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#!/usr/bin/env python3
"""
BOB Processor - Interface graphique (Hugging Face version)
Application GUI pour traiter automatiquement les fichiers audio BOB
"""
import sys
import os
import threading
import time
from pathlib import Path
from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QVBoxLayout, QHBoxLayout,
QWidget, QPushButton, QLabel, QProgressBar, QTextEdit,
QFileDialog, QMessageBox, QFrame, QGridLayout, QCheckBox,
QComboBox, QGroupBox)
from PyQt5.QtCore import QThread, pyqtSignal, Qt, QTimer
from PyQt5.QtGui import QFont, QPixmap, QIcon
# Imports des modules de traitement
# Bootstrap environnement portable avant toute importation lourde
try:
from portable_env import setup_portable_env
setup_portable_env()
except Exception as _e:
# En cas d'échec du bootstrap, continuer mais loguer plus tard
pass
from transcribe_audio import transcribe_file, load_whisper_model, get_audio_files
from analyze_bob_hf import analyze_files_hf # Version Hugging Face
# Masquer la console Windows si présente (exe console) pour n'afficher que le GUI
def _hide_windows_console():
if os.name == 'nt':
try:
import ctypes
hwnd = ctypes.windll.kernel32.GetConsoleWindow()
if hwnd:
# 0 = SW_HIDE
ctypes.windll.user32.ShowWindow(hwnd, 0)
except Exception:
pass
def _suppress_console_windows():
"""Supprime toutes les fenêtres console qui pourraient s'ouvrir pendant l'exécution"""
if os.name == 'nt':
try:
import subprocess
import ctypes
from ctypes import wintypes
# Forcer tous les subprocess à ne pas créer de fenêtre
original_popen_init = subprocess.Popen.__init__
def _hidden_popen_init(self, *args, **kwargs):
# Forcer la suppression de toutes les fenêtres
if 'startupinfo' not in kwargs:
kwargs['startupinfo'] = subprocess.STARTUPINFO()
kwargs['startupinfo'].dwFlags |= subprocess.STARTF_USESHOWWINDOW
kwargs['startupinfo'].wShowWindow = subprocess.SW_HIDE
if 'creationflags' not in kwargs:
kwargs['creationflags'] = 0
kwargs['creationflags'] |= subprocess.CREATE_NO_WINDOW | 0x08000000 # CREATE_NO_WINDOW + DETACHED_PROCESS
return original_popen_init(self, *args, **kwargs)
subprocess.Popen.__init__ = _hidden_popen_init
# Aussi pour os.system et os.popen
original_system = os.system
def hidden_system(cmd):
return subprocess.call(cmd, shell=True, creationflags=subprocess.CREATE_NO_WINDOW)
os.system = hidden_system
# Patch global pour tous les appels système
import atexit
def hide_all_console_windows():
try:
# Enum toutes les fenêtres et cache celles qui sont des consoles
def enum_windows_proc(hwnd, lParam):
try:
class_name = ctypes.create_unicode_buffer(256)
ctypes.windll.user32.GetClassNameW(hwnd, class_name, 256)
if class_name.value == "ConsoleWindowClass":
ctypes.windll.user32.ShowWindow(hwnd, 0) # SW_HIDE
except:
pass
return True
EnumWindowsProc = ctypes.WINFUNCTYPE(ctypes.c_bool, wintypes.HWND, wintypes.LPARAM)
enum_proc = EnumWindowsProc(enum_windows_proc)
ctypes.windll.user32.EnumWindows(enum_proc, 0)
except:
pass
# Démarrer un timer pour cacher les fenêtres en continu
import threading
def console_hider():
while True:
hide_all_console_windows()
time.sleep(0.1) # Vérifier toutes les 100ms
timer_thread = threading.Thread(target=console_hider, daemon=True)
timer_thread.start()
except Exception:
pass
class WorkerThread(QThread):
"""Thread pour le traitement en arrière-plan"""
progress = pyqtSignal(int)
log = pyqtSignal(str)
finished = pyqtSignal(str)
def __init__(self, input_dir, output_dir, whisper_model, hf_model_name: str, fast_mode: bool):
super().__init__()
self.input_dir = Path(input_dir)
self.output_dir = Path(output_dir)
self.whisper_model = whisper_model
self.hf_model_name = hf_model_name
self.fast_mode = fast_mode
self.is_cancelled = False
def run(self):
try:
# Créer les dossiers de sortie
transcriptions_dir = self.output_dir / "transcriptions"
transcriptions_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
self.log.emit("🚀 Début du traitement BOB...")
self.log.emit(f"📁 Dossier d'entrée: {self.input_dir}")
self.log.emit(f"📁 Dossier de sortie: {self.output_dir}")
# Étape 1: Récupérer les fichiers audio
audio_files = get_audio_files(self.input_dir)
if not audio_files:
self.log.emit("❌ Aucun fichier audio trouvé!")
self.finished.emit("Aucun fichier audio trouvé dans le dossier sélectionné.")
return
total_files = len(audio_files)
self.log.emit(f"📊 {total_files} fichier(s) audio trouvé(s)")
# Étape 2: Chargement du modèle Whisper
self.log.emit(f"🧠 Chargement du modèle Whisper ({self.whisper_model})...")
model = load_whisper_model(self.whisper_model)
self.log.emit("✅ Modèle Whisper chargé avec succès!")
# Étape 3: Transcription des fichiers
self.log.emit("🎵 Début de la transcription...")
for i, audio_file in enumerate(audio_files):
if self.is_cancelled:
break
self.log.emit(f"📝 [{i+1}/{total_files}] Transcription: {audio_file.name}")
# Transcription
success = transcribe_file(model, audio_file, transcriptions_dir)
if success:
self.log.emit(f"✅ Transcrit: {audio_file.name}")
else:
self.log.emit(f"❌ Erreur: {audio_file.name}")
# Mise à jour du progrès (70% pour transcription)
progress = int(((i + 1) / total_files) * 70)
self.progress.emit(progress)
if self.is_cancelled:
self.finished.emit("Traitement annulé par l'utilisateur.")
return
# Étape 4: Analyse avec Hugging Face
self.log.emit("🤖 Début de l'analyse avec Hugging Face...")
self.log.emit(f"🤖 Modèle HF sélectionné: {self.hf_model_name} | Mode rapide: {'ON' if self.fast_mode else 'OFF'}")
# Rediriger temporairement les prints vers notre log
import io
import contextlib
# Capturer les sorties
captured_output = io.StringIO()
with contextlib.redirect_stdout(captured_output):
try:
# Configurer les variables d'environnement
os.environ["HF_MODEL"] = self.hf_model_name
# Exécuter l'analyse avec progression
def prog(cur, total):
base = 70
span = 30
val = base + int((cur / total) * span)
self.progress.emit(min(99, val))
def cancelled():
return self.is_cancelled
def logger(*args, **kwargs):
msg = " ".join(str(a) for a in args)
print(msg)
result = analyze_files_hf(
transcriptions_dir=transcriptions_dir,
input_dir=Path(self.input_dir),
output_file=Path(self.output_dir) / "resume_bob.txt",
log_fn=logger,
progress_fn=prog,
cancel_fn=cancelled,
)
except Exception as e:
self.log.emit(f"❌ Erreur lors de l'analyse: {e}")
# Récupérer et afficher les logs d'analyse
analysis_output = captured_output.getvalue()
for line in analysis_output.split('\n'):
if line.strip():
self.log.emit(line)
self.progress.emit(100)
self.log.emit("🎉 Traitement terminé avec succès!")
# Vérifier le fichier de résultat
result_file = self.output_dir / "resume_bob.txt"
if result_file.exists():
self.finished.emit(f"Traitement terminé! Résultats sauvegardés dans:\n{result_file}")
else:
self.finished.emit("Traitement terminé mais fichier de résultat introuvable.")
except Exception as e:
self.log.emit(f"❌ Erreur critique: {e}")
self.finished.emit(f"Erreur lors du traitement: {e}")
def cancel(self):
self.is_cancelled = True
class BOBProcessorGUI(QMainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.worker_thread = None
self.input_dir = None
self.output_dir = None
# Chrono
self.elapsed_seconds = 0
self.timer = QTimer(self)
self.timer.timeout.connect(self._tick_elapsed)
self.init_ui()
def init_ui(self):
self.setWindowTitle("BOB Processor - Hugging Face Version")
self.setGeometry(100, 100, 800, 600)
# Widget central
central_widget = QWidget()
self.setCentralWidget(central_widget)
# Layout principal
layout = QVBoxLayout(central_widget)
# Titre
title = QLabel("🎵 BOB 🤖 (Hugging Face)")
title.setAlignment(Qt.AlignCenter)
title.setFont(QFont("Arial", 18, QFont.Bold))
title.setStyleSheet("color: #2c3e50; margin: 10px;")
layout.addWidget(title)
subtitle = QLabel("Transcription automatique et analyse intelligente des sujets")
subtitle.setAlignment(Qt.AlignCenter)
subtitle.setFont(QFont("Arial", 10))
subtitle.setStyleSheet("color: #7f8c8d; margin-bottom: 20px;")
layout.addWidget(subtitle)
# Séparateur
line = QFrame()
line.setFrameShape(QFrame.HLine)
line.setFrameShadow(QFrame.Sunken)
layout.addWidget(line)
# Configuration
config_group = QGroupBox("⚙️ Configuration")
config_group.setFont(QFont("Arial", 12, QFont.Bold))
config_layout = QGridLayout(config_group)
# Sélection des dossiers
self.input_label = QLabel("📁 Dossier d'entrée (MP3): Aucun dossier sélectionné")
self.input_label.setFont(QFont("Arial", 11))
self.input_label.setStyleSheet("padding: 8px; background-color: #ecf0f1; border-radius: 3px; font-size: 11pt;")
config_layout.addWidget(self.input_label, 0, 0, 1, 2)
self.input_btn = QPushButton("Choisir dossier MP3")
self.input_btn.setFont(QFont("Arial", 11, QFont.Bold))
self.input_btn.clicked.connect(self.select_input_dir)
self.input_btn.setStyleSheet("padding: 10px; background-color: #3498db; color: white; border-radius: 3px; font-size: 11pt; font-weight: bold;")
config_layout.addWidget(self.input_btn, 0, 2)
self.output_label = QLabel("📁 Dossier de sortie: Aucun dossier sélectionné")
self.output_label.setFont(QFont("Arial", 11))
self.output_label.setStyleSheet("padding: 8px; background-color: #ecf0f1; border-radius: 3px; font-size: 11pt;")
config_layout.addWidget(self.output_label, 1, 0, 1, 2)
self.output_btn = QPushButton("Choisir dossier de sortie")
self.output_btn.setFont(QFont("Arial", 11, QFont.Bold))
self.output_btn.clicked.connect(self.select_output_dir)
self.output_btn.setStyleSheet("padding: 10px; background-color: #3498db; color: white; border-radius: 3px; font-size: 11pt; font-weight: bold;")
config_layout.addWidget(self.output_btn, 1, 2)
# Options
model_label = QLabel("� Modèle de transcription:")
model_label.setFont(QFont("Arial", 11, QFont.Bold))
config_layout.addWidget(model_label, 2, 0)
self.model_combo = QComboBox()
self.model_combo.setFont(QFont("Arial", 11))
self.model_combo.addItems([
"Whisper Small : 2x plus rapide (recommandé)",
"Whisper Medium : utile si qualité audio faible",
])
self.model_combo.setCurrentText("Whisper Small : 2x plus rapide (recommandé)")
self.model_combo.setStyleSheet("font-size: 11pt; padding: 5px;")
# Tooltip explicative pour le choix du modèle Whisper
self.model_combo.setToolTip(
"🎙️ Choix du modèle de transcription audio :\n\n"
"• Small : Recommandé dans la plupart des cas\n"
" - 2x plus rapide que Medium\n"
" - Bonne précision pour un audio de qualité correcte\n"
" - Utilise moins de ressources\n\n"
"• Medium : Pour audio de mauvaise qualité\n"
" - Plus précis mais 2x plus lent\n"
" - Utilisez si Small donne de mauvais résultats\n"
" - Recommandé pour enregistrements bruyants"
)
config_layout.addWidget(self.model_combo, 2, 1)
# Sélecteur de modèle HF pour l'analyse
hf_label = QLabel("🧠 Modèle HF (analyse textuelle):")
hf_label.setFont(QFont("Arial", 11, QFont.Bold))
config_layout.addWidget(hf_label, 3, 0)
self.hf_combo = QComboBox()
self.hf_combo.setFont(QFont("Arial", 11))
self.hf_combo.addItems([
"google/gemma-3-4b-pt (Gemma 3 4B FORCÉ)",
])
self.hf_combo.setCurrentText("google/gemma-3-4b-pt (Gemma 3 4B FORCÉ)")
self.hf_combo.setStyleSheet("font-size: 11pt; padding: 5px;")
# Tooltip explicative pour le choix du modèle
self.hf_combo.setToolTip(
"💡 Modèle Gemma 3 4B (Google) :\n\n"
"• Gemma 3 4B FORCÉ\n"
"• Modèle 4B comme demandé\n"
"• Optimisé pour Hugging Face Spaces"
)
config_layout.addWidget(self.hf_combo, 3, 1)
# Aide: format des noms de fichiers MP3
hint = QLabel("ℹ️ Les fichiers MP3 doivent contenir le nom du journaliste pour extraire l'auteur (ex: 'Marie Dupont.mp3').")
hint.setWordWrap(True)
hint.setFont(QFont("Arial", 9))
hint.setStyleSheet("color: #8c0000; padding-top: 6px;")
config_layout.addWidget(hint, 4, 0, 1, 3)
config_layout.addWidget(self.model_combo, 2, 1)
# Sélecteur de modèle HF pour l'analyse
hf_label = QLabel("🤖 Modèle HF (analyse):")
hf_label.setFont(QFont("Arial", 11, QFont.Bold))
config_layout.addWidget(hf_label, 3, 0)
self.hf_combo = QComboBox()
self.hf_combo.setFont(QFont("Arial", 11))
self.hf_combo.addItems([
"meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct (meilleur compromis)",
"microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct (rapide)",
"mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 (meilleure qualité)",
])
self.hf_combo.setCurrentText("meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct (meilleur compromis)")
self.hf_combo.setStyleSheet("font-size: 11pt; padding: 5px;")
config_layout.addWidget(self.hf_combo, 3, 1)
# Aide: format des noms de fichiers MP3
hint = QLabel("ℹ️ Les fichiers MP3 doivent contenir le nom du journaliste pour extraire l’auteur (ex: ‘Marie Dupont.mp3’).")
hint.setWordWrap(True)
hint.setFont(QFont("Arial", 9))
hint.setStyleSheet("color: #8c0000; padding-top: 6px;")
config_layout.addWidget(hint, 4, 0, 1, 3)
layout.addWidget(config_group)
# Contrôles
controls_layout = QHBoxLayout()
self.start_btn = QPushButton("▶️ DÉMARRER LE TRAITEMENT")
self.start_btn.setFont(QFont("Arial", 12, QFont.Bold))
self.start_btn.clicked.connect(self.start_processing)
self.start_btn.setEnabled(False)
self.start_btn.setStyleSheet("padding: 15px; background-color: #27ae60; color: white; font-weight: bold; border-radius: 5px; font-size: 12pt;")
self.cancel_btn = QPushButton("⏹️ ANNULER")
self.cancel_btn.setFont(QFont("Arial", 12, QFont.Bold))
self.cancel_btn.clicked.connect(self.cancel_processing)
self.cancel_btn.setEnabled(False)
self.cancel_btn.setStyleSheet("padding: 15px; background-color: #e74c3c; color: white; font-weight: bold; border-radius: 5px; font-size: 12pt;")
controls_layout.addWidget(self.start_btn)
controls_layout.addWidget(self.cancel_btn)
layout.addLayout(controls_layout)
# Barre de progression
self.progress_bar = QProgressBar()
self.progress_bar.setStyleSheet("QProgressBar { border: 2px solid grey; border-radius: 5px; text-align: center; } QProgressBar::chunk { background-color: #3498db; }")
layout.addWidget(self.progress_bar)
# Chrono
self.elapsed_label = QLabel("⏱️ Temps écoulé: 00:00")
self.elapsed_label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
self.elapsed_label.setFont(QFont("Arial", 10, QFont.Bold))
self.elapsed_label.setStyleSheet("color: #2c3e50; margin-bottom: 10px;")
layout.addWidget(self.elapsed_label)
# Zone de log
log_group = QGroupBox("📋 Journal d'exécution")
log_group.setFont(QFont("Arial", 12, QFont.Bold))
log_layout = QVBoxLayout(log_group)
self.log_text = QTextEdit()
self.log_text.setReadOnly(True)
self.log_text.setFont(QFont("Courier New", 10))
self.log_text.setStyleSheet("background-color: #2c3e50; color: #ecf0f1; font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt;")
self.log_text.append("📝 Prêt à traiter vos fichiers BOB...")
log_layout.addWidget(self.log_text)
layout.addWidget(log_group)
# Vérifier les conditions initiales
self.check_start_conditions()
def select_input_dir(self):
dir_path = QFileDialog.getExistingDirectory(self, "Sélectionner le dossier contenant les fichiers MP3")
if dir_path:
self.input_dir = dir_path
# Tronquer le chemin s'il est trop long pour l'affichage
display_path = dir_path if len(dir_path) < 60 else "..." + dir_path[-57:]
self.input_label.setText(f"📁 Dossier d'entrée: {display_path}")
self.check_start_conditions()
def select_output_dir(self):
dir_path = QFileDialog.getExistingDirectory(self, "Sélectionner le dossier de sortie")
if dir_path:
self.output_dir = dir_path
# Tronquer le chemin s'il est trop long pour l'affichage
display_path = dir_path if len(dir_path) < 60 else "..." + dir_path[-57:]
self.output_label.setText(f"📁 Dossier de sortie: {display_path}")
self.check_start_conditions()
def check_start_conditions(self):
"""Vérifie si toutes les conditions sont remplies pour démarrer"""
can_start = bool(self.input_dir and self.output_dir)
self.start_btn.setEnabled(can_start)
def start_processing(self):
"""Démarre le traitement"""
if not self.input_dir or not self.output_dir:
QMessageBox.warning(self, "Erreur", "Veuillez sélectionner les dossiers d'entrée et de sortie.")
return
# Configuration du thread de traitement
model_text = self.model_combo.currentText()
if "Small" in model_text:
whisper_model = "small"
elif "Medium" in model_text:
whisper_model = "medium"
else:
whisper_model = "small" # défaut
# HF selection -> nom de modèle Hugging Face (Gemma 3 4B FORCÉ)
hf_choice = self.hf_combo.currentText()
hf_model_name = "google/gemma-3-4b-pt" # Gemma 3 4B FORCÉ
fast_mode = True # 4B est rapide
# Configuration des variables d'environnement
os.environ["BOB_INPUT_DIR"] = str(self.input_dir)
os.environ["BOB_TRANSCRIPTIONS_DIR"] = str(Path(self.output_dir) / "transcriptions")
os.environ["BOB_OUTPUT_FILE"] = str(Path(self.output_dir) / "resume_bob.txt")
os.environ["WHISPER_MODEL"] = whisper_model
os.environ["HF_MODEL"] = hf_model_name
self.worker_thread = WorkerThread(self.input_dir, self.output_dir, whisper_model, hf_model_name, fast_mode)
self.worker_thread.progress.connect(self.update_progress)
self.worker_thread.log.connect(self.add_log)
self.worker_thread.finished.connect(self.processing_finished)
# Interface en mode traitement
self.start_btn.setEnabled(False)
self.cancel_btn.setEnabled(True)
self.progress_bar.setValue(0)
self.log_text.clear()
# Démarrer le traitement
# Chrono: démarrer
self.elapsed_seconds = 0
self._update_elapsed_label()
self.timer.start(1000)
self.worker_thread.start()
def cancel_processing(self):
"""Annule le traitement en cours"""
if self.worker_thread and self.worker_thread.isRunning():
self.worker_thread.cancel()
self.add_log("⏹️ Annulation en cours...")
def update_progress(self, value):
"""Met à jour la barre de progression"""
self.progress_bar.setValue(value)
def add_log(self, message):
"""Ajoute un message au journal"""
timestamp = time.strftime("%H:%M:%S")
self.log_text.append(f"[{timestamp}] {message}")
# Auto-scroll vers le bas
scrollbar = self.log_text.verticalScrollBar()
scrollbar.setValue(scrollbar.maximum())
def processing_finished(self, message):
"""Traitement terminé"""
self.start_btn.setEnabled(True)
self.cancel_btn.setEnabled(False)
# Arrêter le chrono
if self.timer.isActive():
self.timer.stop()
# Afficher le message de fin
if "Erreur" in message or "annulé" in message:
QMessageBox.warning(self, "Traitement terminé", message)
else:
QMessageBox.information(self, "Succès!", message)
# Chrono helpers
def _tick_elapsed(self):
self.elapsed_seconds += 1
self._update_elapsed_label()
def _update_elapsed_label(self):
m = self.elapsed_seconds // 60
s = self.elapsed_seconds % 60
self.elapsed_label.setText(f"⏱️ Temps écoulé: {m:02d}:{s:02d}")
def main():
_hide_windows_console()
_suppress_console_windows() # Suppression avancée des consoles
app = QApplication(sys.argv)
app.setStyle('Fusion')
window = BOBProcessorGUI()
window.show()
sys.exit(app.exec_())
if __name__ == "__main__":
main()
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