TGTGInsighttelegram intelligenceLIVE / telegram public index
← Python Заметки

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Најди сличен содржај

Изворен канал @pythonotes · Post #83 · 11 мај

У строки в Python есть два очень похожих метода. На столько похожих что кажется они делают одно и тоже. Это метод isdigit() и isnumeric() Давайте посмотрим зачем нам два одинаковых метода? И так ли они одинаковы? Очевидно что isdigit() говорит нам, состоит ли строка только из чисел 0-9 >>> '12'.isdigit() True >>> '12x'.isdigit() False >>> '-12'.isdigit() False >>> '12.5'.isdigit() False Можно предположить что isnumeric() делает более глубокий анализ и распознаёт в строке float или отрицательное число. >>> '15'.isnumeric() True >>> '-15'.isnumeric() False >>> '15.2'.isnumeric() False Нет, всё так же как и с другим методом. В чем же тогда разница? Для начала посмотрим следующие примеры: >>> '5'.isdigit(), '5'.isnumeric() # Обычная цифра 5 # True, True >>> '꧕'.isdigit(), '꧕'.isnumeric() # Яванская 5 # True, True >>> '෩'.isdigit(), '෩'.isnumeric() # Синхала 3 # True, True >>> '৩'.isdigit(), '৩'.isnumeric() # Бенгальская 3 # True, True >>> '༣'.isdigit(), '༣'.isnumeric() # Тибетская 3 # True, True >>> '³'.isdigit(), '³'.isnumeric() # 3 верхний индекс (степень) # True, True >>> '𝟝'.isdigit(), '𝟝'.isnumeric() # Математическая двойная 5 # True, True >>> '๔'.isdigit(), '๔'.isnumeric() # Тайская 4 # True, True >>> '➑'.isdigit(), '➑'.isnumeric() # 8 в круге # True, True А теперь примеры в которых, по мнению Python, результаты не равны >>> '¾'.isdigit(), '¾'.isnumeric() # дробь три четверти # False, True >>> '⅕'.isdigit(), '⅕'.isnumeric() # дробь одна пятая # False, True >>> '𒐶'.isdigit(), '𒐶'.isnumeric() # клинопись 3 # False, True >>> '三'.isdigit(), '三'.isnumeric() # 3 из унифицированной идеограммы # False, True >>> '⑩'.isdigit(), '⑩'.isnumeric() # цифра 10 в круге # False, True >>> 'Ⅳ'.isdigit(), 'Ⅳ'.isnumeric() # Римская 4 # False, True >>> '𑇪'.isdigit(), '𑇪'.isnumeric() # Сенегальская архаическая 10 # False, True >>> '𐌢'.isdigit(), '𐌢'.isnumeric() # Этрусская цифра 10 # False, True >>> 'ↂ'.isdigit(), 'ↂ'.isnumeric() # Римская цифра 10000 # False, True >>> '〇'.isdigit(), '〇'.isnumeric() # Символ ККЯ ноль # False, True Получается, что isdigit() говорит нам, является ли символ десятичной цифрой или спецсимволом, имеющим цифирное значение после преобразования. В свою очередь isnumeric() включает все дополнительные символы юникода которые имеют отношения к числовым и цифровым представлениям. Ну и пара примеров в которых в обоих случаях символ не является числом, это эмодзи. >>> '🕙'.isdigit(), '🕙'.isnumeric() # эмодзи 10 часов # False, False >>> '7️⃣'.isdigit(), '7️⃣'.isnumeric() # эмодзи 7 # False, False Также есть еще один дополнительный и весьма полезный метод isdecimal(). Он нам сообщает, можно ли из указанного символа сделать простую десятичную цифру. То есть сработает ли метод int(x) >>> '෩'.isdecimal(), int('෩') # Синхала 3 # True, 3 >>> '➑'.isdecimal(), int('➑') # 8 в круге # False, ValueError Какие выводы? 🔸 При определении цифры в строке isdigit() подходит лучше чем isnumeric(), но оба не гарантируют успешную конвертацию в int 🔸 Для однозначного определения возможности преобразования строки в int лучше подходит метод isdecimal() 🔸 Для однозначного определения символов 0...9 лучше использовать regex Полный список символов юникода которые определяются как numeric #basic

Hashtags

Резултати

Пронајдени 2 слични објави

Пребарај: #oklo

当前筛选 #oklo清除筛选

Tradfin: *NVIDIA LAUNCHED PHYSICSNEMO, AN AI FRAMEWORK DESIGNED TO ACCELERATE NUCLEAR REACTOR DESIGN THROUGH SIMULATION *NVIDIA TECHNOLOGY ENABLES REAL-TIME DIGITAL TWINS FOR SMALL MODULAR REACTORS (SMRS) USING GPU-ACCELERATED COMPUTING #OKLO • #SMR Tradfin: *NVIDIA 发布 PhysicsNemo,这是一款旨在通过仿真加速核反应堆设计的 AI 框架 *NVIDIA 技术利用 GPU 加速计算,为小型模块化反应堆 (SMR) 提供实时数字孪生模型 #OKLO • #SMR ———————————— 2026-04-17 23:01:14

Hashtags

TASTE OF AFRICA🌞

@taste_of_africa · Post #271 · 31.03.2026 г., 04:00

TASTE OF AFRICA: Мирный атом в Габоне 🌍⚛️ Окло – естественный ядерный “реактор”, который природа запустила сама примерно 2 млрд лет назад. Как сказал бы Вернадский, мы не изобретаем мир заново - мы учимся читать то, что уже написано в природе. 📍 Окло (Габон) - самый известный и лучше всего подтверждённый пример природного саморегулирующегося реактора: в урановом месторождении работали несколько десятков реакторных зон. 💧 Как это работало (простыми словами): иногда ядра урана редко самопроизвольно делятся - появляются нейтроны, как стартовые «искры». Когда в руду приходила вода, она замедляла нейтроны, и тем становилось легче запускать деление урана‑235. При делении появлялись новые нейтроны - цепочка могла повторяться. Так могло продолжаться тысячи лет. 🔬 В 1972 году это распознали по «недостающему» урану‑235: часть уже выгорела в ходе естественного деления. Важный момент, что продукты деления во многом остались в породе, поэтому Окло до сих пор помогает учёным думать о безопасном геологическом хранении отходов. Пока мы ищем новые идеи, природа тихо напоминает: некоторые из них она “приготовила” задолго до нас. 🔹 Мирный атом начинался здесь. В Африке в Окло. И это 🌟Ритмическое путешествие продолжается уже 2 миллиарда лет🌟 #TasteOfAfrica#Африка#Габон#Окло#Oklo#Наука#Научпоп#ИсторияЗемли#Геология#Уран#ЯдернаяЭнергетика#МирныйАтом#АтомнаяЭнергетика#ПриродныйРеактор#NuclearEnergy#AtomsForPeace