常见C语言基础说明二:位运算问题

 一.  简介

前面一篇文章学习了 常见的 C语言基础题,文章如下:

常见C语言基础题说明一-CSDN博客

本文继续上一篇C语言基础题的学习。

二.  C语言中 -> 位运算问题

1.  数据在计算机中的存储方式

当前的计算机系统使用的基本上是二进制系统,数据在计算机中主要是以补码的形式存储的。

对于有符号数最高位是符号位,0代表正数,1代表负数。

对于无符号数,全部都是正数或者0。

计算机中数值都是以补码形式表示的,这样有符号数与无符号数的运算就会统一起来,进行运算时是不会区分有符号和无符号数,最后以相应的类型解释,就得到相应的结果。

原码

有符号整数的二进制编码方式,其中最高位表示符号位,0表示正数,1表示负数。其余位表示数值的绝对值。

负数的原码是在其绝对值的基础上,最高位变为1。

例如,+10的原码为0000 1010,-7的原码为1000 1010。

总结:原码虽然转换方便,但不利于计算。

反码

反码特点:

        正数情况下与原码的值不变

        负数情况下,符号位不变,但其他部分取反(0变1,1变0)

用代码理解:

        这时转换的值=10

        原码=0000 1010; 则 反码=0000 1010;

总结:反码并不利于计算,通常用来作为求补码的中间过渡。

补码

在计算机系统中,数值一律用补码来存储

补码特点:

        对于正数来说,原码、反码、补码皆相同

        对于负数来说,其补码=它的反码加1

        补码符号位不动,其他位求反,最后整个 数+1,得到补码

        这时转换的值=10

        原码=0000 1010;则反码=0000 1010; 则补码=0000 1010;

两个用补码表示的数相加时,如果最高位(有符号位)有进位时,则进位被舍弃。

2. 位运算

无符号数就是存储过程中的最高位符号位不存在,作为数据位使用,而有符号数的最高二进制位为符号位。

无符号数据类型的移位操作

对于unsigned char、unsigned short、unsigned int、unsigned long这些无符号数据类型:

没有特殊要说明的,使用<< 和 >> 操作符就可以。

有符号数据类型的移位操作

对于char、short、int、long这些有符号的数据类型:

对负数进行左移:符号位始终为1,其他位左移
对正数进行左移:所有位左移,即 <<,可能会变成负数
对负数进行右移:取绝对值,然后右移,再取相反数(也就是补齐符号位)
对正数进行右移:所有位右移,即 >>

因为左移操作不会导致符号位出现缺位,所以不考虑符号位,低位补0即可;右移操作会涉及到符号位出现缺位的问题,所以在有符号数的右移操作时要考虑符号位怎么补的问题。

3.  位运算题目(左移)

下面变量进行位移运算后,计算其值:

#include <stdio.h>int main(void)
{ unsigned int a = 5;char b = 0x40;printf("%d\n", a<<1);printf("%d\n", (char)(b<<1));return 0;
}

打印结果如下:

分析如下:
unsigned int 类型数据为无符号数据,左移操作直接 左移即可,右边补0。所以,a左移后为 10。

char类型为有符号类型(unsigned char类型为无符号类型),char有符号数据可以表示一个字节的数据,能表示的数据范围为  -128~ +127

char 类型的  b为 0x40,二进制数表示为 0100 0000。当左移一位后,变为 1000 0000(-128的补码),打印结果是  -128。

下面解释一下为什么是  -128?

在八位二进制下,因为有一位是符号位,原码和反码只能表示 0 到 127 ,-0到-127,所以-128不能用原码或反码表示。按这种说法,但由于-128的特殊性,128 因为无法用八位二进制下的原码表示,则 -128的八位二进制下的补码也是不存在的。

但是,为了在数的表示上消除编码映射的不唯一性,所以,通过人为的定义将1000 0000 强制认定为 -128的补码。

因此,-128八位二进制下的原码和反码不存在,而八位二进制下的补码为10000000。

同时,也可以理解为 -128 的补码等于模(即256)减去其绝对值,即256-128=128,而128的二进制表示就是10000000。

综上所述,b 为 有符号 char类型,所以,这里 b 打印出来的值为  -128。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/679553.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Linux-进程管理类命令实训

实训1&#xff1a;进程查看&#xff0c;终止&#xff0c;挂起及暂停等操作 1.使用ps命令显示所有用户的进程 2.在后台使用cat命令。查看进程cat&#xff0c;并杀死进程 3.使用top命令只显示某一用户的进程。 4.执行命令cat&#xff0c;把Ctrlz挂起进程&#xff0c;输入jobs命令…

【Qt 开发基础体系】Qt信号与槽机制

文章目录 1.Qt 信号与槽机制原理&#xff08;Signal & Slot&#xff09;2. QObject 类 connect 的介绍3. 信号与槽机制连接方式4. 信号和槽机制优势及其效率&#xff1a;3. 信号与槽机制应用 1.Qt 信号与槽机制原理&#xff08;Signal & Slot&#xff09; &#x1f42…

Day 28 MySQL的数据备份与恢复

数据备份及恢复 1.概述 ​ 所有备份数据都应放在非数据库本地&#xff0c;而且建议有多份副本 备份&#xff1a; 能够防止由于机械故障以及人为误操作带来的数据丢失&#xff0c;例如将数据库文件保存在了其它地方 冗余&#xff1a; 数据有多份冗余&#xff0c;但不等备份&…

springboot+vue+mybatis图书推荐管理系统的设计与实现+PPT+论文+讲解+售后

随着我国经济的高速发展与人们生活水平的日益提高&#xff0c;人们对生活质量的追求也多种多样。尤其在人们生活节奏不断加快的当下&#xff0c;人们更趋向于足不出户解决生活上的问题&#xff0c;图书推荐管理系统展现了其蓬勃生命力和广阔的前景。与此同时&#xff0c;为解决…

Kafk设计篇01(设计动机+持久化)

背景 本篇文章基于最新版本&#xff1a;kafka 3.7&#xff0c;其他版本的设计&#xff0c;请参考官网&#xff1a; https://kafka.apache.org/documentation/设计动机 任何组件都有它存在的必要&#xff0c;必然是要解决某一类问题的。我们来看看kafka设计的初衷如何。 kaf…

vue2项目升级到vue3经历分享4

后端重构&#xff0c;如果接口做好抽象封装&#xff0c;只需要考虑jar之间的兼容性问题&#xff0c;jdk版本不变&#xff0c;基本不用做太大的调整&#xff0c;但是前端就不一样&#xff0c;除了vue框架本身&#xff0c;css的调整&#xff0c;改起来更是让人头疼。前面写了vue2…

vue3实现电子签名的方法

vue3实现电子签名且对电子签名可进行修改画笔粗细、画笔颜色、撤销、清屏、保存等功能。 实现效果&#xff1a;查看源码 第一种&#xff1a;通过canvas <div class"signaturePad-Box w100 h100 flex-center"><el-space class"mb10" size"…

pinia持久化出现store和storage的数据不一致的问题

问题描述 突然发现menu的store异常&#xff0c;pinia中查看到store数据正确&#xff0c;但是localstorage中的数据始终没有同步&#xff0c;但user的store没问题&#xff0c;具体如下&#xff1a; menu的store&#xff1a; user的store&#xff1a; 问题原因 进入系统…

【文章转载】ChatGPT 提示词十级技巧: 从新手到专家

学习了微博网友宝玉xp老师《ChatGPT 提示词十级技巧: 从新手到专家》 个人学习要点&#xff1a; 1、关于提示中避免使用否定句&#xff0c;播主说&#xff1a;“没有人能准确解释为什么&#xff0c;但大语言模型在你告诉它去做某事时&#xff0c;表现似乎比你让它不做某事时更…

分享《2024年中国企业级SaaS行业研究报告》

&#xff08;文章作者与来源&#xff1a;艾瑞咨询&#xff09; 大浪淘沙&#xff0c;SaaS行业进入关键转折点&#xff0c;企业级SaaS的总体市场规模达到888亿元&#xff0c;同比增长13.0%。内外部因素叠加之下&#xff0c;预计三年未来企业级SaaS市场规模的增速将稳定在15%-20…

Terrain —— Nodes

目录 Convert HeightField —— 转化高度场 HeightField —— 为地形创建初始高度场或遮罩场 HeightField Blur —— 模糊高度场或遮罩场 HeightField Clip —— 限制高度场的值 HeightField Combine Layers —— 将多个volume或VDB合并为一个新的volume或VDB HeightFiel…

PGP加密技术:保护信息安全的利器

随着数字化时代的到来&#xff0c;个人和企业对信息安全的需求日益增长。PGP&#xff08;Pretty Good Privacy&#xff09;加密技术作为一项强大的加密工具&#xff0c;为保护敏感数据提供了一种有效的方法。本文将探讨PGP加密技术的基本原理、应用场景以及其在现代信息安全中的…