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我們都知道,在計算機世界里,再復雜,再美的程序,到最后都會變成0與1。也就是我們常說的:二進制。二進制相信大家都很熟悉。與現實世界不同的是,在現實世界里,我們通常都是用十進制來表示的,也就是遇十進一,這些都是我們熟悉的。到這里,我們就會發現端倪,現實世界中的十進制與計算機中的二進制其計量單元是不一樣的。那它們之間怎么轉換呢?這就涉及到一些比較基礎的計算機知識。不在本文中討論(如果有興趣,可以在下次講講)。嗯,回到今天的主題,來說說位運算,這又是一個怎樣的概念呢?我們從小就開始接觸,現實世界中的加減乘除這些運算,也就是十進制中的運算。今天我們要說的是:二進制位中的一些常用運算。例如:& (位與),| (位或) ,^(異或),<<(左移),>>(右移) 等等。
在進行運算符使用之前,我們有必要說下真假。在Java中,我們都知道,用 true 值表示真,false 值表示假。其實在計算機中,通常使用 1 表示真,0表示假。使用過Json的同學應該知道,Java中的boolean類型,用1也是可以反序列化成true,0反序列化為false的。
在說位與之前,我們先來說說我們熟悉的 && 邏輯與操作。簡單來說: A&&B 也就是:A且B同時成立時為真,否則為假。也有人稱之為:“一假必假”。
現在我們再來看位與。首先,我們來看一段程序:
@Test
public void testBit(){
int a = 8;
int b = 9;
System.out.println("a binary: "+Integer.toBinaryString(a));
System.out.println("b binary: "+Integer.toBinaryString(b));
System.out.println("a & b binary: "+Integer.toBinaryString(a&b));
System.out.println("a & b result: "+(a&b));
}
再看解釋之前,我們先猜猜結果是多少?
代碼解釋:
位與:我們從字面意思上來理解,也是二進制位的與操作。
數字 8 的十進制是: 1000 。
數字 9 的十進制是: 1001。
我們再來進行位于操作:
如下所示:
8:1000
9:1001
&
8 1000
最左邊的 1&1 = 1,中間的 0&0 = 0,最右邊的0&1 = 0。
二進制的結果為:1000,轉換為10進制后為 8。
程序運行結果如下:
a binary: 1000
b binary: 1001
a & b binary: 1000
a & b result: 8
結果是符合預期的。
上面說 & (位與) 操作,現在我們來看看位或操作,繼續使用上面的例子:如下所示:
@Test
public void testBit(){
int a = 8;
int b = 9;
System.out.println("a binary: "+Integer.toBinaryString(a));
System.out.println("b binary: "+Integer.toBinaryString(b));
System.out.println("a & b binary: "+Integer.toBinaryString(a|b));
System.out.println("a & b result: "+(a|b));
}
再看看二進制:
8:1000
9:1001
|
9 1001
最左邊的 1|1 = 1,中間的0|0 = 0 ,最右邊的 0|1 = 1。
結果二進制為: 1001 對應的10進制為 9。
運算結果如下:
a binary: 1000
b binary: 1001
a & b binary: 1001
a & b result: 9
這個運算符比較有意思,異從字面上來理解是:不同的。放在位操作里也是一樣的。繼續使用上面的例子:
@Test
public void testBit(){
int a = 8;
int b = 9;
System.out.println("a binary: "+Integer.toBinaryString(a));
System.out.println("b binary: "+Integer.toBinaryString(b));
System.out.println("a & b binary: "+Integer.toBinaryString(a^b));
System.out.println("a & b result: "+(a^b));
}
繼續看二進制:
8:1000
9:1001
^
1 0001
位相同時取假,不同時取真。左邊的 1=1 相同取假,也就是0。中間的0=0 也為假為0。最右邊的0不等于1,為真。結果也就為1。
在現實世界里,我們經常使用乘法。<< 則表示二進制中的位移操作,低位補0。例如:8<<1。
@Test
public void testCode(){
int a =8;
System.out.println("a toBinaryString: "+Integer.toBinaryString(a));
System.out.println("a<<1 toBinaryString: "+Integer.toBinaryString(a<<1));
System.out.println("result: "+(a<<1));
二進制如下:
8 1000
8<<1
16 10000
結果為: 2^4 = 16。 << 左邊 a 表示基數, 右邊 1 則表示需要位移動的位數。 箭頭指向哪邊,則向哪邊位移。程序運行結果:
a toBiryString: 1000
a<<1 toBinaryString: 10000
result: 16
>>(右移) 與左移 << 則是相反的,高位補0 。繼續上面的例子:
@Test
public void testCode(){
int a =8;
System.out.println("a toBinaryString: "+Integer.toBinaryString(a));
System.out.println("1>>a toBinaryString: "+Integer.toBinaryString(a>>1));
System.out.println("result: "+(a>>1)
}
二進制:
8 : 1000
8>>1
4 : 0100
運行結果:
a toBinaryString: 1000
a>>1 toBinaryString: 100
result: 4
其實這里還有一個比較好記的口訣:
a>>n 則表示: a / (2^n) 次方。 (取整)
a<<n 則結果為: a * (2^n) 次方。
現在我們來速算一下:
當a = 13, n = 2 時。13<<2 等于 13* 4 = 52 。 13/4 = 3。
(上述速算法,如有錯誤,歡迎打臉!!!)
我們在源碼以及常見算法中位移運算是非常常見的,一位Java程序員掌握位運算也是很有必要的。這對我們算法,源碼理解都非常有幫助!
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