  1061.         (2) name is an arbitrary string and shape is a tuple
  1062.             of pairs of coordinates. Installs the corresponding
  1063.             polygon shape
  1064.         (3) name is an arbitrary string and shape is a
  1065.             (compound) Shape object. Installs the corresponding
  1066.             compound shape.
  1067.         To use a shape, you have to issue the command shape(shapename).
  1068.  
  1069.         call: register_shape("turtle.gif")
  1070.         --or: register_shape("tri", ((0,0), (10,10), (-10,10)))
  1071.  
  1072.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1073.         >>> screen.register_shape("triangle", ((5,-3),(0,5),(-5,-3)))
  1074.  
  1075.         """
  1076.         if shape is None:
  1077.             # image
  1078.             if name.lower().endswith(".gif"):
  1079.                 shape = Shape("image", self._image(name))
  1080.             else:
  1081.                 raise TurtleGraphicsError("Bad arguments for register_shape.\n"
  1082.                                           + "Use  help(register_shape)" )
  1083.         elif isinstance(shape, tuple):
  1084.             shape = Shape("polygon", shape)
  1085.         ## else shape assumed to be Shape-instance
  1086.         self._shapes[name] = shape
  1087.         # print "shape added:" , self._shapes
  1088.  
  1089.     def _colorstr(self, color):
  1090.         """Return color string corresponding to args.
  1091.  
  1092.         Argument may be a string or a tuple of three
  1093.         numbers corresponding to actual colormode,
  1094.         i.e. in the range 0<=n<=colormode.
  1095.  
  1096.         If the argument doesn't represent a color,
  1097.         an error is raised.
  1098.         """
  1099.         if len(color) == 1:
  1100.             color = color[0]
  1101.         if isinstance(color, str):
  1102.             if self._iscolorstring(color) or color == "":
  1103.                 return color
  1104.             else:
  1105.                 raise TurtleGraphicsError("bad color string: %s" % str(color))
  1106.         try:
  1107.             r, g, b = color
  1108.         except:
  1109.             raise TurtleGraphicsError("bad color arguments: %s" % str(color))
  1110.         if self._colormode == 1.0:
  1111.             r, g, b = [round(255.0*x) for x in (r, g, b)]
  1112.         if not ((0 <= r <= 255) and (0 <= g <= 255) and (0 <= b <= 255)):
  1113.             raise TurtleGraphicsError("bad color sequence: %s" % str(color))
  1114.         return "#%02x%02x%02x" % (r, g, b)
  1115.  
  1116.     def _color(self, cstr):
  1117.         if not cstr.startswith("#"):
  1118.             return cstr
  1119.         if len(cstr) == 7:
  1120.             cl = [int(cstr[i:i+2], 16) for i in (1, 3, 5)]
  1121.         elif len(cstr) == 4:
  1122.             cl = [16*int(cstr[h], 16) for h in cstr[1:]]
  1123.         else:
  1124.             raise TurtleGraphicsError("bad colorstring: %s" % cstr)
  1125.         return tuple([c * self._colormode/255 for c in cl])
  1126.  
  1127.     def colormode(self, cmode=None):
  1128.         """Return the colormode or set it to 1.0 or 255.
  1129.  
  1130.         Optional argument:
  1131.         cmode -- one of the values 1.0 or 255
  1132.  
  1133.         r, g, b values of colortriples have to be in range 0..cmode.
  1134.  
  1135.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1136.         >>> screen.colormode()
  1137.         1.0
  1138.         >>> screen.colormode(255)
  1139.         >>> turtle.pencolor(240,160,80)
  1140.         """
  1141.         if cmode is None:
  1142.             return self._colormode
  1143.         if cmode == 1.0:
  1144.             self._colormode = float(cmode)
  1145.         elif cmode == 255:
  1146.             self._colormode = int(cmode)
  1147.  
  1148.     def reset(self):
  1149.         """Reset all Turtles on the Screen to their initial state.
  1150.  
  1151.         No argument.
  1152.  
  1153.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1154.         >>> screen.reset()
  1155.         """
  1156.         for turtle in self._turtles:
  1157.             turtle._setmode(self._mode)
  1158.             turtle.reset()
  1159.  
  1160.     def turtles(self):
  1161.         """Return the list of turtles on the screen.
  1162.  
  1163.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1164.         >>> screen.turtles()
  1165.         [<turtle.Turtle object at 0x00E11FB0>]
  1166.         """
  1167.         return self._turtles
  1168.  
  1169.     def bgcolor(self, *args):
  1170.         """Set or return backgroundcolor of the TurtleScreen.
  1171.  
  1172.         Arguments (if given): a color string or three numbers
  1173.         in the range 0..colormode or a 3-tuple of such numbers.
  1174.  
  1175.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1176.         >>> screen.bgcolor("orange")
  1177.         >>> screen.bgcolor()
  1178.         'orange'
  1179.         >>> screen.bgcolor(0.5,0,0.5)
  1180.         >>> screen.bgcolor()
  1181.         '#800080'
  1182.         """
  1183.         if args:
  1184.             color = self._colorstr(args)
  1185.         else:
  1186.             color = None
  1187.         color = self._bgcolor(color)
  1188.         if color is not None:
  1189.             color = self._color(color)
  1190.         return color
  1191.  
  1192.     def tracer(self, n=None, delay=None):
  1193.         """Turns turtle animation on/off and set delay for update drawings.
  1194.  
  1195.         Optional arguments:
  1196.         n -- nonnegative  integer
  1197.         delay -- nonnegative  integer
  1198.  
  1199.         If n is given, only each n-th regular screen update is really performed.
  1200.         (Can be used to accelerate the drawing of complex graphics.)
  1201.         Second arguments sets delay value (see RawTurtle.delay())
  1202.  
  1203.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1204.         >>> screen.tracer(8, 25)
  1205.         >>> dist = 2
  1206.         >>> for i in range(200):
  1207.                 fd(dist)
  1208.                 rt(90)
  1209.                 dist += 2
  1210.         """
  1211.         if n is None:
  1212.             return self._tracing
  1213.         self._tracing = int(n)
  1214.         self._updatecounter = 0
  1215.         if delay is not None:
  1216.             self._delayvalue = int(delay)
  1217.         if self._tracing:
  1218.             self.update()
  1219.  
  1220.     def delay(self, delay=None):
  1221.         """ Return or set the drawing delay in milliseconds.
  1222.  
  1223.         Optional argument:
  1224.         delay -- positive integer
  1225.  
  1226.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1227.         >>> screen.delay(15)
  1228.         >>> screen.delay()
  1229.         15
  1230.         """
  1231.         if delay is None:
  1232.             return self._delayvalue
  1233.         self._delayvalue = int(delay)
  1234.  
  1235.     def _incrementudc(self):
  1236.         "Increment upadate counter."""
  1237.         if not TurtleScreen._RUNNING:
  1238.             TurtleScreen._RUNNNING = True
  1239.             raise Terminator
  1240.         if self._tracing > 0:
  1241.             self._updatecounter += 1
  1242.             self._updatecounter %= self._tracing
  1243.  
  1244.     def update(self):
  1245.         """Perform a TurtleScreen update.
  1246.         """
  1247.         tracing = self._tracing
  1248.         self._tracing = True
  1249.         for t in self.turtles():
  1250.             t._update_data()
  1251.             t._drawturtle()
  1252.         self._tracing = tracing
  1253.         self._update()
  1254.  
  1255.     def window_width(self):
  1256.         """ Return the width of the turtle window.
  1257.  
  1258.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1259.         >>> screen.window_width()
  1260.         640
  1261.         """
  1262.         return self._window_size()[0]
  1263.  
  1264.     def window_height(self):
  1265.         """ Return the height of the turtle window.
  1266.  
  1267.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1268.         >>> screen.window_height()
  1269.         480
  1270.         """
  1271.         return self._window_size()[1]
  1272.  
  1273.     def getcanvas(self):
  1274.         """Return the Canvas of this TurtleScreen.
  1275.  
  1276.         No argument.
  1277.  
  1278.         Example (for a Screen instance named screen):
  1279.         >>> cv = screen.getcanvas()
  1280.         >>> cv
  1281.         <turtle.ScrolledCanvas instance at 0x010742D8>
  1282.         """
  1283.         return self.cv
  1284.  
  1285.     def getshapes(self):
  1286.         """Return a list of names of all currently available turtle shapes.
  1287.  
  1288.         No argument.
  1289.  
  1290.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1291.         >>> screen.getshapes()
  1292.         ['arrow', 'blank', 'circle', ... , 'turtle']
  1293.         """
  1294.         return sorted(self._shapes.keys())
  1295.  
  1296.     def onclick(self, fun, btn=1, add=None):
  1297.         """Bind fun to mouse-click event on canvas.
  1298.  
  1299.         Arguments:
  1300.         fun -- a function with two arguments, the coordinates of the
  1301.                clicked point on the canvas.
  1302.         num -- the number of the mouse-button, defaults to 1
  1303.  
  1304.         Example (for a TurtleScreen instance named screen
  1305.         and a Turtle instance named turtle):
  1306.  
  1307.         >>> screen.onclick(turtle.goto)
  1308.  
  1309.         ### Subsequently clicking into the TurtleScreen will
  1310.         ### make the turtle move to the clicked point.
  1311.         >>> screen.onclick(None)
  1312.  
  1313.         ### event-binding will be removed
  1314.         """
  1315.         self._onscreenclick(fun, btn, add)
  1316.  
  1317.     def onkey(self, fun, key):
  1318.         """Bind fun to key-release event of key.
  1319.  
  1320.         Arguments:
  1321.         fun -- a function with no arguments
  1322.         key -- a string: key (e.g. "a") or key-symbol (e.g. "space")
  1323.  
  1324.         In order to be able to register key-events, TurtleScreen
  1325.         must have focus. (See method listen.)
  1326.  
  1327.         Example (for a TurtleScreen instance named screen
  1328.         and a Turtle instance named turtle):
  1329.  
  1330.         >>> def f():
  1331.                 fd(50)
  1332.                 lt(60)
  1333.  
  1334.  
  1335.         >>> screen.onkey(f, "Up")
  1336.         >>> screen.listen()
  1337.  
  1338.         ### Subsequently the turtle can be moved by
  1339.         ### repeatedly pressing the up-arrow key,
  1340.         ### consequently drawing a hexagon
  1341.         """
  1342.         if fun == None:
  1343.             if key in self._keys:
  1344.                 self._keys.remove(key)
  1345.         elif key not in self._keys:
  1346.             self._keys.append(key)
  1347.         self._onkey(fun, key)
  1348.  
  1349.     def listen(self, xdummy=None, ydummy=None):
  1350.         """Set focus on TurtleScreen (in order to collect key-events)
  1351.  
  1352.         No arguments.
  1353.         Dummy arguments are provided in order
  1354.         to be able to pass listen to the onclick method.
  1355.  
  1356.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1357.         >>> screen.listen()
  1358.         """
  1359.         self._listen()
  1360.  
  1361.     def ontimer(self, fun, t=0):
  1362.         """Install a timer, which calls fun after t milliseconds.
  1363.  
  1364.         Arguments:
  1365.         fun -- a function with no arguments.
  1366.         t -- a number >= 0
  1367.  
  1368.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1369.  
  1370.         >>> running = True
  1371.         >>> def f():
  1372.                 if running:
  1373.                         fd(50)
  1374.                         lt(60)
  1375.                         screen.ontimer(f, 250)
  1376.  
  1377.         >>> f()   ### makes the turtle marching around
  1378.         >>> running = False
  1379.         """
  1380.         self._ontimer(fun, t)
  1381.  
  1382.     def bgpic(self, picname=None):
  1383.         """Set background image or return name of current backgroundimage.
  1384.  
  1385.         Optional argument:
  1386.         picname -- a string, name of a gif-file or "nopic".
  1387.  
  1388.         If picname is a filename, set the corresponing image as background.
  1389.         If picname is "nopic", delete backgroundimage, if present.
  1390.         If picname is None, return the filename of the current backgroundimage.
  1391.  
  1392.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  1393.         >>> screen.bgpic()
  1394.         'nopic'
  1395.         >>> screen.bgpic("landscape.gif")
  1396.         >>> screen.bgpic()
  1397.         'landscape.gif'
  1398.         """
  1399.         if picname is None:
  1400.             return self._bgpicname
  1401.         if picname not in self._bgpics:
  1402.             self._bgpics[picname] = self._image(picname)
  1403.         self._setbgpic(self._bgpic, self._bgpics[picname])
  1404.         self._bgpicname = picname
  1405.  
  1406.     def screensize(self, canvwidth=None, canvheight=None, bg=None):
  1407.         """Resize the canvas the turtles are drawing on.
  1408.  
  1409.         Optional arguments:
  1410.         canvwidth -- positive integer, new width of canvas in pixels
  1411.         canvheight --  positive integer, new height of canvas in pixels
  1412.         bg -- colorstring or color-tupel, new backgroundcolor
  1413.         If no arguments are given, return current (canvaswidth, canvasheight)
  1414.  
  1415.         Do not alter the drawing window. To observe hidden parts of
  1416.         the canvas use the scrollbars. (Can make visible those parts
  1417.         of a drawing, which were outside the canvas before!)
  1418.  
  1419.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1420.         >>> turtle.screensize(2000,1500)
  1421.             ### e. g. to search for an erroneously escaped turtle ;-)
  1422.         """
  1423.         return self._resize(canvwidth, canvheight, bg)
  1424.  
  1425.     onscreenclick = onclick
  1426.     resetscreen = reset
  1427.     clearscreen = clear
  1428.     addshape = register_shape
  1429.  
  1430. class TNavigator(object):
  1431.     """Navigation part of the RawTurtle.
  1432.     Implements methods for turtle movement.
  1433.     """
  1434.     START_ORIENTATION = {
  1435.         "standard": Vec2D(1.0, 0.0),
  1436.         "world"   : Vec2D(1.0, 0.0),
  1437.         "logo"    : Vec2D(0.0, 1.0)  }
  1438.     DEFAULT_MODE = "standard"
  1439.     DEFAULT_ANGLEOFFSET = 0
  1440.     DEFAULT_ANGLEORIENT = 1
  1441.  
  1442.     def __init__(self, mode=DEFAULT_MODE):
  1443.         self._angleOffset = self.DEFAULT_ANGLEOFFSET
  1444.         self._angleOrient = self.DEFAULT_ANGLEORIENT
  1445.         self._mode = mode
  1446.         self.undobuffer = None
  1447.         self.degrees()
  1448.         self._mode = None
  1449.         self._setmode(mode)
  1450.         TNavigator.reset(self)
  1451.  
  1452.     def reset(self):
  1453.         """reset turtle to its initial values
  1454.  
  1455.         Will be overwritten by parent class
  1456.         """
  1457.         self._position = Vec2D(0.0, 0.0)
  1458.         self._orient =  TNavigator.START_ORIENTATION[self._mode]
  1459.  
  1460.     def _setmode(self, mode=None):
  1461.         """Set turtle-mode to 'standard', 'world' or 'logo'.
  1462.         """
  1463.         if mode == None:
  1464.             return self._mode
  1465.         if mode not in ["standard", "logo", "world"]:
  1466.             return
  1467.         self._mode = mode
  1468.         if mode in ["standard", "world"]:
  1469.             self._angleOffset = 0
  1470.             self._angleOrient = 1
  1471.         else: # mode == "logo":
  1472.             self._angleOffset = self._fullcircle/4.
  1473.             self._angleOrient = -1
  1474.  
  1475.     def _setDegreesPerAU(self, fullcircle):
  1476.         """Helper function for degrees() and radians()"""
  1477.         self._fullcircle = fullcircle
  1478.         self._degreesPerAU = 360/fullcircle
  1479.         if self._mode == "standard":
  1480.             self._angleOffset = 0
  1481.         else:
  1482.             self._angleOffset = fullcircle/4.
  1483.  
  1484.     def degrees(self, fullcircle=360.0):
  1485.         """ Set angle measurement units to degrees.
  1486.  
  1487.         Optional argument:
  1488.         fullcircle -  a number
  1489.  
  1490.         Set angle measurement units, i. e. set number
  1491.         of 'degrees' for a full circle. Dafault value is
  1492.         360 degrees.
  1493.  
  1494.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1495.         >>> turtle.left(90)
  1496.         >>> turtle.heading()
  1497.         90
  1498.         >>> turtle.degrees(400.0)  # angle measurement in gon
  1499.         >>> turtle.heading()
  1500.         100
  1501.  
  1502.         """
  1503.         self._setDegreesPerAU(fullcircle)
  1504.  
  1505.     def radians(self):
  1506.         """ Set the angle measurement units to radians.
  1507.  
  1508.         No arguments.
  1509.  
  1510.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1511.         >>> turtle.heading()
  1512.         90
  1513.         >>> turtle.radians()
  1514.         >>> turtle.heading()
  1515.         1.5707963267948966
  1516.         """
  1517.         self._setDegreesPerAU(2*math.pi)
  1518.  
  1519.     def _go(self, distance):
  1520.         """move turtle forward by specified distance"""
  1521.         ende = self._position + self._orient * distance
  1522.         self._goto(ende)
  1523.  
  1524.     def _rotate(self, angle):
  1525.         """Turn turtle counterclockwise by specified angle if angle > 0."""
  1526.         angle *= self._degreesPerAU
  1527.         self._orient = self._orient.rotate(angle)
  1528.  
  1529.     def _goto(self, end):
  1530.         """move turtle to position end."""
  1531.         self._position = end
  1532.  
  1533.     def forward(self, distance):
  1534.         """Move the turtle forward by the specified distance.
  1535.  
  1536.         Aliases: forward | fd
  1537.  
  1538.         Argument:
  1539.         distance -- a number (integer or float)
  1540.  
  1541.         Move the turtle forward by the specified distance, in the direction
  1542.         the turtle is headed.
  1543.  
  1544.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1545.         >>> turtle.position()
  1546.         (0.00, 0.00)
  1547.         >>> turtle.forward(25)
  1548.         >>> turtle.position()
  1549.         (25.00,0.00)
  1550.         >>> turtle.forward(-75)
  1551.         >>> turtle.position()
  1552.         (-50.00,0.00)
  1553.         """
  1554.         self._go(distance)
  1555.  
  1556.     def back(self, distance):
  1557.         """Move the turtle backward by distance.
  1558.  
  1559.         Aliases: back | backward | bk
  1560.  
  1561.         Argument:
  1562.         distance -- a number
  1563.  
  1564.         Move the turtle backward by distance ,opposite to the direction the
  1565.         turtle is headed. Do not change the turtle's heading.
  1566.  
  1567.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1568.         >>> turtle.position()
  1569.         (0.00, 0.00)
  1570.         >>> turtle.backward(30)
  1571.         >>> turtle.position()
  1572.         (-30.00, 0.00)
  1573.         """
  1574.         self._go(-distance)
  1575.  
  1576.     def right(self, angle):
  1577.         """Turn turtle right by angle units.
  1578.  
  1579.         Aliases: right | rt
  1580.  
  1581.         Argument:
  1582.         angle -- a number (integer or float)
  1583.  
  1584.         Turn turtle right by angle units. (Units are by default degrees,
  1585.         but can be set via the degrees() and radians() functions.)
  1586.         Angle orientation depends on mode. (See this.)
  1587.  
  1588.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1589.         >>> turtle.heading()
  1590.         22.0
  1591.         >>> turtle.right(45)
  1592.         >>> turtle.heading()
  1593.         337.0
  1594.         """
  1595.         self._rotate(-angle)
  1596.  
  1597.     def left(self, angle):
  1598.         """Turn turtle left by angle units.
  1599.  
  1600.         Aliases: left | lt
  1601.  
  1602.         Argument:
  1603.         angle -- a number (integer or float)
  1604.  
  1605.         Turn turtle left by angle units. (Units are by default degrees,
  1606.         but can be set via the degrees() and radians() functions.)
  1607.         Angle orientation depends on mode. (See this.)
  1608.  
  1609.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1610.         >>> turtle.heading()
  1611.         22.0
  1612.         >>> turtle.left(45)
  1613.         >>> turtle.heading()
  1614.         67.0
  1615.         """
  1616.         self._rotate(angle)
  1617.  
  1618.     def pos(self):
  1619.         """Return the turtle's current location (x,y), as a Vec2D-vector.
  1620.  
  1621.         Aliases: pos | position
  1622.  
  1623.         No arguments.
  1624.  
  1625.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1626.         >>> turtle.pos()
  1627.         (0.00, 240.00)
  1628.         """
  1629.         return self._position
  1630.  
  1631.     def xcor(self):
  1632.         """ Return the turtle's x coordinate.
  1633.  
  1634.         No arguments.
  1635.  
  1636.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1637.         >>> reset()
  1638.         >>> turtle.left(60)
  1639.         >>> turtle.forward(100)
  1640.         >>> print turtle.xcor()
  1641.         50.0
  1642.         """
  1643.         return self._position[0]
  1644.  
  1645.     def ycor(self):
  1646.         """ Return the turtle's y coordinate
  1647.         ---
  1648.         No arguments.
  1649.  
  1650.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1651.         >>> reset()
  1652.         >>> turtle.left(60)
  1653.         >>> turtle.forward(100)
  1654.         >>> print turtle.ycor()
  1655.         86.6025403784
  1656.         """
  1657.         return self._position[1]
  1658.  
  1659.  
  1660.     def goto(self, x, y=None):
  1661.         """Move turtle to an absolute position.
  1662.  
  1663.         Aliases: setpos | setposition | goto:
  1664.  
  1665.         Arguments:
  1666.         x -- a number      or     a pair/vector of numbers
  1667.         y -- a number             None
  1668.  
  1669.         call: goto(x, y)         # two coordinates
  1670.         --or: goto((x, y))       # a pair (tuple) of coordinates
  1671.         --or: goto(vec)          # e.g. as returned by pos()
  1672.  
  1673.         Move turtle to an absolute position. If the pen is down,
  1674.         a line will be drawn. The turtle's orientation does not change.
  1675.  
  1676.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1677.         >>> tp = turtle.pos()
  1678.         >>> tp
  1679.         (0.00, 0.00)
  1680.         >>> turtle.setpos(60,30)
  1681.         >>> turtle.pos()
  1682.         (60.00,30.00)
  1683.         >>> turtle.setpos((20,80))
  1684.         >>> turtle.pos()
  1685.         (20.00,80.00)
  1686.         >>> turtle.setpos(tp)
  1687.         >>> turtle.pos()
  1688.         (0.00,0.00)
  1689.         """
  1690.         if y is None:
  1691.             self._goto(Vec2D(*x))
  1692.         else:
  1693.             self._goto(Vec2D(x, y))
  1694.  
  1695.     def home(self):
  1696.         """Move turtle to the origin - coordinates (0,0).
  1697.  
  1698.         No arguments.
  1699.  
  1700.         Move turtle to the origin - coordinates (0,0) and set its
  1701.         heading to its start-orientation (which depends on mode).
  1702.  
  1703.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1704.         >>> turtle.home()
  1705.         """
  1706.         self.goto(0, 0)
  1707.         self.setheading(0)
  1708.  
  1709.     def setx(self, x):
  1710.         """Set the turtle's first coordinate to x
  1711.  
  1712.         Argument:
  1713.         x -- a number (integer or float)
  1714.  
  1715.         Set the turtle's first coordinate to x, leave second coordinate
  1716.         unchanged.
  1717.  
  1718.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1719.         >>> turtle.position()
  1720.         (0.00, 240.00)
  1721.         >>> turtle.setx(10)
  1722.         >>> turtle.position()
  1723.         (10.00, 240.00)
  1724.         """
  1725.         self._goto(Vec2D(x, self._position[1]))
  1726.  
  1727.     def sety(self, y):
  1728.         """Set the turtle's second coordinate to y
  1729.  
  1730.         Argument:
  1731.         y -- a number (integer or float)
  1732.  
  1733.         Set the turtle's first coordinate to x, second coordinate remains
  1734.         unchanged.
  1735.  
  1736.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1737.         >>> turtle.position()
  1738.         (0.00, 40.00)
  1739.         >>> turtle.sety(-10)
  1740.         >>> turtle.position()
  1741.         (0.00, -10.00)
  1742.         """
  1743.         self._goto(Vec2D(self._position[0], y))
  1744.  
  1745.     def distance(self, x, y=None):
  1746.         """Return the distance from the turtle to (x,y) in turtle step units.
  1747.  
  1748.         Arguments:
  1749.         x -- a number   or  a pair/vector of numbers   or   a turtle instance
  1750.         y -- a number       None                            None
  1751.  
  1752.         call: distance(x, y)         # two coordinates
  1753.         --or: distance((x, y))       # a pair (tuple) of coordinates
  1754.         --or: distance(vec)          # e.g. as returned by pos()
  1755.         --or: distance(mypen)        # where mypen is another turtle
  1756.  
  1757.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1758.         >>> turtle.pos()
  1759.         (0.00, 0.00)
  1760.         >>> turtle.distance(30,40)
  1761.         50.0
  1762.         >>> pen = Turtle()
  1763.         >>> pen.forward(77)
  1764.         >>> turtle.distance(pen)
  1765.         77.0
  1766.         """
  1767.         if y is not None:
  1768.             pos = Vec2D(x, y)
  1769.         if isinstance(x, Vec2D):
  1770.             pos = x
  1771.         elif isinstance(x, tuple):
  1772.             pos = Vec2D(*x)
  1773.         elif isinstance(x, TNavigator):
  1774.             pos = x._position
  1775.         return abs(pos - self._position)
  1776.  
  1777.     def towards(self, x, y=None):
  1778.         """Return the angle of the line from the turtle's position to (x, y).
  1779.  
  1780.         Arguments:
  1781.         x -- a number   or  a pair/vector of numbers   or   a turtle instance
  1782.         y -- a number       None                            None
  1783.  
  1784.         call: distance(x, y)         # two coordinates
  1785.         --or: distance((x, y))       # a pair (tuple) of coordinates
  1786.         --or: distance(vec)          # e.g. as returned by pos()
  1787.         --or: distance(mypen)        # where mypen is another turtle
  1788.  
  1789.         Return the angle, between the line from turtle-position to position
  1790.         specified by x, y and the turtle's start orientation. (Depends on
  1791.         modes - "standard" or "logo")
  1792.  
  1793.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1794.         >>> turtle.pos()
  1795.         (10.00, 10.00)
  1796.         >>> turtle.towards(0,0)
  1797.         225.0
  1798.         """
  1799.         if y is not None:
  1800.             pos = Vec2D(x, y)
  1801.         if isinstance(x, Vec2D):
  1802.             pos = x
  1803.         elif isinstance(x, tuple):
  1804.             pos = Vec2D(*x)
  1805.         elif isinstance(x, TNavigator):
  1806.             pos = x._position
  1807.         x, y = pos - self._position
  1808.         result = round(math.atan2(y, x)*180.0/math.pi, 10) % 360.0
  1809.         result /= self._degreesPerAU
  1810.         return (self._angleOffset + self._angleOrient*result) % self._fullcircle
  1811.  
  1812.     def heading(self):
  1813.         """ Return the turtle's current heading.
  1814.  
  1815.         No arguments.
  1816.  
  1817.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1818.         >>> turtle.left(67)
  1819.         >>> turtle.heading()
  1820.         67.0
  1821.         """
  1822.         x, y = self._orient
  1823.         result = round(math.atan2(y, x)*180.0/math.pi, 10) % 360.0
  1824.         result /= self._degreesPerAU
  1825.         return (self._angleOffset + self._angleOrient*result) % self._fullcircle
  1826.  
  1827.     def setheading(self, to_angle):
  1828.         """Set the orientation of the turtle to to_angle.
  1829.  
  1830.         Aliases:  setheading | seth
  1831.  
  1832.         Argument:
  1833.         to_angle -- a number (integer or float)
  1834.  
  1835.         Set the orientation of the turtle to to_angle.
  1836.         Here are some common directions in degrees:
  1837.  
  1838.          standard - mode:          logo-mode:
  1839.         -------------------|--------------------
  1840.            0 - east                0 - north
  1841.           90 - north              90 - east
  1842.          180 - west              180 - south
  1843.          270 - south             270 - west
  1844.  
  1845.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1846.         >>> turtle.setheading(90)
  1847.         >>> turtle.heading()
  1848.         90
  1849.         """
  1850.         angle = (to_angle - self.heading())*self._angleOrient
  1851.         full = self._fullcircle
  1852.         angle = (angle+full/2.)%full - full/2.
  1853.         self._rotate(angle)
  1854.  
  1855.     def circle(self, radius, extent = None, steps = None):
  1856.         """ Draw a circle with given radius.
  1857.  
  1858.         Arguments:
  1859.         radius -- a number
  1860.         extent (optional) -- a number
  1861.         steps (optional) -- an integer
  1862.  
  1863.         Draw a circle with given radius. The center is radius units left
  1864.         of the turtle; extent - an angle - determines which part of the
  1865.         circle is drawn. If extent is not given, draw the entire circle.
  1866.         If extent is not a full circle, one endpoint of the arc is the
  1867.         current pen position. Draw the arc in counterclockwise direction
  1868.         if radius is positive, otherwise in clockwise direction. Finally
  1869.         the direction of the turtle is changed by the amount of extent.
  1870.  
  1871.         As the circle is approximated by an inscribed regular polygon,
  1872.         steps determines the number of steps to use. If not given,
  1873.         it will be calculated automatically. Maybe used to draw regular
  1874.         polygons.
  1875.  
  1876.         call: circle(radius)                  # full circle
  1877.         --or: circle(radius, extent)          # arc
  1878.         --or: circle(radius, extent, steps)
  1879.         --or: circle(radius, steps=6)         # 6-sided polygon
  1880.  
  1881.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  1882.         >>> turtle.circle(50)
  1883.         >>> turtle.circle(120, 180)  # semicircle
  1884.         """
  1885.         if self.undobuffer:
  1886.             self.undobuffer.push(["seq"])
  1887.             self.undobuffer.cumulate = True
  1888.         speed = self.speed()
  1889.         if extent is None:
  1890.             extent = self._fullcircle
  1891.         if steps is None:
  1892.             frac = abs(extent)/self._fullcircle
  1893.             steps = 1+int(min(11+abs(radius)/6.0, 59.0)*frac)
  1894.         w = 1.0 * extent / steps
  1895.         w2 = 0.5 * w
  1896.         l = 2.0 * radius * math.sin(w2*math.pi/180.0*self._degreesPerAU)
  1897.         if radius < 0:
  1898.             l, w, w2 = -l, -w, -w2
  1899.         tr = self.tracer()
  1900.         dl = self._delay()
  1901.         if speed == 0:
  1902.             self.tracer(0, 0)
  1903.         else:
  1904.             self.speed(0)
  1905.         self._rotate(w2)
  1906.         for i in range(steps):
  1907.             self.speed(speed)
  1908.             self._go(l)
  1909.             self.speed(0)
  1910.             self._rotate(w)
  1911.         self._rotate(-w2)
  1912.         if speed == 0:
  1913.             self.tracer(tr, dl)
  1914.         self.speed(speed)
  1915.         if self.undobuffer:
  1916.             self.undobuffer.cumulate = False
  1917.  
  1918. ## three dummy methods to be implemented by child class:
  1919.  
  1920.     def speed(self, s=0):
  1921.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  1922.     def tracer(self, a=None, b=None):
  1923.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  1924.     def _delay(self, n=None):
  1925.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  1926.  
  1927.     fd = forward
  1928.     bk = back
  1929.     backward = back
  1930.     rt = right
  1931.     lt = left
  1932.     position = pos
  1933.     setpos = goto
  1934.     setposition = goto
  1935.     seth = setheading
  1936.  
  1937.  
  1938. class TPen(object):
  1939.     """Drawing part of the RawTurtle.
  1940.     Implements drawing properties.
  1941.     """
  1942.     def __init__(self, resizemode=_CFG["resizemode"]):
  1943.         self._resizemode = resizemode # or "user" or "noresize"
  1944.         self.undobuffer = None
  1945.         TPen._reset(self)
  1946.  
  1947.     def _reset(self, pencolor=_CFG["pencolor"],
  1948.                      fillcolor=_CFG["fillcolor"]):
  1949.         self._pensize = 1
  1950.         self._shown = True
  1951.         self._pencolor = pencolor
  1952.         self._fillcolor = fillcolor
  1953.         self._drawing = True
  1954.         self._speed = 3
  1955.         self._stretchfactor = (1, 1)
  1956.         self._tilt = 0
  1957.         self._outlinewidth = 1
  1958.         ### self.screen = None  # to override by child class
  1959.  
  1960.     def resizemode(self, rmode=None):
  1961.         """Set resizemode to one of the values: "auto", "user", "noresize".
  1962.  
  1963.         (Optional) Argument:
  1964.         rmode -- one of the strings "auto", "user", "noresize"
  1965.  
  1966.         Different resizemodes have the following effects:
  1967.           - "auto" adapts the appearance of the turtle
  1968.                    corresponding to the value of pensize.
  1969.           - "user" adapts the appearance of the turtle according to the
  1970.                    values of stretchfactor and outlinewidth (outline),
  1971.                    which are set by shapesize()
  1972.           - "noresize" no adaption of the turtle's appearance takes place.
  1973.         If no argument is given, return current resizemode.
  1974.         resizemode("user") is called by a call of shapesize with arguments.
  1975.  
  1976.  
  1977.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  1978.         >>> turtle.resizemode("noresize")
  1979.         >>> turtle.resizemode()
  1980.         'noresize'
  1981.         """
  1982.         if rmode is None:
  1983.             return self._resizemode
  1984.         rmode = rmode.lower()
  1985.         if rmode in ["auto", "user", "noresize"]:
  1986.             self.pen(resizemode=rmode)
  1987.  
  1988.     def pensize(self, width=None):
  1989.         """Set or return the line thickness.
  1990.  
  1991.         Aliases:  pensize | width
  1992.  
  1993.         Argument:
  1994.         width -- positive number
  1995.  
  1996.         Set the line thickness to width or return it. If resizemode is set
  1997.         to "auto" and turtleshape is a polygon, that polygon is drawn with
  1998.         the same line thickness. If no argument is given, current pensize
  1999.         is returned.
  2000.  
  2001.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2002.         >>> turtle.pensize()
  2003.         1
  2004.         turtle.pensize(10)   # from here on lines of width 10 are drawn
  2005.         """
  2006.         if width is None:
  2007.             return self._pensize
  2008.         self.pen(pensize=width)
  2009.  
  2010.  
  2011.     def penup(self):
  2012.         """Pull the pen up -- no drawing when moving.
  2013.  
  2014.         Aliases: penup | pu | up
  2015.  
  2016.         No argument
  2017.  
  2018.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2019.         >>> turtle.penup()
  2020.         """
  2021.         if not self._drawing:
  2022.             return
  2023.         self.pen(pendown=False)
  2024.  
  2025.     def pendown(self):
  2026.         """Pull the pen down -- drawing when moving.
  2027.  
  2028.         Aliases: pendown | pd | down
  2029.  
  2030.         No argument.
  2031.  
  2032.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2033.         >>> turtle.pendown()
  2034.         """
  2035.         if self._drawing:
  2036.             return
  2037.         self.pen(pendown=True)
  2038.  
  2039.     def isdown(self):
  2040.         """Return True if pen is down, False if it's up.
  2041.  
  2042.         No argument.
  2043.  
  2044.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2045.         >>> turtle.penup()
  2046.         >>> turtle.isdown()
  2047.         False
  2048.         >>> turtle.pendown()
  2049.         >>> turtle.isdown()
  2050.         True
  2051.         """
  2052.         return self._drawing
  2053.  
  2054.     def speed(self, speed=None):
  2055.         """ Return or set the turtle's speed.
  2056.  
  2057.         Optional argument:
  2058.         speed -- an integer in the range 0..10 or a speedstring (see below)
  2059.  
  2060.         Set the turtle's speed to an integer value in the range 0 .. 10.
  2061.         If no argument is given: return current speed.
  2062.  
  2063.         If input is a number greater than 10 or smaller than 0.5,
  2064.         speed is set to 0.
  2065.         Speedstrings  are mapped to speedvalues in the following way:
  2066.             'fastest' :  0
  2067.             'fast'    :  10
  2068.             'normal'  :  6
  2069.             'slow'    :  3
  2070.             'slowest' :  1
  2071.         speeds from 1 to 10 enforce increasingly faster animation of
  2072.         line drawing and turtle turning.
  2073.  
  2074.         Attention:
  2075.         speed = 0 : *no* animation takes place. forward/back makes turtle jump
  2076.         and likewise left/right make the turtle turn instantly.
  2077.  
  2078.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2079.         >>> turtle.speed(3)
  2080.         """
  2081.         speeds = {'fastest':0, 'fast':10, 'normal':6, 'slow':3, 'slowest':1 }
  2082.         if speed is None:
  2083.             return self._speed
  2084.         if speed in speeds:
  2085.             speed = speeds[speed]
  2086.         elif 0.5 < speed < 10.5:
  2087.             speed = int(round(speed))
  2088.         else:
  2089.             speed = 0
  2090.         self.pen(speed=speed)
  2091.  
  2092.     def color(self, *args):
  2093.         """Return or set the pencolor and fillcolor.
  2094.  
  2095.         Arguments:
  2096.         Several input formats are allowed.
  2097.         They use 0, 1, 2, or 3 arguments as follows:
  2098.  
  2099.         color()
  2100.             Return the current pencolor and the current fillcolor
  2101.             as a pair of color specification strings as are returned
  2102.             by pencolor and fillcolor.
  2103.         color(colorstring), color((r,g,b)), color(r,g,b)
  2104.             inputs as in pencolor, set both, fillcolor and pencolor,
  2105.             to the given value.
  2106.         color(colorstring1, colorstring2),
  2107.         color((r1,g1,b1), (r2,g2,b2))
  2108.             equivalent to pencolor(colorstring1) and fillcolor(colorstring2)
  2109.             and analogously, if the other input format is used.
  2110.  
  2111.         If turtleshape is a polygon, outline and interior of that polygon
  2112.         is drawn with the newly set colors.
  2113.         For mor info see: pencolor, fillcolor
  2114.  
  2115.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2116.         >>> turtle.color('red', 'green')
  2117.         >>> turtle.color()
  2118.         ('red', 'green')
  2119.         >>> colormode(255)
  2120.         >>> color((40, 80, 120), (160, 200, 240))
  2121.         >>> color()
  2122.         ('#285078', '#a0c8f0')
  2123.         """
  2124.         if args:
  2125.             l = len(args)
  2126.             if l == 1:
  2127.                 pcolor = fcolor = args[0]
  2128.             elif l == 2:
  2129.                 pcolor, fcolor = args
  2130.             elif l == 3:
  2131.                 pcolor = fcolor = args
  2132.             pcolor = self._colorstr(pcolor)
  2133.             fcolor = self._colorstr(fcolor)
  2134.             self.pen(pencolor=pcolor, fillcolor=fcolor)
  2135.         else:
  2136.             return self._color(self._pencolor), self._color(self._fillcolor)
  2137.  
  2138.     def pencolor(self, *args):
  2139.         """ Return or set the pencolor.
  2140.  
  2141.         Arguments:
  2142.         Four input formats are allowed:
  2143.           - pencolor()
  2144.             Return the current pencolor as color specification string,
  2145.             possibly in hex-number format (see example).
  2146.             May be used as input to another color/pencolor/fillcolor call.
  2147.           - pencolor(colorstring)
  2148.             s is a Tk color specification string, such as "red" or "yellow"
  2149.           - pencolor((r, g, b))
  2150.             *a tuple* of r, g, and b, which represent, an RGB color,
  2151.             and each of r, g, and b are in the range 0..colormode,
  2152.             where colormode is either 1.0 or 255
  2153.           - pencolor(r, g, b)
  2154.             r, g, and b represent an RGB color, and each of r, g, and b
  2155.             are in the range 0..colormode
  2156.  
  2157.         If turtleshape is a polygon, the outline of that polygon is drawn
  2158.         with the newly set pencolor.
  2159.  
  2160.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2161.         >>> turtle.pencolor('brown')
  2162.         >>> tup = (0.2, 0.8, 0.55)
  2163.         >>> turtle.pencolor(tup)
  2164.         >>> turtle.pencolor()
  2165.         '#33cc8c'
  2166.         """
  2167.         if args:
  2168.             color = self._colorstr(args)
  2169.             if color == self._pencolor:
  2170.                 return
  2171.             self.pen(pencolor=color)
  2172.         else:
  2173.             return self._color(self._pencolor)
  2174.  
  2175.     def fillcolor(self, *args):
  2176.         """ Return or set the fillcolor.
  2177.  
  2178.         Arguments:
  2179.         Four input formats are allowed:
  2180.           - fillcolor()
  2181.             Return the current fillcolor as color specification string,
  2182.             possibly in hex-number format (see example).
  2183.             May be used as input to another color/pencolor/fillcolor call.
  2184.           - fillcolor(colorstring)
  2185.             s is a Tk color specification string, such as "red" or "yellow"
  2186.           - fillcolor((r, g, b))
  2187.             *a tuple* of r, g, and b, which represent, an RGB color,
  2188.             and each of r, g, and b are in the range 0..colormode,
  2189.             where colormode is either 1.0 or 255
  2190.           - fillcolor(r, g, b)
  2191.             r, g, and b represent an RGB color, and each of r, g, and b
  2192.             are in the range 0..colormode
  2193.  
  2194.         If turtleshape is a polygon, the interior of that polygon is drawn
  2195.         with the newly set fillcolor.
  2196.  
  2197.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2198.         >>> turtle.fillcolor('violet')
  2199.         >>> col = turtle.pencolor()
  2200.         >>> turtle.fillcolor(col)
  2201.         >>> turtle.fillcolor(0, .5, 0)
  2202.         """
  2203.         if args:
  2204.             color = self._colorstr(args)
  2205.             if color == self._fillcolor:
  2206.                 return
  2207.             self.pen(fillcolor=color)
  2208.         else:
  2209.             return self._color(self._fillcolor)
  2210.  
  2211.     def showturtle(self):
  2212.         """Makes the turtle visible.
  2213.  
  2214.         Aliases: showturtle | st
  2215.  
  2216.         No argument.
  2217.  
  2218.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2219.         >>> turtle.hideturtle()
  2220.         >>> turtle.showturtle()
  2221.         """
  2222.         self.pen(shown=True)
  2223.  
  2224.     def hideturtle(self):
  2225.         """Makes the turtle invisible.
  2226.  
  2227.         Aliases: hideturtle | ht
  2228.  
  2229.         No argument.
  2230.  
  2231.         It's a good idea to do this while you're in the
  2232.         middle of a complicated drawing, because hiding
  2233.         the turtle speeds up the drawing observably.
  2234.  
  2235.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2236.         >>> turtle.hideturtle()
  2237.         """
  2238.         self.pen(shown=False)
  2239.  
  2240.     def isvisible(self):
  2241.         """Return True if the Turtle is shown, False if it's hidden.
  2242.  
  2243.         No argument.
  2244.  
  2245.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2246.         >>> turtle.hideturtle()
  2247.         >>> print turtle.isvisible():
  2248.         False
  2249.         """
  2250.         return self._shown
  2251.  
  2252.     def pen(self, pen=None, **pendict):
  2253.         """Return or set the pen's attributes.
  2254.  
  2255.         Arguments:
  2256.             pen -- a dictionary with some or all of the below listed keys.
  2257.             **pendict -- one or more keyword-arguments with the below
  2258.                          listed keys as keywords.
  2259.  
  2260.         Return or set the pen's attributes in a 'pen-dictionary'
  2261.         with the following key/value pairs:
  2262.            "shown"      :   True/False
  2263.            "pendown"    :   True/False
  2264.            "pencolor"   :   color-string or color-tuple
  2265.            "fillcolor"  :   color-string or color-tuple
  2266.            "pensize"    :   positive number
  2267.            "speed"      :   number in range 0..10
  2268.            "resizemode" :   "auto" or "user" or "noresize"
  2269.            "stretchfactor": (positive number, positive number)
  2270.            "outline"    :   positive number
  2271.            "tilt"       :   number
  2272.  
  2273.         This dictionary can be used as argument for a subsequent
  2274.         pen()-call to restore the former pen-state. Moreover one
  2275.         or more of these attributes can be provided as keyword-arguments.
  2276.         This can be used to set several pen attributes in one statement.
  2277.  
  2278.  
  2279.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  2280.         >>> turtle.pen(fillcolor="black", pencolor="red", pensize=10)
  2281.         >>> turtle.pen()
  2282.         {'pensize': 10, 'shown': True, 'resizemode': 'auto', 'outline': 1,
  2283.         'pencolor': 'red', 'pendown': True, 'fillcolor': 'black',
  2284.         'stretchfactor': (1,1), 'speed': 3}
  2285.         >>> penstate=turtle.pen()
  2286.         >>> turtle.color("yellow","")
  2287.         >>> turtle.penup()
  2288.         >>> turtle.pen()
  2289.         {'pensize': 10, 'shown': True, 'resizemode': 'auto', 'outline': 1,
  2290.         'pencolor': 'yellow', 'pendown': False, 'fillcolor': '',
  2291.         'stretchfactor': (1,1), 'speed': 3}
  2292.         >>> p.pen(penstate, fillcolor="green")
  2293.         >>> p.pen()
  2294.         {'pensize': 10, 'shown': True, 'resizemode': 'auto', 'outline': 1,
  2295.         'pencolor': 'red', 'pendown': True, 'fillcolor': 'green',
  2296.         'stretchfactor': (1,1), 'speed': 3}
  2297.         """
  2298.         _pd =  {"shown"         : self._shown,
  2299.                 "pendown"       : self._drawing,
  2300.                 "pencolor"      : self._pencolor,
  2301.                 "fillcolor"     : self._fillcolor,
  2302.                 "pensize"       : self._pensize,
  2303.                 "speed"         : self._speed,
  2304.                 "resizemode"    : self._resizemode,
  2305.                 "stretchfactor" : self._stretchfactor,
  2306.                 "outline"       : self._outlinewidth,
  2307.                 "tilt"          : self._tilt
  2308.                }
  2309.  
  2310.         if not (pen or pendict):
  2311.             return _pd
  2312.  
  2313.         if isinstance(pen, dict):
  2314.             p = pen
  2315.         else:
  2316.             p = {}
  2317.         p.update(pendict)
  2318.  
  2319.         _p_buf = {}
  2320.         for key in p:
  2321.             _p_buf[key] = _pd[key]
  2322.  
  2323.         if self.undobuffer:
  2324.             self.undobuffer.push(("pen", _p_buf))
  2325.  
  2326.         newLine = False
  2327.         if "pendown" in p:
  2328.             if self._drawing != p["pendown"]:
  2329.                 newLine = True
  2330.         if "pencolor" in p:
  2331.             if isinstance(p["pencolor"], tuple):
  2332.                 p["pencolor"] = self._colorstr((p["pencolor"],))
  2333.             if self._pencolor != p["pencolor"]:
  2334.                 newLine = True
  2335.         if "pensize" in p:
  2336.             if self._pensize != p["pensize"]:
  2337.                 newLine = True
  2338.         if newLine:
  2339.             self._newLine()
  2340.         if "pendown" in p:
  2341.             self._drawing = p["pendown"]
  2342.         if "pencolor" in p:
  2343.             self._pencolor = p["pencolor"]
  2344.         if "pensize" in p:
  2345.             self._pensize = p["pensize"]
  2346.         if "fillcolor" in p:
  2347.             if isinstance(p["fillcolor"], tuple):
  2348.                 p["fillcolor"] = self._colorstr((p["fillcolor"],))
  2349.             self._fillcolor = p["fillcolor"]
  2350.         if "speed" in p:
  2351.             self._speed = p["speed"]
  2352.         if "resizemode" in p:
  2353.             self._resizemode = p["resizemode"]
  2354.         if "stretchfactor" in p:
  2355.             sf = p["stretchfactor"]
  2356.             if isinstance(sf, (int, float)):
  2357.                 sf = (sf, sf)
  2358.             self._stretchfactor = sf
  2359.         if "outline" in p:
  2360.             self._outlinewidth = p["outline"]
  2361.         if "shown" in p:
  2362.             self._shown = p["shown"]
  2363.         if "tilt" in p:
  2364.             self._tilt = p["tilt"]
  2365.         self._update()
  2366.  
  2367. ## three dummy methods to be implemented by child class:
  2368.  
  2369.     def _newLine(self, usePos = True):
  2370.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  2371.     def _update(self, count=True, forced=False):
  2372.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  2373.     def _color(self, args):
  2374.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  2375.     def _colorstr(self, args):
  2376.         """dummy method - to be overwritten by child class"""
  2377.  
  2378.     width = pensize
  2379.     up = penup
  2380.     pu = penup
  2381.     pd = pendown
  2382.     down = pendown
  2383.     st = showturtle
  2384.     ht = hideturtle
  2385.  
  2386.  
  2387. class _TurtleImage(object):
  2388.     """Helper class: Datatype to store Turtle attributes
  2389.     """
  2390.  
  2391.     def __init__(self, screen, shapeIndex):
  2392.         self.screen = screen
  2393.         self._type = None
  2394.         self._setshape(shapeIndex)
  2395.  
  2396.     def _setshape(self, shapeIndex):
  2397.         screen = self.screen # RawTurtle.screens[self.screenIndex]
  2398.         self.shapeIndex = shapeIndex
  2399.         if self._type == "polygon" == screen._shapes[shapeIndex]._type:
  2400.             return
  2401.         if self._type == "image" == screen._shapes[shapeIndex]._type:
  2402.             return
  2403.         if self._type in ["image", "polygon"]:
  2404.             screen._delete(self._item)
  2405.         elif self._type == "compound":
  2406.             for item in self._item:
  2407.                 screen._delete(item)
  2408.         self._type = screen._shapes[shapeIndex]._type
  2409.         if self._type == "polygon":
  2410.             self._item = screen._createpoly()
  2411.         elif self._type == "image":
  2412.             self._item = screen._createimage(screen._shapes["blank"]._data)
  2413.         elif self._type == "compound":
  2414.             self._item = [screen._createpoly() for item in
  2415.                                           screen._shapes[shapeIndex]._data]
  2416.  
  2417.  
  2418. class RawTurtle(TPen, TNavigator):
  2419.     """Animation part of the RawTurtle.
  2420.     Puts RawTurtle upon a TurtleScreen and provides tools for
  2421.     its animation.
  2422.     """
  2423.     screens = []
  2424.  
  2425.     def __init__(self, canvas=None,
  2426.                  shape=_CFG["shape"],
  2427.                  undobuffersize=_CFG["undobuffersize"],
  2428.                  visible=_CFG["visible"]):
  2429.         if isinstance(canvas, _Screen):
  2430.             self.screen = canvas
  2431.         elif isinstance(canvas, TurtleScreen):
  2432.             if canvas not in RawTurtle.screens:
  2433.                 RawTurtle.screens.append(canvas)
  2434.             self.screen = canvas
  2435.         elif isinstance(canvas, (ScrolledCanvas, Canvas)):
  2436.             for screen in RawTurtle.screens:
  2437.                 if screen.cv == canvas:
  2438.                     self.screen = screen
  2439.                     break
  2440.             else:
  2441.                 self.screen = TurtleScreen(canvas)
  2442.                 RawTurtle.screens.append(self.screen)
  2443.         else:
  2444.             raise TurtleGraphicsError("bad cavas argument %s" % canvas)
  2445.  
  2446.         screen = self.screen
  2447.         TNavigator.__init__(self, screen.mode())
  2448.         TPen.__init__(self)
  2449.         screen._turtles.append(self)
  2450.         self.drawingLineItem = screen._createline()
  2451.         self.turtle = _TurtleImage(screen, shape)
  2452.         self._poly = None
  2453.         self._creatingPoly = False
  2454.         self._fillitem = self._fillpath = None
  2455.         self._shown = visible
  2456.         self._hidden_from_screen = False
  2457.         self.currentLineItem = screen._createline()
  2458.         self.currentLine = [self._position]
  2459.         self.items = [self.currentLineItem]
  2460.         self.stampItems = []
  2461.         self._undobuffersize = undobuffersize
  2462.         self.undobuffer = Tbuffer(undobuffersize)
  2463.         self._update()
  2464.  
  2465.     def reset(self):
  2466.         """Delete the turtle's drawings and restore its default values.
  2467.  
  2468.         No argument.
  2469. ,
  2470.         Delete the turtle's drawings from the screen, re-center the turtle
  2471.         and set variables to the default values.
  2472.  
  2473.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2474.         >>> turtle.position()
  2475.         (0.00,-22.00)
  2476.         >>> turtle.heading()
  2477.         100.0
  2478.         >>> turtle.reset()
  2479.         >>> turtle.position()
  2480.         (0.00,0.00)
  2481.         >>> turtle.heading()
  2482.         0.0
  2483.         """
  2484.         TNavigator.reset(self)
  2485.         TPen._reset(self)
  2486.         self._clear()
  2487.         self._drawturtle()
  2488.         self._update()
  2489.  
  2490.     def setundobuffer(self, size):
  2491.         """Set or disable undobuffer.
  2492.  
  2493.         Argument:
  2494.         size -- an integer or None
  2495.  
  2496.         If size is an integer an empty undobuffer of given size is installed.
  2497.         Size gives the maximum number of turtle-actions that can be undone
  2498.         by the undo() function.
  2499.         If size is None, no undobuffer is present.
  2500.  
  2501.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2502.         >>> turtle.setundobuffer(42)
  2503.         """
  2504.         if size is None:
  2505.             self.undobuffer = None
  2506.         else:
  2507.             self.undobuffer = Tbuffer(size)
  2508.  
  2509.     def undobufferentries(self):
  2510.         """Return count of entries in the undobuffer.
  2511.  
  2512.         No argument.
  2513.  
  2514.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2515.         >>> while undobufferentries():
  2516.                 undo()
  2517.         """
  2518.         if self.undobuffer is None:
  2519.             return 0
  2520.         return self.undobuffer.nr_of_items()
  2521.  
  2522.     def _clear(self):
  2523.         """Delete all of pen's drawings"""
  2524.         self._fillitem = self._fillpath = None
  2525.         for item in self.items:
  2526.             self.screen._delete(item)
  2527.         self.currentLineItem = self.screen._createline()
  2528.         self.currentLine = []
  2529.         if self._drawing:
  2530.             self.currentLine.append(self._position)
  2531.         self.items = [self.currentLineItem]
  2532.         self.clearstamps()
  2533.         self.setundobuffer(self._undobuffersize)
  2534.  
  2535.  
  2536.     def clear(self):
  2537.         """Delete the turtle's drawings from the screen. Do not move turtle.
  2538.  
  2539.         No arguments.
  2540.  
  2541.         Delete the turtle's drawings from the screen. Do not move turtle.
  2542.         State and position of the turtle as well as drawings of other
  2543.         turtles are not affected.
  2544.  
  2545.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  2546.         >>> turtle.clear()
  2547.         """
  2548.         self._clear()
  2549.         self._update()
  2550.  
  2551.     def _update_data(self):
  2552.         self.screen._incrementudc()
  2553.         if self.screen._updatecounter != 0:
  2554.             return
  2555.         if len(self.currentLine)>1:
  2556.             self.screen._drawline(self.currentLineItem, self.currentLine,
  2557.                                   self._pencolor, self._pensize)
  2558.  
  2559.     def _update(self):
  2560.         """Perform a Turtle-data update.
  2561.         """
  2562.         screen = self.screen
  2563.         if screen._tracing == 0:
  2564.             return
  2565.         elif screen._tracing == 1:
  2566.             self._update_data()
  2567.             self._drawturtle()
  2568.             screen._update()                  # TurtleScreenBase
  2569.             screen._delay(screen._delayvalue) # TurtleScreenBase
  2570.         else:
  2571.             self._update_data()
  2572.             if screen._updatecounter == 0:
  2573.                 for t in screen.turtles():
  2574.                     t._drawturtle()
  2575.                 screen._update()
  2576.  
  2577.     def tracer(self, flag=None, delay=None):
  2578.         """Turns turtle animation on/off and set delay for update drawings.
  2579.  
  2580.         Optional arguments:
  2581.         n -- nonnegative  integer
  2582.         delay -- nonnegative  integer
  2583.  
  2584.         If n is given, only each n-th regular screen update is really performed.
  2585.         (Can be used to accelerate the drawing of complex graphics.)
  2586.         Second arguments sets delay value (see RawTurtle.delay())
  2587.  
  2588.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2589.         >>> turtle.tracer(8, 25)
  2590.         >>> dist = 2
  2591.         >>> for i in range(200):
  2592.                 turtle.fd(dist)
  2593.                 turtle.rt(90)
  2594.                 dist += 2
  2595.         """
  2596.         return self.screen.tracer(flag, delay)
  2597.  
  2598.     def _color(self, args):
  2599.         return self.screen._color(args)
  2600.  
  2601.     def _colorstr(self, args):
  2602.         return self.screen._colorstr(args)
  2603.  
  2604.     def _cc(self, args):
  2605.         """Convert colortriples to hexstrings.
  2606.         """
  2607.         if isinstance(args, str):
  2608.             return args
  2609.         try:
  2610.             r, g, b = args
  2611.         except:
  2612.             raise TurtleGraphicsError("bad color arguments: %s" % str(args))
  2613.         if self.screen._colormode == 1.0:
  2614.             r, g, b = [round(255.0*x) for x in (r, g, b)]
  2615.         if not ((0 <= r <= 255) and (0 <= g <= 255) and (0 <= b <= 255)):
  2616.             raise TurtleGraphicsError("bad color sequence: %s" % str(args))
  2617.         return "#%02x%02x%02x" % (r, g, b)
  2618.  
  2619.     def clone(self):
  2620.         """Create and return a clone of the turtle.
  2621.  
  2622.         No argument.
  2623.  
  2624.         Create and return a clone of the turtle with same position, heading
  2625.         and turtle properties.
  2626.  
  2627.         Example (for a Turtle instance named mick):
  2628.         mick = Turtle()
  2629.         joe = mick.clone()
  2630.         """
  2631.         screen = self.screen
  2632.         self._newLine(self._drawing)
  2633.  
  2634.         turtle = self.turtle
  2635.         self.screen = None
  2636.         self.turtle = None  # too make self deepcopy-able
  2637.  
  2638.         q = deepcopy(self)
  2639.  
  2640.         self.screen = screen
  2641.         self.turtle = turtle
  2642.  
  2643.         q.screen = screen
  2644.         q.turtle = _TurtleImage(screen, self.turtle.shapeIndex)
  2645.  
  2646.         screen._turtles.append(q)
  2647.         ttype = screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]._type
  2648.         if ttype == "polygon":
  2649.             q.turtle._item = screen._createpoly()
  2650.         elif ttype == "image":
  2651.             q.turtle._item = screen._createimage(screen._shapes["blank"]._data)
  2652.         elif ttype == "compound":
  2653.             q.turtle._item = [screen._createpoly() for item in
  2654.                               screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]._data]
  2655.         q.currentLineItem = screen._createline()
  2656.         q._update()
  2657.         return q
  2658.  
  2659.     def shape(self, name=None):
  2660.         """Set turtle shape to shape with given name / return current shapename.
  2661.  
  2662.         Optional argument:
  2663.         name -- a string, which is a valid shapename
  2664.  
  2665.         Set turtle shape to shape with given name or, if name is not given,
  2666.         return name of current shape.
  2667.         Shape with name must exist in the TurtleScreen's shape dictionary.
  2668.         Initially there are the following polygon shapes:
  2669.         'arrow', 'turtle', 'circle', 'square', 'triangle', 'classic'.
  2670.         To learn about how to deal with shapes see Screen-method register_shape.
  2671.  
  2672.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2673.         >>> turtle.shape()
  2674.         'arrow'
  2675.         >>> turtle.shape("turtle")
  2676.         >>> turtle.shape()
  2677.         'turtle'
  2678.         """
  2679.         if name is None:
  2680.             return self.turtle.shapeIndex
  2681.         if not name in self.screen.getshapes():
  2682.             raise TurtleGraphicsError("There is no shape named %s" % name)
  2683.         self.turtle._setshape(name)
  2684.         self._update()
  2685.  
  2686.     def shapesize(self, stretch_wid=None, stretch_len=None, outline=None):
  2687.         """Set/return turtle's stretchfactors/outline. Set resizemode to "user".
  2688.  
  2689.         Optinonal arguments:
  2690.            stretch_wid : positive number
  2691.            stretch_len : positive number
  2692.            outline  : positive number
  2693.  
  2694.         Return or set the pen's attributes x/y-stretchfactors and/or outline.
  2695.         Set resizemode to "user".
  2696.         If and only if resizemode is set to "user", the turtle will be displayed
  2697.         stretched according to its stretchfactors:
  2698.         stretch_wid is stretchfactor perpendicular to orientation
  2699.         stretch_len is stretchfactor in direction of turtles orientation.
  2700.         outline determines the width of the shapes's outline.
  2701.  
  2702.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  2703.         >>> turtle.resizemode("user")
  2704.         >>> turtle.shapesize(5, 5, 12)
  2705.         >>> turtle.shapesize(outline=8)
  2706.         """
  2707.         if stretch_wid is None and stretch_len is None and outline == None:
  2708.             stretch_wid, stretch_len = self._stretchfactor
  2709.             return stretch_wid, stretch_len, self._outlinewidth
  2710.         if stretch_wid is not None:
  2711.             if stretch_len is None:
  2712.                 stretchfactor = stretch_wid, stretch_wid
  2713.             else:
  2714.                 stretchfactor = stretch_wid, stretch_len
  2715.         elif stretch_len is not None:
  2716.             stretchfactor = self._stretchfactor[0], stretch_len
  2717.         else:
  2718.             stretchfactor = self._stretchfactor
  2719.         if outline is None:
  2720.             outline = self._outlinewidth
  2721.         self.pen(resizemode="user",
  2722.                  stretchfactor=stretchfactor, outline=outline)
  2723.  
  2724.     def settiltangle(self, angle):
  2725.         """Rotate the turtleshape to point in the specified direction
  2726.  
  2727.         Optional argument:
  2728.         angle -- number
  2729.  
  2730.         Rotate the turtleshape to point in the direction specified by angle,
  2731.         regardless of its current tilt-angle. DO NOT change the turtle's
  2732.         heading (direction of movement).
  2733.  
  2734.  
  2735.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  2736.         >>> turtle.shape("circle")
  2737.         >>> turtle.shapesize(5,2)
  2738.         >>> turtle.settiltangle(45)
  2739.         >>> stamp()
  2740.         >>> turtle.fd(50)
  2741.         >>> turtle.settiltangle(-45)
  2742.         >>> stamp()
  2743.         >>> turtle.fd(50)
  2744.         """
  2745.         tilt = -angle * self._degreesPerAU * self._angleOrient
  2746.         tilt = (tilt * math.pi / 180.0) % (2*math.pi)
  2747.         self.pen(resizemode="user", tilt=tilt)
  2748.  
  2749.     def tiltangle(self):
  2750.         """Return the current tilt-angle.
  2751.  
  2752.         No argument.
  2753.  
  2754.         Return the current tilt-angle, i. e. the angle between the
  2755.         orientation of the turtleshape and the heading of the turtle
  2756.         (its direction of movement).
  2757.  
  2758.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  2759.         >>> turtle.shape("circle")
  2760.         >>> turtle.shapesize(5,2)
  2761.         >>> turtle.tilt(45)
  2762.         >>> turtle.tiltangle()
  2763.         >>>
  2764.         """
  2765.         tilt = -self._tilt * (180.0/math.pi) * self._angleOrient
  2766.         return (tilt / self._degreesPerAU) % self._fullcircle
  2767.  
  2768.     def tilt(self, angle):
  2769.         """Rotate the turtleshape by angle.
  2770.  
  2771.         Argument:
  2772.         angle - a number
  2773.  
  2774.         Rotate the turtleshape by angle from its current tilt-angle,
  2775.         but do NOT change the turtle's heading (direction of movement).
  2776.  
  2777.         Examples (for a Turtle instance named turtle):
  2778.         >>> turtle.shape("circle")
  2779.         >>> turtle.shapesize(5,2)
  2780.         >>> turtle.tilt(30)
  2781.         >>> turtle.fd(50)
  2782.         >>> turtle.tilt(30)
  2783.         >>> turtle.fd(50)
  2784.         """
  2785.         self.settiltangle(angle + self.tiltangle())
  2786.  
  2787.     def _polytrafo(self, poly):
  2788.         """Computes transformed polygon shapes from a shape
  2789.         according to current position and heading.
  2790.         """
  2791.         screen = self.screen
  2792.         p0, p1 = self._position
  2793.         e0, e1 = self._orient
  2794.         e = Vec2D(e0, e1 * screen.yscale / screen.xscale)
  2795.         e0, e1 = (1.0 / abs(e)) * e
  2796.         return [(p0+(e1*x+e0*y)/screen.xscale, p1+(-e0*x+e1*y)/screen.yscale)
  2797.                                                            for (x, y) in poly]
  2798.  
  2799.     def _drawturtle(self):
  2800.         """Manages the correct rendering of the turtle with respect to
  2801.         its shape, resizemode, stretch and tilt etc."""
  2802.         screen = self.screen
  2803.         shape = screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]
  2804.         ttype = shape._type
  2805.         titem = self.turtle._item
  2806.         if self._shown and screen._updatecounter == 0 and screen._tracing > 0:
  2807.             self._hidden_from_screen = False
  2808.             tshape = shape._data
  2809.             if ttype == "polygon":
  2810.                 if self._resizemode == "noresize":
  2811.                     w = 1
  2812.                     shape = tshape
  2813.                 else:
  2814.                     if self._resizemode == "auto":
  2815.                         lx = ly = max(1, self._pensize/5.0)
  2816.                         w = self._pensize
  2817.                         tiltangle = 0
  2818.                     elif self._resizemode == "user":
  2819.                         lx, ly = self._stretchfactor
  2820.                         w = self._outlinewidth
  2821.                         tiltangle = self._tilt
  2822.                     shape = [(lx*x, ly*y) for (x, y) in tshape]
  2823.                     t0, t1 = math.sin(tiltangle), math.cos(tiltangle)
  2824.                     shape = [(t1*x+t0*y, -t0*x+t1*y) for (x, y) in shape]
  2825.                 shape = self._polytrafo(shape)
  2826.                 fc, oc = self._fillcolor, self._pencolor
  2827.                 screen._drawpoly(titem, shape, fill=fc, outline=oc,
  2828.                                                       width=w, top=True)
  2829.             elif ttype == "image":
  2830.                 screen._drawimage(titem, self._position, tshape)
  2831.             elif ttype == "compound":
  2832.                 lx, ly = self._stretchfactor
  2833.                 w = self._outlinewidth
  2834.                 for item, (poly, fc, oc) in zip(titem, tshape):
  2835.                     poly = [(lx*x, ly*y) for (x, y) in poly]
  2836.                     poly = self._polytrafo(poly)
  2837.                     screen._drawpoly(item, poly, fill=self._cc(fc),
  2838.                                      outline=self._cc(oc), width=w, top=True)
  2839.         else:
  2840.             if self._hidden_from_screen:
  2841.                 return
  2842.             if ttype == "polygon":
  2843.                 screen._drawpoly(titem, ((0, 0), (0, 0), (0, 0)), "", "")
  2844.             elif ttype == "image":
  2845.                 screen._drawimage(titem, self._position,
  2846.                                           screen._shapes["blank"]._data)
  2847.             elif ttype == "compound":
  2848.                 for item in titem:
  2849.                     screen._drawpoly(item, ((0, 0), (0, 0), (0, 0)), "", "")
  2850.             self._hidden_from_screen = True
  2851.  
  2852. ##############################  stamp stuff  ###############################
  2853.  
  2854.     def stamp(self):
  2855.         """Stamp a copy of the turtleshape onto the canvas and return its id.
  2856.  
  2857.         No argument.
  2858.  
  2859.         Stamp a copy of the turtle shape onto the canvas at the current
  2860.         turtle position. Return a stamp_id for that stamp, which can be
  2861.         used to delete it by calling clearstamp(stamp_id).
  2862.  
  2863.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2864.         >>> turtle.color("blue")
  2865.         >>> turtle.stamp()
  2866.         13
  2867.         >>> turtle.fd(50)
  2868.         """
  2869.         screen = self.screen
  2870.         shape = screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]
  2871.         ttype = shape._type
  2872.         tshape = shape._data
  2873.         if ttype == "polygon":
  2874.             stitem = screen._createpoly()
  2875.             if self._resizemode == "noresize":
  2876.                 w = 1
  2877.                 shape = tshape
  2878.             else:
  2879.                 if self._resizemode == "auto":
  2880.                     lx = ly = max(1, self._pensize/5.0)
  2881.                     w = self._pensize
  2882.                     tiltangle = 0
  2883.                 elif self._resizemode == "user":
  2884.                     lx, ly = self._stretchfactor
  2885.                     w = self._outlinewidth
  2886.                     tiltangle = self._tilt
  2887.                 shape = [(lx*x, ly*y) for (x, y) in tshape]
  2888.                 t0, t1 = math.sin(tiltangle), math.cos(tiltangle)
  2889.                 shape = [(t1*x+t0*y, -t0*x+t1*y) for (x, y) in shape]
  2890.             shape = self._polytrafo(shape)
  2891.             fc, oc = self._fillcolor, self._pencolor
  2892.             screen._drawpoly(stitem, shape, fill=fc, outline=oc,
  2893.                                                   width=w, top=True)
  2894.         elif ttype == "image":
  2895.             stitem = screen._createimage("")
  2896.             screen._drawimage(stitem, self._position, tshape)
  2897.         elif ttype == "compound":
  2898.             stitem = []
  2899.             for element in tshape:
  2900.                 item = screen._createpoly()
  2901.                 stitem.append(item)
  2902.             stitem = tuple(stitem)
  2903.             lx, ly = self._stretchfactor
  2904.             w = self._outlinewidth
  2905.             for item, (poly, fc, oc) in zip(stitem, tshape):
  2906.                 poly = [(lx*x, ly*y) for (x, y) in poly]
  2907.                 poly = self._polytrafo(poly)
  2908.                 screen._drawpoly(item, poly, fill=self._cc(fc),
  2909.                                  outline=self._cc(oc), width=w, top=True)
  2910.         self.stampItems.append(stitem)
  2911.         self.undobuffer.push(("stamp", stitem))
  2912.         return stitem
  2913.  
  2914.     def _clearstamp(self, stampid):
  2915.         """does the work for clearstamp() and clearstamps()
  2916.         """
  2917.         if stampid in self.stampItems:
  2918.             if isinstance(stampid, tuple):
  2919.                 for subitem in stampid:
  2920.                     self.screen._delete(subitem)
  2921.             else:
  2922.                 self.screen._delete(stampid)
  2923.             self.stampItems.remove(stampid)
  2924.         # Delete stampitem from undobuffer if necessary
  2925.         # if clearstamp is called directly.
  2926.         item = ("stamp", stampid)
  2927.         buf = self.undobuffer
  2928.         if item not in buf.buffer:
  2929.             return
  2930.         index = buf.buffer.index(item)
  2931.         buf.buffer.remove(item)
  2932.         if index <= buf.ptr:
  2933.             buf.ptr = (buf.ptr - 1) % buf.bufsize
  2934.         buf.buffer.insert((buf.ptr+1)%buf.bufsize, [None])
  2935.  
  2936.     def clearstamp(self, stampid):
  2937.         """Delete stamp with given stampid
  2938.  
  2939.         Argument:
  2940.         stampid - an integer, must be return value of previous stamp() call.
  2941.  
  2942.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2943.         >>> turtle.color("blue")
  2944.         >>> astamp = turtle.stamp()
  2945.         >>> turtle.fd(50)
  2946.         >>> turtle.clearstamp(astamp)
  2947.         """
  2948.         self._clearstamp(stampid)
  2949.         self._update()
  2950.  
  2951.     def clearstamps(self, n=None):
  2952.         """Delete all or first/last n of turtle's stamps.
  2953.  
  2954.         Optional argument:
  2955.         n -- an integer
  2956.  
  2957.         If n is None, delete all of pen's stamps,
  2958.         else if n > 0 delete first n stamps
  2959.         else if n < 0 delete last n stamps.
  2960.  
  2961.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  2962.         >>> for i in range(8):
  2963.                 turtle.stamp(); turtle.fd(30)
  2964.         ...
  2965.         >>> turtle.clearstamps(2)
  2966.         >>> turtle.clearstamps(-2)
  2967.         >>> turtle.clearstamps()
  2968.         """
  2969.         if n is None:
  2970.             toDelete = self.stampItems[:]
  2971.         elif n >= 0:
  2972.             toDelete = self.stampItems[:n]
  2973.         else:
  2974.             toDelete = self.stampItems[n:]
  2975.         for item in toDelete:
  2976.             self._clearstamp(item)
  2977.         self._update()
  2978.  
  2979.     def _goto(self, end):
  2980.         """Move the pen to the point end, thereby drawing a line
  2981.         if pen is down. All other methodes for turtle movement depend
  2982.         on this one.
  2983.         """
  2984.         ## Version mit undo-stuff
  2985.         go_modes = ( self._drawing,
  2986.                      self._pencolor,
  2987.                      self._pensize,
  2988.                      isinstance(self._fillpath, list))
  2989.         screen = self.screen
  2990.         undo_entry = ("go", self._position, end, go_modes,
  2991.                       (self.currentLineItem,
  2992.                       self.currentLine[:],
  2993.                       screen._pointlist(self.currentLineItem),
  2994.                       self.items[:])
  2995.                       )
  2996.         if self.undobuffer:
  2997.             self.undobuffer.push(undo_entry)
  2998.         start = self._position
  2999.         if self._speed and screen._tracing == 1:
  3000.             diff = (end-start)
  3001.             diffsq = (diff[0]*screen.xscale)**2 + (diff[1]*screen.yscale)**2
  3002.             nhops = 1+int((diffsq**0.5)/(3*(1.1**self._speed)*self._speed))
  3003.             delta = diff * (1.0/nhops)
  3004.             for n in range(1, nhops):
  3005.                 if n == 1:
  3006.                     top = True
  3007.                 else:
  3008.                     top = False
  3009.                 self._position = start + delta * n
  3010.                 if self._drawing:
  3011.                     screen._drawline(self.drawingLineItem,
  3012.                                      (start, self._position),
  3013.                                      self._pencolor, self._pensize, top)
  3014.                 self._update()
  3015.             if self._drawing:
  3016.                 screen._drawline(self.drawingLineItem, ((0, 0), (0, 0)),
  3017.                                                fill="", width=self._pensize)
  3018.         # Turtle now at end,
  3019.         if self._drawing: # now update currentLine
  3020.             self.currentLine.append(end)
  3021.         if isinstance(self._fillpath, list):
  3022.             self._fillpath.append(end)
  3023.         ######    vererbung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3024.         self._position = end
  3025.         if self._creatingPoly:
  3026.             self._poly.append(end)
  3027.         if len(self.currentLine) > 42: # 42! answer to the ultimate question
  3028.                                        # of life, the universe and everything
  3029.             self._newLine()
  3030.         self._update() #count=True)
  3031.  
  3032.     def _undogoto(self, entry):
  3033.         """Reverse a _goto. Used for undo()
  3034.         """
  3035.         old, new, go_modes, coodata = entry
  3036.         drawing, pc, ps, filling = go_modes
  3037.         cLI, cL, pl, items = coodata
  3038.         screen = self.screen
  3039.         if abs(self._position - new) > 0.5:
  3040.             print "undogoto: HALLO-DA-STIMMT-WAS-NICHT!"
  3041.         # restore former situation
  3042.         self.currentLineItem = cLI
  3043.         self.currentLine = cL
  3044.  
  3045.         if pl == [(0, 0), (0, 0)]:
  3046.             usepc = ""
  3047.         else:
  3048.             usepc = pc
  3049.         screen._drawline(cLI, pl, fill=usepc, width=ps)
  3050.  
  3051.         todelete = [i for i in self.items if (i not in items) and
  3052.                                        (screen._type(i) == "line")]
  3053.         for i in todelete:
  3054.             screen._delete(i)
  3055.             self.items.remove(i)
  3056.  
  3057.         start = old
  3058.         if self._speed and screen._tracing == 1:
  3059.             diff = old - new
  3060.             diffsq = (diff[0]*screen.xscale)**2 + (diff[1]*screen.yscale)**2
  3061.             nhops = 1+int((diffsq**0.5)/(3*(1.1**self._speed)*self._speed))
  3062.             delta = diff * (1.0/nhops)
  3063.             for n in range(1, nhops):
  3064.                 if n == 1:
  3065.                     top = True
  3066.                 else:
  3067.                     top = False
  3068.                 self._position = new + delta * n
  3069.                 if drawing:
  3070.                     screen._drawline(self.drawingLineItem,
  3071.                                      (start, self._position),
  3072.                                      pc, ps, top)
  3073.                 self._update()
  3074.             if drawing:
  3075.                 screen._drawline(self.drawingLineItem, ((0, 0), (0, 0)),
  3076.                                                fill="", width=ps)
  3077.         # Turtle now at position old,
  3078.         self._position = old
  3079.         ##  if undo is done during crating a polygon, the last vertex
  3080.         ##  will be deleted. if the polygon is entirel deleted,
  3081.         ##  creatigPoly will be set to False.
  3082.         ##  Polygons created before the last one will not be affected by undo()
  3083.         if self._creatingPoly:
  3084.             if len(self._poly) > 0:
  3085.                 self._poly.pop()
  3086.             if self._poly == []:
  3087.                 self._creatingPoly = False
  3088.                 self._poly = None
  3089.         if filling:
  3090.             if self._fillpath == []:
  3091.                 self._fillpath = None
  3092.                 print "Unwahrscheinlich in _undogoto!"
  3093.             elif self._fillpath is not None:
  3094.                 self._fillpath.pop()
  3095.         self._update() #count=True)
  3096.  
  3097.     def _rotate(self, angle):
  3098.         """Turns pen clockwise by angle.
  3099.         """
  3100.         if self.undobuffer:
  3101.             self.undobuffer.push(("rot", angle, self._degreesPerAU))
  3102.         angle *= self._degreesPerAU
  3103.         neworient = self._orient.rotate(angle)
  3104.         tracing = self.screen._tracing
  3105.         if tracing == 1 and self._speed > 0:
  3106.             anglevel = 3.0 * self._speed
  3107.             steps = 1 + int(abs(angle)/anglevel)
  3108.             delta = 1.0*angle/steps
  3109.             for _ in range(steps):
  3110.                 self._orient = self._orient.rotate(delta)
  3111.                 self._update()
  3112.         self._orient = neworient
  3113.         self._update()
  3114.  
  3115.     def _newLine(self, usePos=True):
  3116.         """Closes current line item and starts a new one.
  3117.            Remark: if current line became too long, animation
  3118.            performance (via _drawline) slowed down considerably.
  3119.         """
  3120.         if len(self.currentLine) > 1:
  3121.             self.screen._drawline(self.currentLineItem, self.currentLine,
  3122.                                       self._pencolor, self._pensize)
  3123.             self.currentLineItem = self.screen._createline()
  3124.             self.items.append(self.currentLineItem)
  3125.         else:
  3126.             self.screen._drawline(self.currentLineItem, top=True)
  3127.         self.currentLine = []
  3128.         if usePos:
  3129.             self.currentLine = [self._position]
  3130.  
  3131.     def fill(self, flag=None):
  3132.         """Call fill(True) before drawing a shape to fill, fill(False) when done.
  3133.  
  3134.         Optional argument:
  3135.         flag -- True/False (or 1/0 respectively)
  3136.  
  3137.         Call fill(True) before drawing the shape you want to fill,
  3138.         and  fill(False) when done.
  3139.         When used without argument: return fillstate (True if filling,
  3140.         False else)
  3141.  
  3142.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3143.         >>> turtle.fill(True)
  3144.         >>> turtle.forward(100)
  3145.         >>> turtle.left(90)
  3146.         >>> turtle.forward(100)
  3147.         >>> turtle.left(90)
  3148.         >>> turtle.forward(100)
  3149.         >>> turtle.left(90)
  3150.         >>> turtle.forward(100)
  3151.         >>> turtle.fill(False)
  3152.         """
  3153.         filling = isinstance(self._fillpath, list)
  3154.         if flag is None:
  3155.             return filling
  3156.         screen = self.screen
  3157.         entry1 = entry2 = ()
  3158.         if filling:
  3159.             if len(self._fillpath) > 2:
  3160.                 self.screen._drawpoly(self._fillitem, self._fillpath,
  3161.                                       fill=self._fillcolor)
  3162.                 entry1 = ("dofill", self._fillitem)
  3163.         if flag:
  3164.             self._fillitem = self.screen._createpoly()
  3165.             self.items.append(self._fillitem)
  3166.             self._fillpath = [self._position]
  3167.             entry2 = ("beginfill", self._fillitem) # , self._fillpath)
  3168.             self._newLine()
  3169.         else:
  3170.             self._fillitem = self._fillpath = None
  3171.         if self.undobuffer:
  3172.             if entry1 == ():
  3173.                 if entry2 != ():
  3174.                     self.undobuffer.push(entry2)
  3175.             else:
  3176.                 if entry2 == ():
  3177.                     self.undobuffer.push(entry1)
  3178.                 else:
  3179.                     self.undobuffer.push(["seq", entry1, entry2])
  3180.         self._update()
  3181.  
  3182.     def begin_fill(self):
  3183.         """Called just before drawing a shape to be filled.
  3184.  
  3185.         No argument.
  3186.  
  3187.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3188.         >>> turtle.begin_fill()
  3189.         >>> turtle.forward(100)
  3190.         >>> turtle.left(90)
  3191.         >>> turtle.forward(100)
  3192.         >>> turtle.left(90)
  3193.         >>> turtle.forward(100)
  3194.         >>> turtle.left(90)
  3195.         >>> turtle.forward(100)
  3196.         >>> turtle.end_fill()
  3197.         """
  3198.         self.fill(True)
  3199.  
  3200.     def end_fill(self):
  3201.         """Fill the shape drawn after the call begin_fill().
  3202.  
  3203.         No argument.
  3204.  
  3205.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3206.         >>> turtle.begin_fill()
  3207.         >>> turtle.forward(100)
  3208.         >>> turtle.left(90)
  3209.         >>> turtle.forward(100)
  3210.         >>> turtle.left(90)
  3211.         >>> turtle.forward(100)
  3212.         >>> turtle.left(90)
  3213.         >>> turtle.forward(100)
  3214.         >>> turtle.end_fill()
  3215.         """
  3216.         self.fill(False)
  3217.  
  3218.     def dot(self, size=None, *color):
  3219.         """Draw a dot with diameter size, using color.
  3220.  
  3221.         Optional argumentS:
  3222.         size -- an integer >= 1 (if given)
  3223.         color -- a colorstring or a numeric color tuple
  3224.  
  3225.         Draw a circular dot with diameter size, using color.
  3226.         If size is not given, the maximum of pensize+4 and 2*pensize is used.
  3227.  
  3228.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3229.         >>> turtle.dot()
  3230.         >>> turtle.fd(50); turtle.dot(20, "blue"); turtle.fd(50)
  3231.         """
  3232.         #print "dot-1:", size, color
  3233.         if not color:
  3234.             if isinstance(size, (str, tuple)):
  3235.                 color = self._colorstr(size)
  3236.                 size = self._pensize + max(self._pensize, 4)
  3237.             else:
  3238.                 color = self._pencolor
  3239.                 if not size:
  3240.                     size = self._pensize + max(self._pensize, 4)
  3241.         else:
  3242.             if size is None:
  3243.                 size = self._pensize + max(self._pensize, 4)
  3244.             color = self._colorstr(color)
  3245.         #print "dot-2:", size, color
  3246.         if hasattr(self.screen, "_dot"):
  3247.             item = self.screen._dot(self._position, size, color)
  3248.             #print "dot:", size, color, "item:", item
  3249.             self.items.append(item)
  3250.             if self.undobuffer:
  3251.                 self.undobuffer.push(("dot", item))
  3252.         else:
  3253.             pen = self.pen()
  3254.             if self.undobuffer:
  3255.                 self.undobuffer.push(["seq"])
  3256.                 self.undobuffer.cumulate = True
  3257.             try:
  3258.                 if self.resizemode() == 'auto':
  3259.                     self.ht()
  3260.                 self.pendown()
  3261.                 self.pensize(size)
  3262.                 self.pencolor(color)
  3263.                 self.forward(0)
  3264.             finally:
  3265.                 self.pen(pen)
  3266.             if self.undobuffer:
  3267.                 self.undobuffer.cumulate = False
  3268.  
  3269.     def _write(self, txt, align, font):
  3270.         """Performs the writing for write()
  3271.         """
  3272.         item, end = self.screen._write(self._position, txt, align, font,
  3273.                                                           self._pencolor)
  3274.         self.items.append(item)
  3275.         if self.undobuffer:
  3276.             self.undobuffer.push(("wri", item))
  3277.         return end
  3278.  
  3279.     def write(self, arg, move=False, align="left", font=("Arial", 8, "normal")):
  3280.         """Write text at the current turtle position.
  3281.  
  3282.         Arguments:
  3283.         arg -- info, which is to be written to the TurtleScreen
  3284.         move (optional) -- True/False
  3285.         align (optional) -- one of the strings "left", "center" or right"
  3286.         font (optional) -- a triple (fontname, fontsize, fonttype)
  3287.  
  3288.         Write text - the string representation of arg - at the current
  3289.         turtle position according to align ("left", "center" or right")
  3290.         and with the given font.
  3291.         If move is True, the pen is moved to the bottom-right corner
  3292.         of the text. By default, move is False.
  3293.  
  3294.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3295.         >>> turtle.write('Home = ', True, align="center")
  3296.         >>> turtle.write((0,0), True)
  3297.         """
  3298.         if self.undobuffer:
  3299.             self.undobuffer.push(["seq"])
  3300.             self.undobuffer.cumulate = True
  3301.         end = self._write(str(arg), align.lower(), font)
  3302.         if move:
  3303.             x, y = self.pos()
  3304.             self.setpos(end, y)
  3305.         if self.undobuffer:
  3306.             self.undobuffer.cumulate = False
  3307.  
  3308.     def begin_poly(self):
  3309.         """Start recording the vertices of a polygon.
  3310.  
  3311.         No argument.
  3312.  
  3313.         Start recording the vertices of a polygon. Current turtle position
  3314.         is first point of polygon.
  3315.  
  3316.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3317.         >>> turtle.begin_poly()
  3318.         """
  3319.         self._poly = [self._position]
  3320.         self._creatingPoly = True
  3321.  
  3322.     def end_poly(self):
  3323.         """Stop recording the vertices of a polygon.
  3324.  
  3325.         No argument.
  3326.  
  3327.         Stop recording the vertices of a polygon. Current turtle position is
  3328.         last point of polygon. This will be connected with the first point.
  3329.  
  3330.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3331.         >>> turtle.end_poly()
  3332.         """
  3333.         self._creatingPoly = False
  3334.  
  3335.     def get_poly(self):
  3336.         """Return the lastly recorded polygon.
  3337.  
  3338.         No argument.
  3339.  
  3340.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3341.         >>> p = turtle.get_poly()
  3342.         >>> turtle.register_shape("myFavouriteShape", p)
  3343.         """
  3344.         ## check if there is any poly?  -- 1st solution:
  3345.         if self._poly is not None:
  3346.             return tuple(self._poly)
  3347.  
  3348.     def getscreen(self):
  3349.         """Return the TurtleScreen object, the turtle is drawing  on.
  3350.  
  3351.         No argument.
  3352.  
  3353.         Return the TurtleScreen object, the turtle is drawing  on.
  3354.         So TurtleScreen-methods can be called for that object.
  3355.  
  3356.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3357.         >>> ts = turtle.getscreen()
  3358.         >>> ts
  3359.         <turtle.TurtleScreen object at 0x0106B770>
  3360.         >>> ts.bgcolor("pink")
  3361.         """
  3362.         return self.screen
  3363.  
  3364.     def getturtle(self):
  3365.         """Return the Turtleobject itself.
  3366.  
  3367.         No argument.
  3368.  
  3369.         Only reasonable use: as a function to return the 'anonymous turtle':
  3370.  
  3371.         Example:
  3372.         >>> pet = getturtle()
  3373.         >>> pet.fd(50)
  3374.         >>> pet
  3375.         <turtle.Turtle object at 0x0187D810>
  3376.         >>> turtles()
  3377.         [<turtle.Turtle object at 0x0187D810>]
  3378.         """
  3379.         return self
  3380.  
  3381.     getpen = getturtle
  3382.  
  3383.  
  3384.     ################################################################
  3385.     ### screen oriented methods recurring to methods of TurtleScreen
  3386.     ################################################################
  3387.  
  3388.     def window_width(self):
  3389.         """ Returns the width of the turtle window.
  3390.  
  3391.         No argument.
  3392.  
  3393.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  3394.         >>> screen.window_width()
  3395.         640
  3396.         """
  3397.         return self.screen._window_size()[0]
  3398.  
  3399.     def window_height(self):
  3400.         """ Return the height of the turtle window.
  3401.  
  3402.         No argument.
  3403.  
  3404.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  3405.         >>> screen.window_height()
  3406.         480
  3407.         """
  3408.         return self.screen._window_size()[1]
  3409.  
  3410.     def _delay(self, delay=None):
  3411.         """Set delay value which determines speed of turtle animation.
  3412.         """
  3413.         return self.screen.delay(delay)
  3414.  
  3415.     #####   event binding methods   #####
  3416.  
  3417.     def onclick(self, fun, btn=1, add=None):
  3418.         """Bind fun to mouse-click event on this turtle on canvas.
  3419.  
  3420.         Arguments:
  3421.         fun --  a function with two arguments, to which will be assigned
  3422.                 the coordinates of the clicked point on the canvas.
  3423.         num --  number of the mouse-button defaults to 1 (left mouse button).
  3424.         add --  True or False. If True, new binding will be added, otherwise
  3425.                 it will replace a former binding.
  3426.  
  3427.         Example for the anonymous turtle, i. e. the procedural way:
  3428.  
  3429.         >>> def turn(x, y):
  3430.                 left(360)
  3431.  
  3432.         >>> onclick(turn) # Now clicking into the turtle will turn it.
  3433.         >>> onclick(None)  # event-binding will be removed
  3434.         """
  3435.         self.screen._onclick(self.turtle._item, fun, btn, add)
  3436.         self._update()
  3437.  
  3438.     def onrelease(self, fun, btn=1, add=None):
  3439.         """Bind fun to mouse-button-release event on this turtle on canvas.
  3440.  
  3441.         Arguments:
  3442.         fun -- a function with two arguments, to which will be assigned
  3443.                 the coordinates of the clicked point on the canvas.
  3444.         num --  number of the mouse-button defaults to 1 (left mouse button).
  3445.  
  3446.         Example (for a MyTurtle instance named joe):
  3447.         >>> class MyTurtle(Turtle):
  3448.                 def glow(self,x,y):
  3449.                         self.fillcolor("red")
  3450.                 def unglow(self,x,y):
  3451.                         self.fillcolor("")
  3452.  
  3453.         >>> joe = MyTurtle()
  3454.         >>> joe.onclick(joe.glow)
  3455.         >>> joe.onrelease(joe.unglow)
  3456.         ### clicking on joe turns fillcolor red,
  3457.         ### unclicking turns it to transparent.
  3458.         """
  3459.         self.screen._onrelease(self.turtle._item, fun, btn, add)
  3460.         self._update()
  3461.  
  3462.     def ondrag(self, fun, btn=1, add=None):
  3463.         """Bind fun to mouse-move event on this turtle on canvas.
  3464.  
  3465.         Arguments:
  3466.         fun -- a function with two arguments, to which will be assigned
  3467.                the coordinates of the clicked point on the canvas.
  3468.         num -- number of the mouse-button defaults to 1 (left mouse button).
  3469.  
  3470.         Every sequence of mouse-move-events on a turtle is preceded by a
  3471.         mouse-click event on that turtle.
  3472.  
  3473.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3474.         >>> turtle.ondrag(turtle.goto)
  3475.  
  3476.         ### Subsequently clicking and dragging a Turtle will
  3477.         ### move it across the screen thereby producing handdrawings
  3478.         ### (if pen is down).
  3479.         """
  3480.         self.screen._ondrag(self.turtle._item, fun, btn, add)
  3481.  
  3482.  
  3483.     def _undo(self, action, data):
  3484.         """Does the main part of the work for undo()
  3485.         """
  3486.         if self.undobuffer is None:
  3487.             return
  3488.         if action == "rot":
  3489.             angle, degPAU = data
  3490.             self._rotate(-angle*degPAU/self._degreesPerAU)
  3491.             dummy = self.undobuffer.pop()
  3492.         elif action == "stamp":
  3493.             stitem = data[0]
  3494.             self.clearstamp(stitem)
  3495.         elif action == "go":
  3496.             self._undogoto(data)
  3497.         elif action in ["wri", "dot"]:
  3498.             item = data[0]
  3499.             self.screen._delete(item)
  3500.             self.items.remove(item)
  3501.         elif action == "dofill":
  3502.             item = data[0]
  3503.             self.screen._drawpoly(item, ((0, 0),(0, 0),(0, 0)),
  3504.                                   fill="", outline="")
  3505.         elif action == "beginfill":
  3506.             item = data[0]
  3507.             self._fillitem = self._fillpath = None
  3508.             self.screen._delete(item)
  3509.             self.items.remove(item)
  3510.         elif action == "pen":
  3511.             TPen.pen(self, data[0])
  3512.             self.undobuffer.pop()
  3513.  
  3514.     def undo(self):
  3515.         """undo (repeatedly) the last turtle action.
  3516.  
  3517.         No argument.
  3518.  
  3519.         undo (repeatedly) the last turtle action.
  3520.         Number of available undo actions is determined by the size of
  3521.         the undobuffer.
  3522.  
  3523.         Example (for a Turtle instance named turtle):
  3524.         >>> for i in range(4):
  3525.                 turtle.fd(50); turtle.lt(80)
  3526.  
  3527.         >>> for i in range(8):
  3528.                 turtle.undo()
  3529.         """
  3530.         if self.undobuffer is None:
  3531.             return
  3532.         item = self.undobuffer.pop()
  3533.         action = item[0]
  3534.         data = item[1:]
  3535.         if action == "seq":
  3536.             while data:
  3537.                 item = data.pop()
  3538.                 self._undo(item[0], item[1:])
  3539.         else:
  3540.             self._undo(action, data)
  3541.  
  3542.     turtlesize = shapesize
  3543.  
  3544. RawPen = RawTurtle
  3545.  
  3546. ###  Screen - Singleton  ########################
  3547.  
  3548. def Screen():
  3549.     """Return the singleton screen object.
  3550.     If none exists at the moment, create a new one and return it,
  3551.     else return the existing one."""
  3552.     if Turtle._screen is None:
  3553.         Turtle._screen = _Screen()
  3554.     return Turtle._screen
  3555.  
  3556. class _Screen(TurtleScreen):
  3557.  
  3558.     _root = None
  3559.     _canvas = None
  3560.     _title = _CFG["title"]
  3561.  
  3562.     def __init__(self):
  3563.         # XXX there is no need for this code to be conditional,
  3564.         # as there will be only a single _Screen instance, anyway
  3565.         # XXX actually, the turtle demo is injecting root window,
  3566.         # so perhaps the conditional creation of a root should be
  3567.         # preserved (perhaps by passing it as an optional parameter)
  3568.         if _Screen._root is None:
  3569.             _Screen._root = self._root = _Root()
  3570.             self._root.title(_Screen._title)
  3571.             self._root.ondestroy(self._destroy)
  3572.         if _Screen._canvas is None:
  3573.             width = _CFG["width"]
  3574.             height = _CFG["height"]
  3575.             canvwidth = _CFG["canvwidth"]
  3576.             canvheight = _CFG["canvheight"]
  3577.             leftright = _CFG["leftright"]
  3578.             topbottom = _CFG["topbottom"]
  3579.             self._root.setupcanvas(width, height, canvwidth, canvheight)
  3580.             _Screen._canvas = self._root._getcanvas()
  3581.             TurtleScreen.__init__(self, _Screen._canvas)
  3582.             self.setup(width, height, leftright, topbottom)
  3583.  
  3584.     def setup(self, width=_CFG["width"], height=_CFG["height"],
  3585.               startx=_CFG["leftright"], starty=_CFG["topbottom"]):
  3586.         """ Set the size and position of the main window.
  3587.  
  3588.         Arguments:
  3589.         width: as integer a size in pixels, as float a fraction of the screen.
  3590.           Default is 50% of screen.
  3591.         height: as integer the height in pixels, as float a fraction of the
  3592.           screen. Default is 75% of screen.
  3593.         startx: if positive, starting position in pixels from the left
  3594.           edge of the screen, if negative from the right edge
  3595.           Default, startx=None is to center window horizontally.
  3596.         starty: if positive, starting position in pixels from the top
  3597.           edge of the screen, if negative from the bottom edge
  3598.           Default, starty=None is to center window vertically.
  3599.  
  3600.         Examples (for a Screen instance named screen):
  3601.         >>> screen.setup (width=200, height=200, startx=0, starty=0)
  3602.  
  3603.         sets window to 200x200 pixels, in upper left of screen
  3604.  
  3605.         >>> screen.setup(width=.75, height=0.5, startx=None, starty=None)
  3606.  
  3607.         sets window to 75% of screen by 50% of screen and centers
  3608.         """
  3609.         if not hasattr(self._root, "set_geometry"):
  3610.             return
  3611.         sw = self._root.win_width()
  3612.         sh = self._root.win_height()
  3613.         if isinstance(width, float) and 0 <= width <= 1:
  3614.             width = sw*width
  3615.         if startx is None:
  3616.             startx = (sw - width) / 2
  3617.         if isinstance(height, float) and 0 <= height <= 1:
  3618.             height = sh*height
  3619.         if starty is None:
  3620.             starty = (sh - height) / 2
  3621.         self._root.set_geometry(width, height, startx, starty)
  3622.         self.update()
  3623.  
  3624.     def title(self, titlestring):
  3625.         """Set title of turtle-window
  3626.  
  3627.         Argument:
  3628.         titlestring -- a string, to appear in the titlebar of the
  3629.                        turtle graphics window.
  3630.  
  3631.         This is a method of Screen-class. Not available for TurtleScreen-
  3632.         objects.
  3633.  
  3634.         Example (for a Screen instance named screen):
  3635.         >>> screen.title("Welcome to the turtle-zoo!")
  3636.         """
  3637.         if _Screen._root is not None:
  3638.             _Screen._root.title(titlestring)
  3639.         _Screen._title = titlestring
  3640.  
  3641.     def _destroy(self):
  3642.         root = self._root
  3643.         if root is _Screen._root:
  3644.             Turtle._pen = None
  3645.             Turtle._screen = None
  3646.             _Screen._root = None
  3647.             _Screen._canvas = None
  3648.         TurtleScreen._RUNNING = True
  3649.         root.destroy()
  3650.  
  3651.     def bye(self):
  3652.         """Shut the turtlegraphics window.
  3653.  
  3654.         Example (for a TurtleScreen instance named screen):
  3655.         >>> screen.bye()
  3656.         """
  3657.         self._destroy()
  3658.  
  3659.     def exitonclick(self):
  3660.         """Go into mainloop until the mouse is clicked.
  3661.  
  3662.         No arguments.
  3663.  
  3664.         Bind bye() method to mouseclick on TurtleScreen.
  3665.         If "using_IDLE" - value in configuration dictionary is False
  3666.         (default value), enter mainloop.
  3667.         If IDLE with -n switch (no subprocess) is used, this value should be
  3668.         set to True in turtle.cfg. In this case IDLE's mainloop
  3669.         is active also for the client script.
  3670.  
  3671.         This is a method of the Screen-class and not available for
  3672.         TurtleScreen instances.
  3673.  
  3674.         Example (for a Screen instance named screen):
  3675.         >>> screen.exitonclick()
  3676.  
  3677.         """
  3678.         def exitGracefully(x, y):
  3679.             """Screen.bye() with two dummy-parameters"""
  3680.             self.bye()
  3681.         self.onclick(exitGracefully)
  3682.         if _CFG["using_IDLE"]:
  3683.             return
  3684.         try:
  3685.             mainloop()
  3686.         except AttributeError:
  3687.             exit(0)
  3688.  
  3689.  
  3690. class Turtle(RawTurtle):
  3691.     """RawTurtle auto-crating (scrolled) canvas.
  3692.  
  3693.     When a Turtle object is created or a function derived from some
  3694.     Turtle method is called a TurtleScreen object is automatically created.
  3695.     """
  3696.     _pen = None
  3697.     _screen = None
  3698.  
  3699.     def __init__(self,
  3700.                  shape=_CFG["shape"],
  3701.                  undobuffersize=_CFG["undobuffersize"],
  3702.                  visible=_CFG["visible"]):
  3703.         if Turtle._screen is None:
  3704.             Turtle._screen = Screen()
  3705.         RawTurtle.__init__(self, Turtle._screen,
  3706.                            shape=shape,
  3707.                            undobuffersize=undobuffersize,
  3708.                            visible=visible)
  3709.  
  3710. Pen = Turtle
  3711.  
  3712. def _getpen():
  3713.     """Create the 'anonymous' turtle if not already present."""
  3714.     if Turtle._pen is None:
  3715.         Turtle._pen = Turtle()
  3716.     return Turtle._pen
  3717.  
  3718. def _getscreen():
  3719.     """Create a TurtleScreen if not already present."""
  3720.     if Turtle._screen is None:
  3721.         Turtle._screen = Screen()
  3722.     return Turtle._screen
  3723.  
  3724. def write_docstringdict(filename="turtle_docstringdict"):
  3725.     """Create and write docstring-dictionary to file.
  3726.  
  3727.     Optional argument:
  3728.     filename -- a string, used as filename
  3729.                 default value is turtle_docstringdict
  3730.  
  3731.     Has to be called explicitely, (not used by the turtle-graphics classes)
  3732.     The docstring dictionary will be written to the Python script <filname>.py
  3733.     It is intended to serve as a template for translation of the docstrings
  3734.     into different languages.
  3735.     """
  3736.     docsdict = {}
  3737.  
  3738.     for methodname in _tg_screen_functions:
  3739.         key = "_Screen."+methodname
  3740.         docsdict[key] = eval(key).__doc__
  3741.     for methodname in _tg_turtle_functions:
  3742.         key = "Turtle."+methodname
  3743.         docsdict[key] = eval(key).__doc__
  3744.  
  3745.     f = open("%s.py" % filename,"w")
  3746.     keys = sorted([x for x in docsdict.keys()
  3747.                         if x.split('.')[1] not in _alias_list])
  3748.     f.write('docsdict = {\n\n')
  3749.     for key in keys[:-1]:
  3750.         f.write('%s :\n' % repr(key))
  3751.         f.write('        """%s\n""",\n\n' % docsdict[key])
  3752.     key = keys[-1]
  3753.     f.write('%s :\n' % repr(key))
  3754.     f.write('        """%s\n"""\n\n' % docsdict[key])
  3755.     f.write("}\n")
  3756.     f.close()
  3757.  
  3758. def read_docstrings(lang):
  3759.     """Read in docstrings from lang-specific docstring dictionary.
  3760.  
  3761.     Transfer docstrings, translated to lang, from a dictionary-file
  3762.     to the methods of classes Screen and Turtle and - in revised form -
  3763.     to the corresponding functions.
  3764.     """
  3765.     modname = "turtle_docstringdict_%(language)s" % {'language':lang.lower()}
  3766.     module = __import__(modname)
  3767.     docsdict = module.docsdict
  3768.     for key in docsdict:
  3769.         #print key
  3770.         try:
  3771.             eval(key).im_func.__doc__ = docsdict[key]
  3772.         except:
  3773.             print "Bad docstring-entry: %s" % key
  3774.  
  3775. _LANGUAGE = _CFG["language"]
  3776.  
  3777. try:
  3778.     if _LANGUAGE != "english":
  3779.         read_docstrings(_LANGUAGE)
  3780. except ImportError:
  3781.     print "Cannot find docsdict for", _LANGUAGE
  3782. except:
  3783.     print ("Unknown Error when trying to import %s-docstring-dictionary" %
  3784.                                                                   _LANGUAGE)
  3785.  
  3786.  
  3787. def getmethparlist(ob):
  3788.     "Get strings describing the arguments for the given object"
  3789.     argText1 = argText2 = ""
  3790.     # bit of a hack for methods - turn it into a function
  3791.     # but we drop the "self" param.
  3792.     if type(ob)==types.MethodType:
  3793.         fob = ob.im_func
  3794.         argOffset = 1
  3795.     else:
  3796.         fob = ob
  3797.         argOffset = 0
  3798.     # Try and build one for Python defined functions
  3799.     if type(fob) in [types.FunctionType, types.LambdaType]:
  3800.         try:
  3801.             counter = fob.func_code.co_argcount
  3802.             items2 = list(fob.func_code.co_varnames[argOffset:counter])
  3803.             realArgs = fob.func_code.co_varnames[argOffset:counter]
  3804.             defaults = fob.func_defaults or []
  3805.             defaults = list(map(lambda name: "=%s" % repr(name), defaults))
  3806.             defaults = [""] * (len(realArgs)-len(defaults)) + defaults
  3807.             items1 = map(lambda arg, dflt: arg+dflt, realArgs, defaults)
  3808.             if fob.func_code.co_flags & 0x4:
  3809.                 items1.append("*"+fob.func_code.co_varnames[counter])
  3810.                 items2.append("*"+fob.func_code.co_varnames[counter])
  3811.                 counter += 1
  3812.             if fob.func_code.co_flags & 0x8:
  3813.                 items1.append("**"+fob.func_code.co_varnames[counter])
  3814.                 items2.append("**"+fob.func_code.co_varnames[counter])
  3815.             argText1 = ", ".join(items1)
  3816.             argText1 = "(%s)" % argText1
  3817.             argText2 = ", ".join(items2)
  3818.             argText2 = "(%s)" % argText2
  3819.         except:
  3820.             pass
  3821.     return argText1, argText2
  3822.  
  3823. def _turtle_docrevise(docstr):
  3824.     """To reduce docstrings from RawTurtle class for functions
  3825.     """
  3826.     import re
  3827.     if docstr is None:
  3828.         return None
  3829.     turtlename = _CFG["exampleturtle"]
  3830.     newdocstr = docstr.replace("%s." % turtlename,"")
  3831.     parexp = re.compile(r' \(.+ %s\):' % turtlename)
  3832.     newdocstr = parexp.sub(":", newdocstr)
  3833.     return newdocstr
  3834.  
  3835. def _screen_docrevise(docstr):
  3836.     """To reduce docstrings from TurtleScreen class for functions
  3837.     """
  3838.     import re
  3839.     if docstr is None:
  3840.         return None
  3841.     screenname = _CFG["examplescreen"]
  3842.     newdocstr = docstr.replace("%s." % screenname,"")
  3843.     parexp = re.compile(r' \(.+ %s\):' % screenname)
  3844.     newdocstr = parexp.sub(":", newdocstr)
  3845.     return newdocstr
  3846.  
  3847. ## The following mechanism makes all methods of RawTurtle and Turtle available
  3848. ## as functions. So we can enhance, change, add, delete methods to these
  3849. ## classes and do not need to change anything here.
  3850.  
  3851.  
  3852. for methodname in _tg_screen_functions:
  3853.     pl1, pl2 = getmethparlist(eval('_Screen.' + methodname))
  3854.     if pl1 == "":
  3855.         print ">>>>>>", pl1, pl2
  3856.         continue
  3857.     defstr = ("def %(key)s%(pl1)s: return _getscreen().%(key)s%(pl2)s" %
  3858.                                    {'key':methodname, 'pl1':pl1, 'pl2':pl2})
  3859.     exec defstr
  3860.     eval(methodname).__doc__ = _screen_docrevise(eval('_Screen.'+methodname).__doc__)
  3861.  
  3862. for methodname in _tg_turtle_functions:
  3863.     pl1, pl2 = getmethparlist(eval('Turtle.' + methodname))
  3864.     if pl1 == "":
  3865.         print ">>>>>>", pl1, pl2
  3866.         continue
  3867.     defstr = ("def %(key)s%(pl1)s: return _getpen().%(key)s%(pl2)s" %
  3868.                                    {'key':methodname, 'pl1':pl1, 'pl2':pl2})
  3869.     exec defstr
  3870.     eval(methodname).__doc__ = _turtle_docrevise(eval('Turtle.'+methodname).__doc__)
  3871.  
  3872.  
  3873. done = mainloop = TK.mainloop
  3874. del pl1, pl2, defstr
  3875.  
  3876. if __name__ == "__main__":
  3877.     def switchpen():
  3878.         if isdown():
  3879.             pu()
  3880.         else:
  3881.             pd()
  3882.  
  3883.     def demo1():
  3884.         """Demo of old turtle.py - module"""
  3885.         reset()
  3886.         tracer(True)
  3887.         up()
  3888.         backward(100)
  3889.         down()
  3890.         # draw 3 squares; the last filled
  3891.         width(3)
  3892.         for i in range(3):
  3893.             if i == 2:
  3894.                 fill(1)
  3895.             for _ in range(4):
  3896.                 forward(20)
  3897.                 left(90)
  3898.             if i == 2:
  3899.                 color("maroon")
  3900.                 fill(0)
  3901.             up()
  3902.             forward(30)
  3903.             down()
  3904.         width(1)
  3905.         color("black")
  3906.         # move out of the way
  3907.         tracer(False)
  3908.         up()
  3909.         right(90)
  3910.         forward(100)
  3911.         right(90)
  3912.         forward(100)
  3913.         right(180)
  3914.         down()
  3915.         # some text
  3916.         write("startstart", 1)
  3917.         write("start", 1)
  3918.         color("red")
  3919.         # staircase
  3920.         for i in range(5):
  3921.             forward(20)
  3922.             left(90)
  3923.             forward(20)
  3924.             right(90)
  3925.         # filled staircase
  3926.         tracer(True)
  3927.         fill(1)
  3928.         for i in range(5):
  3929.             forward(20)
  3930.             left(90)
  3931.             forward(20)
  3932.             right(90)
  3933.         fill(0)
  3934.         # more text
  3935.  
  3936.     def demo2():
  3937.         """Demo of some new features."""
  3938.         speed(1)
  3939.         st()
  3940.         pensize(3)
  3941.         setheading(towards(0, 0))
  3942.         radius = distance(0, 0)/2.0
  3943.         rt(90)
  3944.         for _ in range(18):
  3945.             switchpen()
  3946.             circle(radius, 10)
  3947.         write("wait a moment...")
  3948.         while undobufferentries():
  3949.             undo()
  3950.         reset()
  3951.         lt(90)
  3952.         colormode(255)
  3953.         laenge = 10
  3954.         pencolor("green")
  3955.         pensize(3)
  3956.         lt(180)
  3957.         for i in range(-2, 16):
  3958.             if i > 0:
  3959.                 begin_fill()
  3960.                 fillcolor(255-15*i, 0, 15*i)
  3961.             for _ in range(3):
  3962.                 fd(laenge)
  3963.                 lt(120)
  3964.             laenge += 10
  3965.             lt(15)
  3966.             speed((speed()+1)%12)
  3967.         end_fill()
  3968.  
  3969.         lt(120)
  3970.         pu()
  3971.         fd(70)
  3972.         rt(30)
  3973.         pd()
  3974.         color("red","yellow")
  3975.         speed(0)
  3976.         fill(1)
  3977.         for _ in range(4):
  3978.             circle(50, 90)
  3979.             rt(90)
  3980.             fd(30)
  3981.             rt(90)
  3982.         fill(0)
  3983.         lt(90)
  3984.         pu()
  3985.         fd(30)
  3986.         pd()
  3987.         shape("turtle")
  3988.  
  3989.         tri = getturtle()
  3990.         tri.resizemode("auto")
  3991.         turtle = Turtle()
  3992.         turtle.resizemode("auto")
  3993.         turtle.shape("turtle")
  3994.         turtle.reset()
  3995.         turtle.left(90)
  3996.         turtle.speed(0)
  3997.         turtle.up()
  3998.         turtle.goto(280, 40)
  3999.         turtle.lt(30)
  4000.         turtle.down()
  4001.         turtle.speed(6)
  4002.         turtle.color("blue","orange")
  4003.         turtle.pensize(2)
  4004.         tri.speed(6)
  4005.         setheading(towards(turtle))
  4006.         count = 1
  4007.         while tri.distance(turtle) > 4:
  4008.             turtle.fd(3.5)
  4009.             turtle.lt(0.6)
  4010.             tri.setheading(tri.towards(turtle))
  4011.             tri.fd(4)
  4012.             if count % 20 == 0:
  4013.                 turtle.stamp()
  4014.                 tri.stamp()
  4015.                 switchpen()
  4016.             count += 1
  4017.         tri.write("CAUGHT! ", font=("Arial", 16, "bold"), align="right")
  4018.         tri.pencolor("black")
  4019.         tri.pencolor("red")
  4020.  
  4021.         def baba(xdummy, ydummy):
  4022.             clearscreen()
  4023.             bye()
  4024.  
  4025.         time.sleep(2)
  4026.  
  4027.         while undobufferentries():
  4028.             tri.undo()
  4029.             turtle.undo()
  4030.         tri.fd(50)
  4031.         tri.write("  Click me!", font = ("Courier", 12, "bold") )
  4032.         tri.onclick(baba, 1)
  4033.  
  4034.     demo1()
  4035.     demo2()
  4036.     exitonclick()
  4037.