TGTGInsighttelegram intelligenceLIVE / telegram public index
← Python Заметки

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Најди сличен содржај

Изворен канал @pythonotes · Post #241 · 5 мај

Можно ли в Python создавать бинарные файлы? Конечно можно. Для этого в Python есть следующие инструменты: ▫️ тип данных bytes и bytearray ▫️ открытие файла в режиме wb (write binary) или rb (read binary) ▫️ модуль struct Про модуль struct поговорим в первую очередь. Файл в формате JSON или Yaml внутри себя содержит разметку данных. Всегда можно определить где список начался а где закончился. Где записана строка а где словарь. То есть формат записи данных содержит в себе элементы разметки данных. В binary-файле данные не имеют визуальной разметки. Это просто байты, записанные один за другим. Правила записи и чтения находятся вне файла. Модуль struct как раз и помогает с организацией данных в таком файле с помощью определения форматов записи для разных частей файла. Модуль struct преобразует Python-объекты в массив байт, готовый к записи в файл и имеющий определённый вид. Для этого всегда следует указывать формат преобразования (или, как оно здесь называется - запаковки). Формат нужен для того, чтобы выделить достаточное количество байт для записи конкретного типа объекта. В последствии с помощью того же формата будет производиться чтение. При этом следует помнить что мы говорим о типах языка С а не Python. Именно формат определяет, что записано в конкретном месте файла, число, строка или что-то еще. Вот какие токены формата у нас есть. Помимо этого, первым символом можно указать порядок байтов. На разных системах одни и те же типы данных могут записываться по-разному, поэтому желательно указать конкретный способ из доступных. Если этого не сделать, то используется символ '@', то есть нативный для текущей системы. В строке формата мы пишем в каком порядке и какие типы собираемся преобразовать в байты. Запакуем в байты простое число, токен "i". >>> import struct >>> struct.pack('=i', 10) b'\n\x00\x00\x00' Теперь несколько float, при этом нужно передавать элементы не массивом а последовательностью аргументов. >>> struct.pack('=fff', 1.0, 2.5, 4.1) b'\x00\x00\x80?\x00\x00 @33\x83@' Вместо нескольких токенов можно просто указать нужное количество элементов перед одним токеном, результат будет тот же. >>> struct.pack('=3f', 1.0, 2.5, 4.1) b'\x00\x00\x80?\x00\x00 @33\x83@' Теперь запакуем разные типы >>> data = struct.pack('=fiQ', 1.0, 4, 100500) я запаковал типы float, int и unsigned long long (очень большой int, на 8 байт) b'\x00\x00\x80?\x04\x00\x00...' Распаковка происходит аналогично, но нужно указать тот же формат, который использовался при запаковке. Результат возвращается всегда в виде кортежа. >>> struct.unpack('=fiQ', data) (1.0, 4, 100500) Как видите, ничего страшного! #lib#basic

Hashtags

Резултати

Пронајдени 1 слични објави

Пребарај: #dualusetech

当前筛选 #dualusetech清除筛选

🚀🔥 Китай возрождает забытую американскую технологию — гиперзвук на 16 Махов! Китайские учёные провели успешные испытания гиперзвукового детонационного двигателя, способного работать при скорости до 16 Махов! 🇨🇳⚡ Разработка основана на забытой идее из США 1950-х годов, которую американцы так и не смогли реализовать из-за технических ограничений. 🧪 Команда из Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) и Северо-Западного политеха испытала детонационный прямоточный двигатель, использовав авиационный керосин RP-3 (аналог американского JP-8). 📈 Результат — стабильная работа в течение 2,2 секунды на скорости 8 Махов и высоте 30 км! Это в 40 раз дольше, чем у аналогичного китайского теста 2023 года (50 мс). 🔍 Суть работы: ✴️ Топливо впрыскивается через сверхтонкие инжекторы (0,3 мм) ✴️ Поток сталкивается с клином под 20° ✴️ Возникает детонационная волна, формируя устойчивое сгорание ✴️ Давление в камере возрастает до 272 кПа — в 10 раз выше исходного ⚙️ Пока 60% топлива не достигает зоны горения, но инженеры уже работают над улучшением конструкции, чтобы повысить эффективность. 🛰️ Участие CALT (ключевого игрока в китайской ракетной отрасли) указывает на военно-космический потенциал разработки. Технология может стать основой для гиперзвуковых платформ двойного назначения — как военных, так и гражданских. 📉 Что не смогли США — могут реализовать в Китае. Новый виток гонки за гиперзвук начался? #Китай#Гиперзвук#ДетонационныйДвигатель#CALT#RP3#Аэрокосмос#Мах16#ВоенныеТехнологии#Наука#ТехнологииБудущего#Hypersonic#Mach16#DualUseTech#Инженерия#Авиастроение