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  • Numpy 为运算

    Numpy “bitwise_” 开头的函数是位运算函数:

    Numpy 位运算包括以下几个函数:

    函数 

    描述 
    bitwise_and  对数组元素执行位与操作 
    bitwise_or 对数组元素执行位或操作 
    invert 按位反取
    left_shift 向左移动二进制表示的位
    right_shift 向右移动的二进制表示的位 

    注:也可以使用 ‘&’、“~”、“|”等操作符进行计算。

    bitwise_and

    bitwise_and()函数对数组中正式的二进制形式执行位与运算

    import  numpy as np
    
    print('13 和 17 的二进制形式')
    a, b = 13, 17
    print(bin(a), bin(b))
    print('
    ')
    
    print('13 和 17 的位与,')
    print(np.bitwise_and(13, 17))
    
    输出结果:
    
    1317 的二进制形式:
    0b1101  0b10001
    
    13 和 17的位与:
    1

    以上实例说明;

        1 1 0 1
    AND           
      1 0 0 0 1
    运算结果  0 0 0 0 1

    位与运算操作规律如下:

    A B AND
    1 1 1
    1 0 0
    0 1 0
    0 0 0

    bitwise_or

    bitwise_or()函数对数组中整数的二进制形式执行位与运算。

    import numpy as np
    
    a, b = 13, 17
    print('13 和 17 的二进制形式,')
    print(bin(a), bin(b))
    
    print('13 和 17 的位或,')
    print(np.bitwise_or(13, 17))
    
    
    输出的结果:
    1317 的二进制形式:
    0b1101 0b10001
    1317 的位或:
    29

    以上实例可以用下表来说明:

        1 1 0 1
    OR          
      1 0 0 0 1
    运算结果  1 1 1 0 1

    位或运算规律如下:

    A B OR
    1 1 1
    1 0 1
    0 1 1
    0 0 0

    invert

    invert() 函数对数组中整数进行位取反运算,即 0 变为 1, 1 变为 0。

    对于有符号整数,去改二进制数的补码,然后 +1、二进制数,最高位为 0 表示整数,最高位为 1 表示负数。

    看看 ~1 的计算步骤:
      将1(这里叫:原码)转为二进制 = 000 00 001

      按位取反 = 11111110

      发现符号位(即最高位)为1(表示负数),将除符号位之外的其他数组取反 = 10000001

      末尾加1取其补码= 10000010

      转换会十进制 = -2

    表达式  二进制(2的补数)   十进制值 
    5
    00000000 00000000 00000000 0000010
    5
    ~5 11111111 11111111 11111111 11111010 -6
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jcjc/p/10795675.html
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