C語言位運算中的與運算
因爲位運算直接對內存數據進行操做,不須要轉成十進制,所以處理速度很是快。web
按位與(Bitwise AND),運算符號爲&算法
a&b 的操做的結果:a、b中對應位同時爲1,則對應結果位也爲1、spa
例如:orm
10010001101000101011001111000內存
& 111111100000000 ci
---------------------------------------------get
10101100000000it
對10101100000000進行右移8位獲得的是101011,這就獲得了a的8~15位的掩碼了。那麼根據這個啓示,判斷一個整數是不是處於 0-65535 之間(經常使用的越界判斷):編譯
用通常的 (a >= 0) && (a <= 65535) 可能要兩次判斷。ast
改用位運算只要一次:
a & ~((1 << 16)-1)
後面的常數是編譯時就算好了的。其實只要算一次邏輯與就好了。
經常使用技巧:
一、 用於整數的奇偶性判斷
一個整數a, a & 1 這個表達式能夠用來判斷a的奇偶性。二進制的末位爲表示偶數,最末位爲1表示奇數。使用a%2來判斷奇偶性和a & 1是同樣的做用,可是a & 1要快好多。
二、 判斷n是不是2的正整數冪
(!(n&(n-1)) ) && n
舉個例子:
若是n = 16 = 10000, n-1 = 1111
那麼:
10000
& 1111
----------
再舉一個例子:若是n = 256 = 100000000, n-1 = 11111111
那麼:
100000000
&11111111
--------------
好!看完上面的兩個小例子,相信你們都有一個感性的認識。從理論上講,若是一個數a他是2的正整數冪,那麼a 的二進制形式一定爲1000…..(後面有個或者多個),那麼結論就很顯然了。
三、 統計n中1的個數
樸素的統計辦法是:先判斷n的奇偶性,爲奇數時計數器增長1,而後將n右移一位,重複上面步驟,直到移位完畢。
樸素的統計辦法是比較簡單的,那麼咱們來看看比較高級的辦法。
舉例說明,考慮2位整數 n=11,裏邊有2個1,先提取裏邊的偶數位10,奇數位01,把偶數位右移1位,而後與奇數位相加,由於每對奇偶位相加的和不會超過「兩位」,因此結果中每兩位保存着數n中1的個數;相應的若是n是四位整數 n=0111,先以「一位」爲單位作奇偶位提取,而後偶數位移位(右移1位),相加;再以「兩位」爲單位作奇偶提取,偶數位移位(這時就須要移2位),相加,由於此時沒對奇偶位的和不會超過「四位」,因此結果中保存着n中1的個數,依次類推能夠得出更多位n的算法。整個思想相似分治法。
在這裏就順便說一下經常使用的二進制數:
0xAAAAAAAA=10101010101010101010101010101010
0x55555555 = 1010101010101010101010101010101(奇數位爲1,以1位爲單位提取奇偶位)
0xCCCCCCCC = 11001100110011001100110011001100
0x33333333 = 1100111100110011001100110011(以「2位」爲單位提取奇偶位)
0xF0F0F0F0 = 11110000111100001111000011110000
0x0F0F0F0F = 1111000011110000111100001111(以「8位」爲單位提取奇偶位)
0xFFFF0000 =11111111111111110000000000000000
0x0000FFFF = 1111111111111111(以「16位」爲單位提取奇偶位)
例如:32位無符號數的1的個數能夠這樣數:
{
// 0xAAAAAAAA,0x55555555分別是以「1位」爲單位提取奇偶位
n = ((n & 0xAAAAAAAA ) >> 1 ) + (n & 0x55555555 );
// 0xCCCCCCCC,0x33333333分別是以「2位」爲單位提取奇偶位
n = ((n & 0xCCCCCCCC ) >> 2 ) + (n & 0x33333333 );
// 0xF0F0F0F0,0x0F0F0F0F分別是以「4位」爲單位提取奇偶位
n = ((n & 0xF0F0F0F0 ) >> 4 ) + (n & 0x0F0F0F0F );
// 0xFF00FF00,0x00FF00FF分別是以「8位」爲單位提取奇偶位
n = ((n & 0xFF00FF00 ) >> 8 ) + (n & 0x00FF00FF );
// 0xFFFF0000,0x0000FFFF分別是以「16位」爲單位提取奇偶位
n = ((n & 0xFFFF0000 ) >> 16 ) + (n & 0x0000FFFF );
return n;
}
舉個例子吧,好比說個人生日是農曆2月11,就用211吧,轉成二進制:
n = 11010011
計算n = ((n & 0xAAAAAAAA) >> 1) + (n & 0x55555555);
獲得 n = 10010010
計算n = ((n & 0xCCCCCCCC) >> 2) + (n & 0x33333333);
獲得 n = 00110010
計算n = ((n & 0xF0F0F0F0) >> 4) + (n & 0x0F0F0F0F);
獲得 n = 00000101 -----------------à沒法再分了,那麼5就是答案了。
4、對於正整數的模運算(注意,負數不能這麼算)
先說下比較簡單的:
乘除法是很消耗時間的,只要對數左移一位就是乘以2,右移一位就是除以2,傳說用位運算效率提升了60%。
乘2^k 衆所周知: n<<k。因此你之後還會傻傻地去敲2566*4的結果10264嗎?直接2566<<4就搞定了,又快又準確。
除2^k衆所周知: n>>k。
那麼 mod 2^k 呢?(對2的倍數取模)
n&((1<<k)-1)
用通俗的言語來描述就是,對2的倍數取模,只要將數與2的倍數-1作按位與運算便可。
好!方便理解就舉個例子吧。
思考:若是結果是要求模2^k時,咱們真的須要每次都取模嗎?
在此很容易讓人想到快速冪取模法。
快速冪取模算法
常常作題目的時候會遇到要計算 a^b mod c 的狀況,這時候,一個不當心就TLE了。那麼如何解決這個問題呢?位運算來幫你吧。
首先介紹一下秦九韶算法:(數值分析講得很清楚)
把一個n次多項式f(x) = a[n]x^n+a[n-1]x^(n-1)+......+a[1]x+a[0]改寫成以下形式:
f(x) = a[n]x^n+a[n-1]x^(n-1))+......+a[1]x+a[0]
= (a[n]x^(n-1)+a[n-1]x^(n-2)+......+a[1])x+a[0]
= ((a[n]x^(n-2)+a[n-1]x^(n-3)+......+a[2])x+a[1])x+a[0]
=. .....
= (......((a[n]x+a[n-1])x+a[n-2])x+......+a[1])x+a[0].
求多項式的值時,首先計算最內層括號內一次多項式的值,即
v[1]=a[n]x+a[n-1]
而後由內向外逐層計算一次多項式的值,即
v[2]=v[1]x+a[n-2]
v[3]=v[2]x+a[n-3]
......
v[n]=v[n-1]x+a[0]
這樣,求n次多項式f(x)的值就轉化爲求n個一次多項式的值。
好!有了前面的基礎知識,咱們開始解決問題吧
由(a × b) mod c=( (a mod c) × b) mod c.
咱們能夠將 b先表示成就:
b = a[t] × 2^t + a[t-1]× 2^(t-1) + …… + a[0] × 2^0. (a[i]=[0,1]).
這樣咱們由 a^b mod c = (a^(a[t] × 2^t + a[t-1] × 2^(t-1) + …a[0] × 2^0) mod c.
然而咱們求 a^( 2^(i+1) ) mod c=( (a^(2^i)) mod c)^2 mod c .求得。
具體實現以下:
使用秦九韶算法思想進行快速冪模算法,簡潔漂亮
__int64 FastM(__int64 a, __int64 p, __int64 m)
{
if (p == ) return 1 ;
__int64 r = a % m;
__int64 k = 1 ;
while (p > 1 )
{
if ((p & 1 ) != )
{
k = (k * r) % m;
}
r = (r * r) % m;
p >>= 1 ;
}
return (r * k) % m;
}
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3070
5、計算掩碼
好比一個截取低6位的掩碼:0×3F
用位運算這麼表示:(1 << 6) - 1
這樣也很是好讀取掩碼,由於掩碼的位數直接體如今表達式裏。
按位或運算很簡單,只要a和b中相應位出現1,那麼a|b的結果相應位也爲1。就很少說了。
六、子集
枚舉出一個集合的子集。設原集合爲mask,則下面的代碼就能夠列出它的全部子集:
for (i = mask ; i ; i = (i - 1) & mask) ;
很漂很漂亮吧。
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每一个你不满意的现在,都有一个你没有努力的曾经。