c語言移位運算

#include<stdio.h>
intmain(void){
inta=16,i;
for(i=0;;i++){
if((a>>i)==0){
printf("%d",i);
return0;
}
}
}

❷ 哪位大神知道 c語言左移運算符如何輸入 先謝了!

好像兩個小於符號並排就是左移

❸ C語言中的左移<<和右移>>怎樣運算的

移位操作符的兩個操作數必須是整型的。整個移位表達式的值的類型也是整型的,而且,左移位操作符與右移位操作符的運算並不對稱。

❹ c語言,移位運算符>>

右移對符號位的處來理和左源移不同,對於有符號整數來說,比如int類型,右移會保持符號位不變,例如:10100110 >>5(假設字長為8位),則得到的是 11111101。

總之,在C中,左移是邏輯/算術左移(兩者完全相同),右移是算術右移,會保持符號位不變.實際應用中可以根據情況用左/右移做快速的乘/除運算,這樣會比循環效率高很多.

所以,short a=0xf245,即a=1111001001000101,經過右移後,b=a>>8;b=1111111111110010,即b=0xfff2。注意是有符號右移為算術右移!!!

❺ C語言中左移運算符的問題

void main()
{char ch;
ch='e';
ch<<4;//對ch代表的2進制碼左移4位但根本沒有把新值賦給ch,ch保持原值不變,例如int a = 5; a - 1; a還是5啊,對吧? :),所以結果是e啦
printf("%c\n",ch);
}

void main()
{char ch;
ch='e';
ch=ch<<4;//ch的ascll碼是101,轉換成2進制是01100101,左移4位是01010000,轉換成10進制是80,正好是大寫P的ascll值,所以結果是P啦
printf("%c\n",ch);
}

❻ 如何用c語言實現循環左移

循環左移時,用從左邊移出的位填充字的右端,而循環右移時,用從右邊移出的位填充字的左側。這種情況在系統程序中時有使用,在一些控製程序中用得也不少。設有數據說明:

a=01111011,循環左移2位 正確結果: 11101101

過程:

b=a>>(8-2) 用來得到正常左移丟失的位和循環移位後其正確位置 b=00000001;

a=a<<2;左移 a=11101100

a=a|b; a=11101101

如果不是用中間變數 a=(a>>(8-2))|(a<<2)

總長度N(8 16 32)

循環左移n: (a>>(N-n))|(a>>n)

循環右移n: (a<<(N-n))|(a>>n)

C語言的位運算功能是其區別於其他大多數高級程序設計語言的特色之一,用它可以方便實現一些特殊功能,靈活掌握是用C程序編寫系統程序的基礎。

(6)c語言的左移運算擴展閱讀:

C語言高效編程技巧:

一:以空間換時間

計算機程序中最大的矛盾是空間和時間的矛盾,那麼,從這個角度出發逆向思維來考慮程序的效率問題

二:數學方法解決問題

數學是計算機之母,沒有數學的依據和基礎,就沒有計算機發展,所以在編寫程序的時候,採用一些數學方法會對程序的執行效率有數量級的提高。

三:使用位操作

實現高效的C語言編寫的第三招----使用位操作,減少除法和取模的運算。

在計算機程序中,數據的位是可以操作的最小數據單位,理論上可以用「位運算」來完成所有的運算和操作。一般的位操作是用來控制硬體的,或者做數據變換使用,但是,靈活的位操作可以有效提高程序運行的效率。

❼ C語言中移位運算的詳細解釋。

1、「按位與」運算符(&)

按位與是指:參加運算的兩個數據,按二進制位進行「與」運算。如果兩個相應的二進制位都為1,則該位的結果值為1;否則為0。這里的1可以理解為邏輯中的true,0可以理解為邏輯中的false。按位與其實與邏輯上「與」的運算規則一致。邏輯上的「與」,要求運算數全真,結果才為真。若,A=true,B=true,則A∩B=true例如:3&53的二進制編碼是11(2)。(為了區分十進制和其他進制,本文規定,凡是非十進制的數據均在數據後面加上括弧,括弧中註明其進制,二進制則標記為2)內存儲存數據的基本單位是位元組(Byte),一個位元組由8個位(bit)所組成。位是用以描述電腦數據量的最小單位。二進制系統中,每個0或1就是一個位。將11(2)補足成一個位元組,則是00000011(2)。5的二進制編碼是101(2),將其補足成一個位元組,則是00000101(2)

按位與運算:
00000011(2)

&00000101(2)

00000001(2)

由此可知3&5=1

c語言代碼

#include<stdio.h>

main()
{
inta=3;
intb=5;
printf("%d",a&b);
}

按位與的用途:

(1)清零

若想對一個存儲單元清零,即使其全部二進制位為0,只要找一個二進制數,其中各個位符合一下條件:原來的數中為1的位,新數中相應位為0。然後使二者進行&運算,即可達到清零目的。例:原數為43,即00101011(2),另找一個數,設它為148,即10010100(2),將兩者按位與運算:

00101011(2)

&10010100(2)

00000000(2)

c語言源代碼:

#include<stdio.h>
main()
{
inta=43;
intb=148;
printf("%d",a&b);
}

(2)取一個數中某些指定位:若有一個整數a(2byte),想要取其中的低位元組,只需要將a與8個1按位與即可。

a0010110010101100

b0000000011111111

c0000000010101100

(3)保留指定位:與一個數進行「按位與」運算,此數在該位取1。

例如:有一數84,即01010100(2),想把其中從左邊算起的第3,4,5,7,8位保留下來,運算如下:

01010100(2)
&00111011(2)
00010000(2)
即:a=84,b=59
c=a&b=16
c語言源代碼:
#include<stdio.h>
main()
{
inta=84;
intb=59;
printf("%d",a&b);
}

2、「按位或」運算符(|)

兩個相應的二進制位中只要有一個為1,該位的結果值為1。借用邏輯學中或運算的話來說就是,一真為真。例如:60(8)|17(8),將八進制60與八進制17進行按位或運算。

00110000
|00001111
00111111
c語言源代碼:
#include<stdio.h>
main()
{
inta=060;
intb=017;
printf("%d",a|b);
}

應用:按位或運算常用來對一個數據的某些位定值為1。例如:如果想使一個數a的低4位改為1,則只需要將a與17(8)進行按位或運算即可。

3、「異或」運算符(^)

他的規則是:若參加運算的兩個二進制位值相同則為0,否則為1

即0∧0=0,0∧1=1,1∧0=1,1∧1=0

例:00111001
∧00101010
00010011
c語言源代碼:
#include<stdio.h>
main()
{
inta=071;
intb=052;
printf("%d",a^b);
}

應用:

(1)使特定位翻轉設有數01111010(2),想使其低4位翻轉,即1變0,0變1.可以將其與00001111(2)進行「異或」運算。

即:
01111010
^00001111
01110101

運算結果的低4位正好是原數低4位的翻轉。可見,要使哪幾位翻轉就將與其進行∧運算的該幾位置為1即可。

(2)與0相「異或」,保留原值

例如:012^00=012
00001010
^00000000
00001010

因為原數中的1與0進行異或運算得1,0^0得0,故保留原數。

(3)交換兩個值,不用臨時變數

例如:a=3,即11(2);b=4,即100(2)。

想將a和b的值互換,可以用以下賦值語句實現:

a=a∧b;
b=b∧a;
a=a∧b;
a=011(2)
(∧)b=100(2)
a=111(2)(a∧b的結果,a已變成7)
(∧)b=100(2)
b=011(2)(b∧a的結果,b已變成3)
(∧)a=111(2)

a=100(2)(a∧b的結果,a已變成4)

等效於以下兩步:

①執行前兩個賦值語句:「a=a∧b;」和「b=b∧a;」相當於b=b∧(a∧b)。

②再執行第三個賦值語句:a=a∧b。由於a的值等於(a∧b),b的值等於(b∧a∧b),因此,相當於a=a∧b∧b∧a∧b,即a的值等於a∧a∧b∧b∧b。

c語言源代碼:
#include<stdio.h>
main()
{
inta=3;
intb=4;
a=a^b;
b=b^a;
a=a^b;
printf("a=%db=%d",a,b);
}

4、「取反」運算符(~)

他是一元運算符,用於求整數的二進制反碼,即分別將操作數各二進制位上的1變為0,0變為1。

例如:~77(8)

源代碼:

#include<stdio.h>
main()
{
inta=077;
printf("%d",~a);
}

5、左移運算符(<<)

左移運算符是用來將一個數的各二進制位左移若干位,移動的位數由右操作數指定(右操作數必須是非負值),其右邊空出的位用0填補,高位左移溢出則舍棄該高位。

例如:將a的二進制數左移2位,右邊空出的位補0,左邊溢出的位舍棄。若a=15,即00001111(2),左移2位得00111100(2)。

源代碼:
#include<stdio.h>
main()
{
inta=15;
printf("%d",a<<2);
}

左移1位相當於該數乘以2,左移2位相當於該數乘以2*2=4,15<<2=60,即乘了4。但此結論只適用於該數左移時被溢出舍棄的高位中不包含1的情況。假設以一個位元組(8位)存一個整數,若a為無符號整型變數,則a=64時,左移一位時溢出的是0,而左移2位時,溢出的高位中包含1。

6、右移運算符(>>)

右移運算符是用來將一個數的各二進制位右移若干位,移動的位數由右操作數指定(右操作數必須是非負值),移到右端的低位被舍棄,對於無符號數,高位補0。對於有符號數,將對左邊空出的部分用符號位填補(即「算術移位」),而另一些機器則對左邊空出的部分用0填補(即「邏輯移位」)。注意:對無符號數,右移時左邊高位移入0;對於有符號的值,如果原來符號位為0(該數為正),則左邊也是移入0。如果符號位原來為1(即負數),則左邊移入0還是1,要取決於所用的計算機系統。有的系統移入0,有的系統移入1。移入0的稱為「邏輯移位」,即簡單移位;移入1的稱為「算術移位」。

例:a的值是八進制數113755:

a:1001011111101101(用二進制形式表示)

a>>1:0100101111110110(邏輯右移時)

a>>1:1100101111110110(算術右移時)

在有些系統中,a>>1得八進制數045766,而在另一些系統上可能得到的是145766。TurboC和其他一些C編譯採用的是算術右移,即對有符號數右移時,如果符號位原來為1,左面移入高位的是1。

源代碼:
#include<stdio.h>
main()
{
inta=0113755;
printf("%d",a>>1);
}

7、位運算賦值運算符

位運算符與賦值運算符可以組成復合賦值運算符。

例如:&=,|=,>>=,<<=,∧=

例:a&=b相當於a=a&b

a<<=2相當於a=a<<2

❽ c語言里的移位運算怎麼算啊

15用2進製表示是:
00001111(1位元組),
0000000000001111(2位元組),
...
左移2位後是:
00111100(1位元組),
0000000000111100(2位元組),
...
都是60。
因為最小單位是位元組。

❾ c語言 左移運算

char 在內存中被定義為一個位元組,本程序中對數據的對齊要求嚴格,這樣便於移位操作啊