位运算

/*
 * 位运算符
 *   &,|,^,~
 *   <<,>>,>>>
 *
 * 注意:
 *   要做位运算,首先要把数据转换为二进制。
 * */
class OperatorDemo5 {
 public static void main(String[] args) {
  //&,|,^,~
  
  int a = 3;
  int b = 4;
  
  System.out.println(3 & 4);//有0则0
  System.out.println(3 | 4);//有1则1
  System.out.println(3 ^ 4);//相同则0,不同则1
  System.out.println(~3);//按位取反运算符:0变1,1变0
  System.out.println(-24>>>2);
 }
}
/*
 * 分析:因为是位运算,所以我们必须先把数据换算成二进制。
 *
 * 3的二进制:11
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *
 * 4的二进制100
 *   00000000 00000000 00000000 00000100
 *
 * &位运算:有0则0。
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *     &00000000 00000000 00000000 00000100
 * -----------------------------------------
 *   00000000 00000000 00000000 00000000
 * 结果是0
 *
 * |位运算:有1则1.
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *     |00000000 00000000 00000000 00000100
 * ------------------------------------------
 *   00000000 00000000 00000000 00000111
 * 结果是7
 *
 * ^位运算:相同则0,不同则1
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *     |00000000 00000000 00000000 00000100
 * ------------------------------------------
 *   00000000 00000000 00000000 00000111
 * 结果是7
 *
 * ~按位取反运算符:0变1,1变0
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *   11111111 11111111 11111111 11111100(补码)
 *
 *   11111111 11111111 11111111 11111011(反码=补码-1)
 *   10000000 00000000 00000000 00000100(原码)
 * 结果是-4
 * */
 

/*
 *  <<:左移  左边最高位丢弃,右边补齐0
 *  >>:右移 最高位是0,左边补齐0;最高位是1,左边补齐1
 *  >>>:无符号右移 无论最高位是0还是1,左边补齐0
 *
 * */
public class OperatorDemo6 {
 public static void main(String[] args) {
  //<< 把<<左边的数据*2的移动次幂
  System.out.println(3<<2); //3*2^2
  //>> 把<<左边的数据/2的移动次幂
  System.out.println(-24>>2);//24/2*2 = 24/4 = 6
  System.out.println(24>>>2);
  System.out.println(-24>>>2);
  
 }
}
/*
 * 计算出3的二进制:11   (3<<2)
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *  (00)000000 00000000 00000000 0000001100
 * 
 *  计算出24的二进制 24=8+16=11000
 *   原码:10000000 00000000 00000000 00011000
 *   反码:11111111 11111111 11111111 11100111 (+1成为补码)
 *   补码:11111111 11111111 11111111 11101000
 *   11111111 11111111 11111111 11101000
 *   1111111111 11111111 11111111 111010(补码)
 *   
 *   11111111 11111111 11111111 11111010(补码)
 *  反码 11111111 11111111 11111111 11111001
 *  原码10000000 00000000 00000000 00000110
 *   结果是-6
 *   
 *  >>>的移动-24
 *   计算出24的二进制 24=8+16=11000
 *   原码:10000000 00000000 00000000 00011000
 *   反码:11111111 11111111 11111111 11100111 (+1成为补码)
 *   补码:11111111 11111111 11111111 11101000
 *   11111111 11111111 11111111 11101000
 *   0011111111 11111111 11111111 111010
 *   
 *   00111111 11111111 11111111 11111010
 *  反码00111111 11111111 11111111 11111010
 *  原码00111111 11111111 11111111 11111010 
 *  结果是1073741818
 * */
 
【论文复现】一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略【需求响应】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略,旨在通过需求响应机制优化电力系统的负荷分布。该研究利用Matlab进行代码实现,构建了居民用电行为与电价变动之间的价格弹性模型,通过分析不同时间段电价调整对用户用电习惯的影响,设计合理的峰谷电价方案,引导用户错峰用电,从而实现电网负荷的削峰填谷,提升电力系统运行效率与稳定性。文中详细阐述了价格弹性矩阵的构建方法、优化目标函数的设计以及求解算法的实现过程,并通过仿真验证了所提策略的有效性。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事需求响应、电价机制研究或智能电网优化等相关领域的科研人员及研究生。; 使用场景及目标:①研究居民用电行为对电价变化的响应特性;②设计并仿真基于价格弹性矩阵的峰谷分时电价激励策略;③实现需求响应下的电力负荷优化调度;④为电力公司制定科学合理的电价政策提供理论支持和技术工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,深入理解价格弹性建模与优化求解过程,同时可参考文中方法拓展至其他需求响应场景,如工业用户、商业楼宇等,进一步提升研究的广度与深度。
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