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逻辑与(&&)、逻辑(||)、位与(&)、(|)、位异(^)、位取反(~)

逻辑(||) 运算符两边的表达式的值都为false运算结果为false, 其余情况为true。 位与(&) 计算方法: 参加运算的两个数,换算为二进制(0、1)后,进行与运算。...011 & 110 011 110 --- 010 (|) 计算方法: 参加运算的两个数,换算为二进制(0、1)后,进行运算。只要当 相应位上存在1时取1, 全部为0时为0。...011 | 110 011 110 --- 111 位同(⊙) 计算方法: 参加运算的两个数,换算为二进制(0、1)后,进行异运算。只有当 相应位上的数字相同时取1, 不相同为0。...011 ⊙ 110 011 110 --- 010 位异(^) 计算方法: 参加运算的两个数,换算为二进制(0、1)后,进行异运算。只有当 相应位上的数字不相同时取1, 相同为0。...011 ^ 110 011 110 --- 101 位取反(~) 计算方法: 参加运算的两个数,换算为二进制(0、1)后, 0变1, 1变0。

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位取反~运算_位与位异运算符

位取反~运算 首先我们来看位取反的概念 位取反运算符:对数据的每个二进制位取反,即把0变成1,把1变成0....即~x=-x-1 这里按照定义 9的二进制为00001001 其位取反为11110110 结果为-10 这个过程没有任何问题,但是如果忘记了负数的二进制表达方式,就会对这个结果产生疑问,为什么11110110...理解位取反的关键是理解11110110为什么表示-10,也就是负数的二进制表达方式。 现在计算机普遍使用补码表示负数。 知道补码,求源码的方式是:值取反再加1。...现在我们可以理解上面那个例子,9位取反后得到11110110,其第一位为1,源码为负值。 取反后为00001001,再加1得00001010,其值为10,再加上负号即为-10。

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位与、位异位取反「建议收藏」

& 位与 | ^ 位异 1. 位与运算 位与运算符”&”是双目运算符。其功能是参与运算的两数各对应的二进位相与。只有对应的两个二进位均为1时,结果位才为1 ,否则为0。...运算 运算符“|”是双目运算符。其功能是参与运算的两数各对应的二进位相。只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。参与运算的两个数均以补码出现。...位异运算 位异运算符“^”是双目运算符。其功能是参与运算的两数各对应的二进位相异,当两对应的二进位相异时,结果为1。...任何数异自己=把自己置0   (1)位异或可以用来使某些特定的位翻转,如对数10100001的第2位和第3位翻转,可以将数与00000110进行位异运算。          ...10100001^00000110=10100111 //1010 0001 ^ 0x06 = 1010 0001 ^ 6   (2)通过位异运算,可以实现两个值的交换,而不必使用临时变量。

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mysql 位取反_位与,位异,位取反「建议收藏」

**& 位与,相同的不变,否则都算成0 | , ^ 位异,不相同的都算成1** PHP位与 (^ 、&)运算也是很常用的逻辑判断类型,有许多的PHP新手们或许对此并不太熟悉,今天结合一些代码对...PHP与运算做些介绍,先说明下,在PHP中,位与主要是对二进制数操作: $a = 1; $b = 2; $c = $a^b; echo $c // 3 ?...> 十进制1换算成二进制为:00000001 十进制2换算成二进制为:00000010 位^ 00000011,就是把不相同的都算成1,然后: $a = 1; $b = 2; echo $a & $c...> 十进制3换算成二进制为:00000011 十进制1换算成二进制为:00000001 位& 00000001,就是各个位数相同的不变,否则都算成0,位“&”后返回值是没意义的,主要是用来判断$a

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java 实现 位异_Java 位异的性质及其妙用

文章摘要: 1、位异,可以简单理解成:不进位加法。即:1+1=0;0+0=0;1+0 =1; 2、任何数和自己异结果为零。 3、位异自反性。两次运算操作,可以将最后的结果还原。...4、任何数和0做异值不变,和1异结果为原操作数取反。 5、交换律。不使用中间变量,交换两个数。 一、位异具有自反性。即:对同一个数据,进行两次位异操作,等于数据本身。...【只允许使用位异】 分析: 1、连续两次操作电灯开关,电灯将处于操作前状态。 2、关闭所有开关。任何数和自己异结果为零。 实现: 1、定义“大房子”类。...本例演示了位异的自反性,异还有其他妙用,我们可以总结如下: 1、位异,可以简单理解成:不进位加法。即:1+1=0;0+0=0;1+0 =1; 2、任何数和自己异结果为零。...3、任何数和0做异值不变,和1异结果为原操作数取反。 4、交换律。不使用中间变量,交换两个数。

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位与、、异等运算方法

位与运算符(&) 参加运算的两个数据,二进制位进行“与”运算。...运算符(|) 参加运算的两个对象,二进制位进行“”运算。...另,负数补码形式参加按位运算。 “运算”特殊作用: (1)常用来对一个数据的某些位置1。 方法:找到一个数,对应X要置1的位,该数的对应位为1,其余位为零。此数与X相或可使X中的某些位置1。...异运算符(^) 参加运算的两个数据,二进制位进行“异”运算。...(2)与0相异,保留原值 ,X ^ 0000 0000 = 1010 1110。 从上面的例题可以清楚的看到这一点。 取反运算符(~) 参加运算的一个数据,二进制位进行“取反”运算。

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C语言 位异运算

位异运算: 规律:无论01,异1取反,异0不变 变量交换: 题一:给定两个数 a 和 b ,用异运算交换它们的值。...思路: 1)中间量t = a^b 2) b = tb,相当于abb,根据异性质知道ab^b = a,所以b = t^b就是b = a (异性质:异两次不变) 3)a = t^a,道理同上...思路: 根据异的性质,两个一样的数异结果为零。也就是所有出现偶数次的数异都为零,那么把这 n 个数都异一下,得到的数就一定是一个出现奇数次的数了。...这里最终偶数次的数异偶数次的偶数结果为0,0再异奇数次的数结果为其本身,就是这个道理 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/141615.html原文链接

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c语言中位异运算,^位异运算符「建议收藏」

^表示位异运算符,顾名思义,相异,即不同则为1,反之为0 例如15和16进行异运算,运算过程如下:15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 16...0000 0000 0000 0000 0001 0000 ^ —————————————— 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111 可以看到,经过位异运算后...大家务必弄清楚运算过程,然后再上机验证,代码如下:#include int main() { int a; a=15^16; printf(“a=%d\n”,a); return 0; } 运算结果为:a=31 异运算符的作用指定位数的翻转...如想对某个数字的低4位进行翻转,则可以将这个数字与15(二进制为00001111)进行位异运算,既可以将原数字的低四位进行翻转,即高四位不变,低四位0变1,1变0 与0异还是原值 大家可以自行实验...,一个数字与0进行异,结果还是原值 交换两个数字 除了之前我们学习交换两个数字需要第三个变量做中介之外,如今可以通过异运算进行,代码如下:#include int swap(int *a,int *

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java位异的运算是,深入理解位异运算符

即: 0^0 = 0, 1^0 = 1, 0^1 = 1, 1^1 = 0 位异的3个特点: (1) 0^0=0,0^1=1 0异任何数=任何数 (2) 1^0=1,1^1=0 1异任何数-...任何数取反 (3) 任何数异自己=把自己置0 位异的几个常见用途: (1) 使某些特定的位翻转 例如对数10100001的第2位和第3位翻转,则可以将该数与00000110进行位异运算。...10100001^00000110 = 10100111 (2) 实现两个值的交换,而不必使用临时变量。...说明 ^ 运算符查看两个表达式的二进制表示法的值,并执行位异。...两个数位异意思就是从个位开始,一位一位的比. 如果两个数相应的位上一样,结果就是0,不一样就是1 所以111^101=010 那加密的过程就是逐个字符跟那个secret字符异运算.

90420

位取反计算_c语言位异运算符

今天我在看简明Python指南的时候,看到其中一个计算机计算的问题,它是这样描述的: x的位取反结果为-(x+1) ~5 输出 -6。...的补码是它本身(ps:正数的原、反、补码都是它本身;负数的原码最高为为1开头,反码是最高符号位不变,其余位在原码的基础上取反,补码是在反码的基础上+1即可得到) 5的补码:00000101 ~5 (也就是5位取反运算...,下面涉及的是补码运算): 00000101位取反,这里需要将原始01串完全反转过来,不存在最高符号位的概念,取反结果为: 11111010 注意这里的结果是用补码表示的,毕竟这还是机器表示形式,转化为自然语言的编码...,把结果转化为原码就是: 补码-1转为反码: 11111010 - 1 = 11111001 反码再取反转为原码:11111001 = 10000110 原码转为十进制,答案就是-6 位取反的快捷运算公式

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