全角半角转换

对于小文件:

# -*- coding: utf-8 -*-

import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-m', '--mode', default='f2h', help='full2half or half2full')
parser.add_argument('-i', '--input_file', help='input filename')
parser.add_argument('-o', '--output_file', default='output.txt', help='output filename')

args = parser.parse_args()

# 全角对应半角字典
# ASCII字符
full_to_half = {chr(i): chr(i - 0xfee0) for i in range(0xFF01, 0xFF5E + 1)}
full_to_half[chr(0x3000)] = chr(0x20)

# 半角对应全角字典
half_to_full = dict((v, k) for k, v in full_to_half.items())


def full2half(text):
    """全角转半角
    :param text: 输入文本
    :return: 输出文本
    """
    return ''.join([full_to_half.get(i, i) for i in text])


def half2full(text):
    """半角转全角
    :param text: 输入文本
    :return: 输出文本
    """
    return ''.join([half_to_full.get(i, i) for i in text])


def main():
    with open(args.input_file, 'r', encoding='utf-8') as f_in, \
            open(args.output_file, 'w', encoding='utf-8') as f_out:
        text = f_in.read()
        if args.mode == 'f2h':
            output_text = full2half(text)
        else:
            output_text = half2full(text)
        f_out.write(output_text)


if __name__ == '__main__':
    main()

 

对于大文件:

# -*- coding: utf-8 -*-

import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-m', '--mode', default='f2h', help='full2half or half2full')
parser.add_argument('-i', '--input_file', help='input filename')
parser.add_argument('-o', '--output_file', default='output.txt', help='output filename')

args = parser.parse_args()

# 全角对应半角字典
# ASCII字符
full_to_half = {chr(i): chr(i - 0xfee0) for i in range(0xFF01, 0xFF5E + 1)}
full_to_half[chr(0x3000)] = chr(0x20)

# 半角对应全角字典
half_to_full = dict((v, k) for k, v in full_to_half.items())


def full2half(text):
    """全角转半角
    :param text: 输入文本
    :return: 输出文本
    """
    return ''.join([full_to_half.get(i, i) for i in text])


def half2full(text):
    """半角转全角
    :param text: 输入文本
    :return: 输出文本
    """
    return ''.join([half_to_full.get(i, i) for i in text])


def main():
    with open(args.input_file, 'r', encoding='utf-8') as f_in, \
            open(args.output_file, 'w', encoding='utf-8') as f_out:
        for text in f_in:
            if args.mode == 'f2h':
                output_text = full2half(text)
            else:
                output_text = half2full(text)
            f_out.write(output_text)


if __name__ == '__main__':
    main()

 

转载于:https://www.cnblogs.com/jacen789/p/10208444.html

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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