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revision 895 by jonathan, Mon May 12 11:21:02 2003 UTC revision 1359 by jonathan, Wed Jul 2 10:51:49 2003 UTC
# Line 5  Line 5 
5  # This program is free software under the GPL (>=v2)  # This program is free software under the GPL (>=v2)
6  # Read the file COPYING coming with Thuban for details.  # Read the file COPYING coming with Thuban for details.
7    
8    """
9    Functions to generate Classifications
10    """
11    
12    __version__ = "$Revision$"
13    # $Source$
14    # $Id$
15    
16  import operator  import operator
17    
18  from color import Color  from color import Color, Transparent
19  from range import Range  from range import Range
20  from classification import Classification, ClassGroupSingleton, \  from classification import Classification, ClassGroupSingleton, \
21      ClassGroupRange, ClassGroupProperties      ClassGroupRange, ClassGroupProperties
22    
23  class ClassGenerator:  def generate_singletons(_list, ramp):
24        """Generate a new classification consisting solely of singletons.
25    
26      def GenSingletonsFromList(self, _list, numGroups, ramp):      The resulting classification will consist of one group for each
27          """Generate a new classification consisting solely of singletons.      item in _list whose properties ramp between 'prop1' and 'prop2'.
28    
29          The resulting classification will consist of at most 'numGroups'      _list -- any object that implements the iterator interface
         groups whose group properties ramp between 'prop1' and 'prop2'. There  
         could be fewer groups if '_list' contains fewer that 'numGroups' items.  
30    
31          _list -- any object that implements the iterator interface      ramp -- an object which implements the CustomRamp interface
32        """
33    
34          numGroups -- how many groups to generate. This can not be      clazz = Classification()
                      determined while the classification is being  
                      generated because the stepping values must  
                      be precalculated to ramp between prop1 and prop2.  
35    
36          prop1 -- initial group property values      i = 0
37        maxValue = float(len(_list) - 1)
38        for value in _list:
39            prop = ramp.GetProperties(i / maxValue)
40            clazz.AppendGroup(ClassGroupSingleton(value, prop))
41            i += 1
42    
43          prop2 -- final group property values      return clazz
         """  
44    
45          clazz = Classification()  def generate_uniform_distribution(min, max, numGroups, ramp, intStep = False):
46          if numGroups == 0: return clazz      """Generate a classification with numGroups range groups
47        each with the same interval.
48    
49          ramp.SetNumGroups(numGroups)      intStep -- force the calculated stepping to an integer.
50                   Useful if the values are integers but the
51                   number of groups specified doesn't evenly
52                   divide (max - min).
53        """
54    
55          for value, prop in zip(_list, ramp):      clazz = Classification()
             clazz.AppendGroup(ClassGroupSingleton(value, prop))  
56    
57          return clazz      cur_min = min
58    
59      def GenSingletons(self, min, max, numGroups, ramp):      end = "["
60        maxValue = float(numGroups - 1)
61        for i in range(1, numGroups + 1):
62    
63          clazz = Classification()          prop = ramp.GetProperties(float(i-1) / maxValue)
64    
65          #step = int((max - min) / float(numGroups))          if intStep:
66                cur_max = min + int(round((i * (max - min + 1)) / maxValue))
67            else:
68                cur_max = min + (i * (max - min)) / maxValue
69    
70          if numGroups > 0:          if i == numGroups:
71                cur_max = max
72                end = "]"
73    
74              step = int((max - min + 1) / float(numGroups))          if cur_min == cur_max:
75              cur_value = min              _range = Range(("[", cur_min, cur_max, "]"))
76            else:
77                _range = Range(("[", cur_min, cur_max, end))
78    
79              ramp.SetNumGroups(numGroups)          clazz.AppendGroup(ClassGroupRange(_range, prop))
80    
81              for prop in ramp:          cur_min = cur_max
                 clazz.AppendGroup(ClassGroupSingleton(cur_value), prop)  
                 cur_value += step  
   
         return clazz  
   
     def GenUnifromDistribution(self, min, max, numGroups,  
                                ramp, intStep = False):  
         """Generate a classification with numGroups range groups  
         each with the same interval.  
   
         intStep -- force the calculated stepping to an integer.  
                    Useful if the values are integers but the  
                    number of groups specified doesn't evenly  
                    divide (max - min).  
         """  
82    
83          clazz = Classification()      return clazz
         if numGroups == 0: return clazz  
84    
85          ramp.SetNumGroups(numGroups)  def generate_quantiles(_list, percents, ramp, _range):
86        """Generates a Classification which has groups of ranges that
87        represent quantiles of _list at the percentages given in percents.
88        Only the values that fall within _range are considered.
89    
90          step = (max - min) / float(numGroups)      Returns a tuple (adjusted, Classification) where adjusted is
91        True if the Classification does not exactly represent the given
92        range, or if the Classification is empty.
93    
94          if intStep:      _list -- a sort list of values
             step = int(step)  
95    
96          cur_min = min      percents -- a sorted list of floats in the range 0.0-1.0 which
97          cur_max = cur_min + step                  represent the upper bound of each quantile. the
98                    union of all percentiles should be the entire
99                    range from 0.0-1.0
100    
101          i = 0      ramp -- an object which implements the CustomRamp interface
         end = "["  
         for prop in ramp:  
102    
103              if i == (numGroups - 1):      _range -- a Range object
                 cur_max = max  
                 end = "]"  
104    
105        Raises a Value Error if 'percents' has fewer than two items, or
106        does not cover the entire range.
107        """
108    
109              # this check guards against rounding issues      clazz = Classification()
110              if cur_min != cur_max:      quantiles = calculate_quantiles(_list, percents, _range)
111                  range = Range("[" + str(float(cur_min)) + ";" +      adjusted = True
                                     str(float(cur_max)) + end)  
                 clazz.AppendGroup(ClassGroupRange(range, None, prop))  
112    
113              cur_min = cur_max      if quantiles is not None:
             cur_max += step  
             i += 1  
114    
115          return clazz          numGroups = len(quantiles[3])
116    
117            if numGroups != 0:
118    
119      def GenQuantiles(self, _list, percents, ramp, _range):              adjusted = quantiles[0]
         """Generates a Classification which has groups of ranges that  
         represent quantiles of _list at the percentages given in percents.  
         Only the values that fall within _range are considered.  
120    
121          Returns a tuple (adjusted, Classification) where adjusted is              start, min, endMax, right = _range.GetRange()
         True if the Classification does not exactly represent the given  
         range, or if the Classification is empty.  
122    
123          _list -- a sort list of values              oldp = 0
124                i = 1
125                end = "]"
126    
127          percents -- a sorted list of floats in the range 0.0-1.0 which              maxValue = float(numGroups - 1)
128                      represent the upper bound of each quantile              for (q, p) in quantiles[3]:
129    
130          ramp -- an object which implements the CustomRamp interface                  prop = ramp.GetProperties(float(i-1) / maxValue)
131    
132          _range -- a Range object                  if i == numGroups:
133          """                      max = endMax
134                        end = right
135                    else:
136                        max = _list[q]
137    
138          clazz = Classification()                  group = ClassGroupRange(Range((start, min, max, end)), prop)
139          quantiles = self.CalculateQuantiles(_list, percents, _range)      
140          adjusted = True                  group.SetLabel("%s%% - %s%%" % (round(oldp*100, 2),
141                                                    round(p*100, 2)))
142                    oldp = p
143                    start = "]"
144                    min = max
145                    clazz.AppendGroup(group)
146                    i += 1
147    
148          if quantiles is not None:      return (adjusted, clazz)
149    
150              numGroups = len(quantiles[3])  def GenQuantiles0(_list, percents, ramp, _range):
151        """Same as GenQuantiles, but the first class won't be added to
152        the classification.
153    
154              if numGroups != 0:      Returns a tuple (adjusted, Classification, upper_class0) where
155        upper_class0 is the highest value inside the first class.
156    
157                  adjusted = quantiles[0]      _list -- a sort list of values
158    
159                  ramp.SetNumGroups(numGroups)      percents -- a sorted list of floats in the range 0.0-1.0 which
160                    represent the upper bound of each quantile. the
161                    union of all percentiles should be the entire
162                    range from 0.0-1.0
163    
164                  min = _list[quantiles[1]]      ramp -- an object which implements the CustomRamp interface
                 start = "["  
                 oldp = 0  
                 for (q, p), prop in zip(quantiles[3], ramp):  
                     max = _list[q]  
                     group = ClassGroupRange(Range(start + str(min) + ";" +  
                                                           str(max) + "]"),  
                                             None, prop)  
           
                     group.SetLabel("%s%% - %s%%" % (round(oldp*100, 2),  
                                                     round(p*100, 2)))  
                     oldp = p  
                     start = "]"  
                     min = max  
                     clazz.AppendGroup(group)  
   
         return (adjusted, clazz)  
   
     def CalculateQuantiles(self, _list, percents, _range):  
         """Calculate quantiles for the given _list of percents from the  
         sorted list of values that are in range.  
                                                                                   
         This may not actually generate len(percents) quantiles if  
         many of the values that fall on quantile borders are the same.  
   
         Returns a tuple of the form:  
             (adjusted, minIndex, maxIndex, [quantile_list])  
   
         where adjusted is True if the the quantile percentages differ from  
         those supplied, minIndex is the index into _list where the  
         minimum value used is located, maxIndex is the index into _list  
         where the maximum value used is located, and quantile_list is a  
         list of tuples of the form: (list_index, quantile_percentage)  
   
         Returns None, if no quantiles could be generated based on the  
         given range or input list.  
165    
166          _list -- a sort list of values      _range -- a Range object
167    
168          percents -- a sorted list of floats in the range 0.0-1.0 which      Raises a Value Error if 'percents' has fewer than two items, or
169                      represent the upper bound of each quantile      does not cover the entire range.
170        """
171    
172          _range -- a Range object      clazz = Classification()
173          """      quantiles = calculate_quantiles(_list, percents, _range)
174            adjusted = True
         quantiles = []  
         adjusted = False  
175    
176          if len(percents) != 0:      if quantiles is not None:
                                                                                 
             #  
             # find what part of the _list range covers  
             #  
             minIndex = -1  
             maxIndex = -2  
             for i in xrange(0, len(_list), 1):  
                 if operator.contains(_range, _list[i]):  
                     minIndex = i  
                     break  
   
             for i in xrange(len(_list)-1, -1, -1):  
                 if operator.contains(_range, _list[i]):  
                     maxIndex = i  
                     break  
   
             numValues = maxIndex - minIndex + 1  
   
             if numValues > 0:  
   
                 #  
                 # build a list of unique indices into list of where each  
                 # quantile *should* be. set adjusted if the resulting  
                 # indices are different  
                 #  
                 quantiles = {}  
                 for p in percents:  
                     index = min(minIndex + int(p*numValues)-1, maxIndex)  
   
                     adjusted = adjusted \  
                         or quantiles.has_key(index) \  
                         or ((index - minIndex + 1) / float(numValues)) != p  
   
                     quantiles[index] = 0  
   
                 quantiles = quantiles.keys()  
                 quantiles.sort()  
   
                 #  
                 # the current quantile index must be strictly greater than  
                 # the lowerBound  
                 #  
                 lowerBound = minIndex - 1  
       
                 for qindex in xrange(len(quantiles)):  
                     if lowerBound >= maxIndex:  
                         # discard higher quantiles  
                         quantiles = quantiles[:qindex]  
                         break  
       
                     # lowerBound + 1 is always a valid index  
       
                     #  
                     # bump up the current quantile index to be a usable index  
                     # if it currently falls below the lowerBound  
                     #  
                     if quantiles[qindex] <= lowerBound:  
                         quantiles[qindex] = lowerBound + 1  
           
                     listIndex = quantiles[qindex]  
                     value = _list[listIndex]  
       
                     #  
                     # look for similar values around the quantile index  
                     #  
                     lindex = listIndex - 1  
                     while lindex > lowerBound and value == _list[lindex]:  
                         lindex -= 1  
                     lcount = (listIndex - 1) - lindex  
       
                     rindex = listIndex + 1  
                     while rindex < maxIndex + 1 and value == _list[rindex]:  
                         rindex += 1  
                     rcount = (listIndex + 1) - rindex  
       
                     #  
                     # adjust the current quantile index based on how many  
                     # numbers in the _list are the same as the current value  
                     #  
                     newIndex = listIndex  
                     if lcount == rcount:  
                         if lcount != 0:  
                             #  
                             # there are an equal number of numbers to the left  
                             # and right, try going to the left first unless  
                             # doing so creates an empty quantile.  
                             #  
                             if lindex != lowerBound:  
                                 newIndex = lindex  
                             else:  
                                 newIndex = rindex - 1  
       
                     elif lcount < rcount:  
                         # there are fewer items to the left, so  
                         # try going to the left first unless  
                         # doing so creates an empty quantile.  
                         if lindex != lowerBound:  
                             newIndex = lindex  
                         else:  
                             newIndex = rindex - 1  
       
                     elif rcount < lcount:  
                         # there are fewer items to the right, so go to the right  
                         newIndex = rindex - 1  
       
                     adjusted = adjusted or newIndex != listIndex  
177    
178                      quantiles[qindex] = newIndex          numGroups = len(quantiles[3]) - 1
                     lowerBound = quantiles[qindex]  
       
         #  
         # since quantiles is only set if the code is at least a little  
         # successful, an empty list will be generated in the case that  
         # we fail to get to the real body of the algorithm  
         #  
         if len(quantiles) == 0:  
             return None  
         else:  
             return (adjusted, minIndex, maxIndex,  
                     [(q, (q - minIndex+1) / float(numValues)) \  
                      for q in quantiles])  
179    
180  CLR  = 0          if numGroups > 0:
181  STEP = 1              adjusted = quantiles[0]
 class CustomRamp:  
182    
183      def __init__(self, prop1, prop2):              start, min, endMax, right = _range.GetRange()
         self.prop1 = prop1  
         self.prop2 = prop2  
184    
185          self.count = 0              class0 = quantiles[3][0]
186                min = _list[class0[0]]
187                oldp = class0[1]
188                i = 1
189                end = "]"
190    
191                maxValue = float(numGroups - 1)
192                for (q, p) in quantiles[3][1:]:
193                    prop = ramp.GetProperties(float(i-1) / maxValue)
194    
195                    if i == numGroups:
196                        max = endMax
197                        end = right
198                    else:
199                        max = _list[q]
200    
201      def __iter__(self):                  group = ClassGroupRange(Range((start, min, max, end)), prop)
202          return self      
203                    group.SetLabel("%s%% - %s%%" % (round(oldp*100, 2),
204                                                    round(p*100, 2)))
205                    oldp = p
206                    start = "]"
207                    min = max
208                    clazz.AppendGroup(group)
209                    i += 1
210    
211        return (adjusted, clazz, _list[class0[0]])
212    
213    
214    def calculate_quantiles(_list, percents, _range):
215        """Calculate quantiles for the given _list of percents from the
216        sorted list of values that are in range.
217                                                                                
218        This may not actually generate len(percents) quantiles if
219        many of the values that fall on quantile borders are the same.
220    
221        Returns a tuple of the form:
222            (adjusted, minIndex, maxIndex, [quantile_list])
223    
224        where adjusted is True if the the quantile percentages differ from
225        those supplied, minIndex is the index into _list where the
226        minimum value used is located, maxIndex is the index into _list
227        where the maximum value used is located, and quantile_list is a
228        list of tuples of the form: (list_index, quantile_percentage)
229    
230        Returns None, if no quantiles could be generated based on the
231        given range or input list.
232    
233        _list -- a sort list of values
234    
235        percents -- a sorted list of floats in the range 0.0-1.0 which
236                    represent the upper bound of each quantile. the
237                    union of all percentiles should be the entire
238                    range from 0.0-1.0
239    
240        _range -- a Range object
241    
242        Raises a Value Error if 'percents' has fewer than two items, or
243        does not cover the entire range.
244        """
245    
246        quantiles = []
247        adjusted = False
248    
249        if len(percents) <= 1:
250            raise ValueError("percents parameter must have more than one item")
251    
252        if percents[-1] != 1.0:
253            raise ValueError("percents does not cover the entire range")
254    
255        #
256        # find what part of the _list range covers
257        #
258        minIndex = -1
259        maxIndex = -2
260        for i in xrange(0, len(_list), 1):
261            if operator.contains(_range, _list[i]):
262                minIndex = i
263                break
264    
265        for i in xrange(len(_list)-1, -1, -1):
266            if operator.contains(_range, _list[i]):
267                maxIndex = i
268                break
269    
270      def GetRamp(self):      numValues = maxIndex - minIndex + 1
         return self  
271    
272      def SetNumGroups(self, num):      if numValues > 0:
273    
274          if num <= 0:          #
275              return False          # build a list of unique indices into list of where each
276            # quantile *should* be. set adjusted if the resulting
277            # indices are different
278            #
279            quantiles = {}
280            for p in percents:
281                index = min(minIndex + int(p*numValues)-1, maxIndex)
282    
283                adjusted = adjusted \
284                    or quantiles.has_key(index) \
285                    or ((index - minIndex + 1) / float(numValues)) != p
286    
287          self.count = int(num)              quantiles[index] = 0
         num = float(num)  
288    
289          prop1 = self.prop1          quantiles = quantiles.keys()
290          prop2 = self.prop2          quantiles.sort()
291    
292          clr = prop1.GetLineColor()          #
293          lineColor2 = prop2.GetLineColor()          # the current quantile index must be strictly greater than
294                    # the lowerBound
295          self.noLine = clr is not Color.Transparent \          #
296                          and lineColor2 is not Color.Transparent          lowerBound = minIndex - 1
297    
298            for qindex in xrange(len(quantiles)):
299                if lowerBound >= maxIndex:
300                    # discard higher quantiles
301                    quantiles = quantiles[:qindex]
302                    break
303    
304          self.lineInfo = self.__GetColorInfo(prop1.GetLineColor(),              # lowerBound + 1 is always a valid index
                                             prop2.GetLineColor(),  
                                             num)  
305    
306          self.fillInfo = self.__GetColorInfo(prop1.GetFill(),              #
307                                              prop2.GetFill(),              # bump up the current quantile index to be a usable index
308                                              num)              # if it currently falls below the lowerBound
309                #
310                if quantiles[qindex] <= lowerBound:
311                    quantiles[qindex] = lowerBound + 1
312    
313          self.lineWidth = prop1.GetLineWidth()              listIndex = quantiles[qindex]
314          self.lineWidthStep = (prop2.GetLineWidth() - self.lineWidth) / num              value = _list[listIndex]
315    
316          return True              #
317                # look for similar values around the quantile index
318                #
319                lindex = listIndex - 1
320                while lindex > lowerBound and value == _list[lindex]:
321                    lindex -= 1
322                lcount = (listIndex - 1) - lindex
323    
324                rindex = listIndex + 1
325                while rindex < maxIndex + 1 and value == _list[rindex]:
326                    rindex += 1
327                rcount = (listIndex + 1) - rindex
328    
329      def next(self):              #
330          if self.count == 0:              # adjust the current quantile index based on how many
331              raise StopIteration              # numbers in the _list are the same as the current value
332                #
333                newIndex = listIndex
334                if lcount == rcount:
335                    if lcount != 0:
336                        #
337                        # there are an equal number of numbers to the left
338                        # and right, try going to the left first unless
339                        # doing so creates an empty quantile.
340                        #
341                        if lindex != lowerBound:
342                            newIndex = lindex
343                        else:
344                            newIndex = rindex - 1
345    
346          prop = ClassGroupProperties()              elif lcount < rcount:
347                    # there are fewer items to the left, so
348                    # try going to the left first unless
349                    # doing so creates an empty quantile.
350                    if lindex != lowerBound:
351                        newIndex = lindex
352                    else:
353                        newIndex = rindex - 1
354    
355                elif rcount < lcount:
356                    # there are fewer items to the right, so go to the right
357                    newIndex = rindex - 1
358    
359                adjusted = adjusted or newIndex != listIndex
360    
361                quantiles[qindex] = newIndex
362                lowerBound = quantiles[qindex]
363    
364        if len(quantiles) == 0:
365            return None
366        else:
367            return (adjusted, minIndex, maxIndex,
368                    [(q, (q - minIndex+1) / float(numValues)) \
369                     for q in quantiles])
370    
371          if self.lineInfo is None:  class CustomRamp:
             prop.SetLineColor(Color.Transparent)  
         else:  
             prop.SetLineColor(Color(self.lineInfo[CLR][0] / 255,  
                                     self.lineInfo[CLR][1] / 255,  
                                     self.lineInfo[CLR][2] / 255))  
   
             self.lineInfo[CLR][0] += self.lineInfo[STEP][0]  
             self.lineInfo[CLR][1] += self.lineInfo[STEP][1]  
             self.lineInfo[CLR][2] += self.lineInfo[STEP][2]  
372    
373          if self.fillInfo is None:      def __init__(self, prop1, prop2):
374              prop.SetFill(Color.Transparent)          self.prop1 = prop1
375          else:          self.prop2 = prop2
             prop.SetFill(Color(self.fillInfo[CLR][0] / 255,  
                             self.fillInfo[CLR][1] / 255,  
                             self.fillInfo[CLR][2] / 255))  
376    
377              self.fillInfo[CLR][0] += self.fillInfo[STEP][0]      def GetRamp(self):
378              self.fillInfo[CLR][1] += self.fillInfo[STEP][1]          return self
             self.fillInfo[CLR][2] += self.fillInfo[STEP][2]  
379    
380        def GetProperties(self, index):
381            """Return a ClassGroupProperties object whose properties
382            represent a point at 'index' between prop1 and prop2 in
383            the constructor.
384    
385          prop.SetLineWidth(int(self.lineWidth))          index -- a value such that 0 <= index <= 1
386          self.lineWidth        += self.lineWidthStep          """
387    
388          self.count -= 1          if not (0 <= index <= 1):
389                raise ValueError(_("invalid index"))
390    
391          return prop          newProps = ClassGroupProperties()
392    
393      def __GetColorInfo(self, color1, color2, numGroups):          color1 = self.prop1.GetLineColor()
394            color2 = self.prop2.GetLineColor()
395    
396          if color1 is Color.Transparent and color2 is Color.Transparent:          self.__SetProperty(color1, color2, index, newProps.SetLineColor)
397              #          self.__SetProperty(color1, color2, index, newProps.SetFill)
398              # returning early  
399              #          w = (self.prop2.GetLineWidth() - self.prop1.GetLineWidth()) \
400              return None              * index \
401          elif color1 is not Color.Transparent and color2 is Color.Transparent:              + self.prop1.GetLineWidth()
402              color = [color1.red   * 255,  
403                       color1.green * 255,          newProps.SetLineWidth(int(round(w)))
404                       color1.blue  * 255]  
405              step = (0, 0, 0)          return newProps
406          elif color1 is Color.Transparent and color2 is not Color.Transparent:  
407              color = [color2.red   * 255,      def __SetProperty(self, color1, color2, index, setf):
408                       color2.green * 255,  
409                       color2.blue  * 255]          if color1 is Transparent and color2 is Transparent:
410              step = (0, 0, 0)              setf(Transparent)
411            elif color1 is Transparent:
412                setf(Color(
413                     color2.red   * index,
414                     color2.green * index,
415                     color2.blue  * index))
416            elif color2 is Transparent:
417                setf(Color(
418                     color1.red   * index,
419                     color1.green * index,
420                     color1.blue  * index))
421          else:          else:
422              color = [color1.red   * 255,              setf(Color(
423                       color1.green * 255,                  (color2.red   - color1.red)   * index + color1.red,
424                       color1.blue  * 255]                  (color2.green - color1.green) * index + color1.green,
425              step = ((color2.red   * 255 - color1.red   * 255)   / numGroups,                  (color2.blue  - color1.blue)  * index + color1.blue))
                     (color2.green * 255 - color1.green * 255) / numGroups,  
                     (color2.blue  * 255 - color1.blue  * 255)  / numGroups)  
   
   
         return (color, step)  
426    
427  class MonochromaticRamp(CustomRamp):  class MonochromaticRamp(CustomRamp):
428      def __init__(self, start, end):      def __init__(self, start, end):
# Line 435  class MonochromaticRamp(CustomRamp): Line 436  class MonochromaticRamp(CustomRamp):
436    
437          CustomRamp.__init__(self, sp, ep)          CustomRamp.__init__(self, sp, ep)
438    
439  class GreyRamp(MonochromaticRamp):  GreyRamp       = MonochromaticRamp(Color(1, 1, 1),  Color(0, 0, 0))
440      def __init__(self):  RedRamp        = MonochromaticRamp(Color(1, 1, 1),  Color(.8, 0, 0))
441          MonochromaticRamp.__init__(self, Color(1, 1, 1), Color(0, 0, 0))  GreenRamp      = MonochromaticRamp(Color(1, 1, 1),  Color(0, .8, 0))
442    BlueRamp       = MonochromaticRamp(Color(1, 1, 1),  Color(0, 0, .8))
443  class RedRamp(MonochromaticRamp):  GreenToRedRamp = MonochromaticRamp(Color(1, .8, 1), Color(1, 0, 0))
     def __init__(self):  
         MonochromaticRamp.__init__(self, Color(1, 1, 1), Color(.8, 0, 0))  
   
 class GreenRamp(MonochromaticRamp):  
     def __init__(self):  
         MonochromaticRamp.__init__(self, Color(1, 1, 1), Color(0, .8, 0))  
   
 class BlueRamp(MonochromaticRamp):  
     def __init__(self):  
         MonochromaticRamp.__init__(self, Color(1, 1, 1), Color(0, 0, .8))  
   
 class GreenToRedRamp(MonochromaticRamp):  
     def __init__(self):  
         MonochromaticRamp.__init__(self, Color(0, .8, 0), Color(1, 0, 0))  
444    
445  class HotToColdRamp:  class HotToColdRamp:
446    
     def __iter__(self):  
         return self  
           
447      def GetRamp(self):      def GetRamp(self):
448          return self          return self
449    
450      def SetNumGroups(self, num):      def GetProperties(self, index):
451          if num < 0:          """Return a ClassGroupProperties object whose properties
452              return False          represent a point at 'index' between "hot" and "cold".
453    
454          self.num = float(num)          index -- a value such that 0 <= index <= 1
455          self.index = 0          """
   
         return True  
   
     def next(self):  
         if self.index == self.num:  
             raise StopIteration  
456    
457          clr = [1.0, 1.0, 1.0]          clr = [1.0, 1.0, 1.0]
458    
459          if self.index < (.25 * self.num):          if index < .25:
460              clr[0] = 0              clr[0] = 0
461              clr[1] = 4 * self.index / self.num              clr[1] = 4 * index
462          elif self.index < (.5 * self.num):          elif index < .5:
463              clr[0] = 0              clr[0] = 0
464              clr[2] = 1 + 4 * (.25 * self.num - self.index) / self.num              clr[2] = 1 + 4 * (.25 - index)
465          elif self.index < (.75 * self.num):          elif index < .75:
466              clr[0] = 4 * (self.index - .5 * self.num) / self.num              clr[0] = 4 * (index - .5)
467              clr[2] = 0              clr[2] = 0
468          else:          else:
469              clr[1] = 1 + 4 * (.75 * self.num - self.index) / self.num              clr[1] = 1 + 4 * (.75 - index)
470              clr[2] = 0              clr[2] = 0
471    
         self.index += 1  
   
472          prop = ClassGroupProperties()          prop = ClassGroupProperties()
473          prop.SetLineColor(Color(clr[0], clr[1], clr[2]))          prop.SetLineColor(Color(clr[0], clr[1], clr[2]))
474          prop.SetFill(Color(clr[0], clr[1], clr[2]))          prop.SetFill(Color(clr[0], clr[1], clr[2]))
475    
476          return prop          return prop
477    
 #class Colors16Ramp:  
 #  
     #def __iter__(self):  
         #return self  
 #  
     #def GetRamp(self):  
         #return self  
 #  
     #def SetNumGroups(self, num):  
         #if num < 0:  
             #return False  
 #  
         #self.index = 0  
 #  
         #return True  

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