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49565a55df
...
6f86054fb6
20
day6/d8.cpp
20
day6/d8.cpp
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@ -1,20 +0,0 @@
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/*
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0b 1100 0011 << 2 -67
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0b 0000 1100 12
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将二进制数向左(高位)移动,低位补0.
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[注意]左移是包含符号位的.
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*/
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#include <iostream>
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#include <bitset>
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using namespace std;
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int main()
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{
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char n = 0b11000011; // 0b 表示二进制表示法 0b11000011 = 195
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cout << "n = " << bitset<8>(n) << endl; // n = 11000011
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n = n << 2; // 建议不要使用 <<= 运算符,因为它会改变 n 的类型 // 0b00001100 = 12 195 << 2 = 12
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cout << "n = " << bitset<8>(n) << "\t" << (int)n << endl; // n = 00001100
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return 0;
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}
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28
day6/d9.cpp
28
day6/d9.cpp
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@ -1,28 +0,0 @@
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/*
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二进制的数向低位(右), 负数的情况下,符号位如果不变则为算术右移,如果符号位变为0时,则为逻辑右移.当右移操作时,由编译器决定是算术右移还是逻辑右移.
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*/
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#include <iostream>
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#include <bitset>
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using namespace std;
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int main()
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{
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char n = 0xff; // 0b1111 1111
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/*
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逻辑右移和算术右移是两种不同的右移运算方法.在逻辑右移中,最高位移出去后直接补0,而在算术右移中,最高位移出去后,根据符号位进行补位.具体地说,如果一个数是正数,那么在算术右移中最高位补0,如果一个数是负数,那么在算术右移中最高位补1.
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这两种右移方法的区别在于对负数的处理方式.在逻辑右移中,因为最高位直接补0,所以负数的补码变化后仍然是一个负数.但在算术右移中,针对负数最高位补1的处理方式,会导致补码变化后变成了一个更小的负数.因此,算术右移通常被用于处理带符号整数的情况,而逻辑右移则通常用于处理无符号整数的情况.
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*/
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n = n >> 4; // 逻辑右移: 0b0000 1111 ; 算术右移: 0b1111 1111
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// 如何判断高 4 位是 1111 还是 0000
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// 1. 逻辑右移, 0b0000 1111
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// 2. 算术右移, 0b1111 1111
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if (n & 0xff == 0x0f)
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cout << "0xff >> 4 进行逻辑右移, 结果: " << bitset<8>(n) << endl;
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else
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cout << "0xff >> 4 进行算术右移, 结果: " << bitset<8>(n) << endl;
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return 0;
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}
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