C語言中,我們知道左移8位和乘以256結果是一樣的,但我想知道哪個運算更快一點

時間 2021-05-06 00:13:43

1樓:

肯定是移位操作更快啊。

解釋:組合語言是最接近機器語言的,我們高階語言的設計在執行前都是要進行編譯的,經過彙編後,得到的就是組合語言。那麼我們為什麼不用組合語言呢?

因為高階語言更接近人類語言,利於我們設計程式。

知道組合語言裡的移位計算嗎?a=a<<8;這句編譯後,是直接對a的地址中的資料進行移位操作。而b=b*256;彙編後,是先調出b地址中的資料與256相乘,得到的結果存到b地址。

誰執行更快顯而易見。

2樓:神仙無聊

按計算邏輯來說,當然是左移8位更快。

3樓:

移位快。

在c編譯器裡很多計算操作都優化成了移位操作,只要你寫的合理,一般都會自動優化。

4樓:已存在這個名字

移位操作是計算機中操作最快的運算方式,學過數位電路你就知道了。

乘以256和左移8位的區別

5樓:

邏輯上這樣做法是一樣的。實際處理,要考慮處理資料的佔用位元組大小,char型別變數佔用一個位元組,也就是8位。左移8位,可能產生溢位。

這樣計算的結果與實際不符合。還有一點,有的編譯器處理左移和右移是不一樣。比如說,右移,可能是右邊補0,還有可能是補1。

具體情況,根據環境不同,產生的結果不同。

帶符號左移位8位 等效於 乘以256是嗎?

6樓:可軒

在800x86組合語言中:

算術邏指令sal功能是將數值位左移,符號位保持不變。

用sal指令左移8位,相當於有符號數乘以256

7樓:匿名使用者

不溢位的話,是這樣的。

c語言(buf[7]&0xff)*256和數字右移8位再乘以256分別什麼意思,望解答的詳細些

8樓:匿名使用者

(buf[7]&0xff)*256---這個表示buf[7]這個值的低8位非0部分全部替換為1,然後再乘以256

數字a右移8位再乘以256表示為:(a >> 8)*256---右移8位可以理解為除以2的8次方,而2的8次方值為256,所以(a>>8)*256 = 1;

9樓:雨月皇影

(buf[7]&0xff)*256 表示buf[7]和0xff按位與後的結果再乘256

數字右移8位再乘以256:比如6右移8位再乘以256:(0x06>>8) = 6/(2^8),然後再乘以256.

c語言中移位運算

10樓:匿名使用者

1<<5,表示左移五位,結果是100000,因為c語言是從0 計數的,所以後面5個0.對應8位暫存器就是xx100000。

(~(1<<5)),表示左移五位再取反,結果是011111.對應8位暫存器就是xx011111。

右移是一樣的道理。

11樓:碳酸飲料拜拜哈

1、「按位與」運算子(&)

按位與是指:參加運算的兩個資料,按二進位制位進行「與」運算。如果兩個相應的二進位制位都為1,則該位的結果值為1;否則為0。

這裡的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&5 3的二進位制編碼是11(2)。(為了區分十進位制和其他進位制,本文規定,凡是非十進位制的資料均在資料後面加上括號,括號中註明其進位制,二進位制則標記為2)記憶體儲存資料的基本單位是位元組(byte),一個位元組由8個位(bit)所組成。

位是用以描述電腦資料量的最小單位。二進位制系統中,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的二進位制編碼是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**:

#include

main()

按位與的用途:

(1)清零

若想對一個儲存單元清零,即使其全部二進位制位為0,只要找一個二進位制數,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**:

#include

main()

(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。

a 00101100 10101100

b 00000000 11111111

c 00000000 10101100

(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**:

#include

main()

2、「按位或」運算子(|)

兩個相應的二進位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),將八進位制60與八進位制17進行按位或運算。

00110000

|00001111

00111111

c語言源**:

#include

main()

應用:按位或運算常用來對一個資料的某些位定值為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」運算子(^)

他的規則是:若參加運算的兩個二進位制位值相同則為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**:

#include

main()

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**:

#include

main()

4、「取反」運算子(~)

他是一元運算子,用於求整數的二進位制反碼,即分別將運算元各二進位制位上的1變為0,0變為1。

例如:~77(8)

源**:

#include

main()

5、左移運算子(<<)

左移運算子是用來將一個數的各二進位制位左移若干位,移動的位數由右運算元指定(右運算元必須是非負值),其右邊空出的位用0填補,高位左移溢位則捨棄該高位。

例如:將a的二進位制數左移2位,右邊空出的位補0,左邊溢位的位捨棄。若a=15,即00001111(2),左移2位得00111100(2)。

源**:

#include

main()

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位捨棄的高位中不包含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,左移一位時溢位的是0,而左移2位時,溢位的高位中包含1。

6、右移運算子(>>)

右移運算子是用來將一個數的各二進位制位右移若干位,移動的位數由右運算元指定(右運算元必須是非負值),移到右端的低位被捨棄,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的值是八進位制數113755:

a:1001011111101101 (用二進位制形式表示)

a>>1: 0100101111110110 (邏輯右移時)

a>>1: 1100101111110110 (算術右移時)

在有些系統中,a>>1得八進位制數045766,而在另一些系統上可能得到的是145766。turbo c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**:

#include

main()

7、位運算賦值運算子

位運算子與賦值運算子可以組成複合賦值運算子。

例如: &=, |=, >>=, <<=, ∧=

例:  a & = b相當於 a = a & b

a << =2相當於a = a << 2

12樓:匿名使用者

如果你把表示式再轉成unsigned char型,那麼06就丟了,否則單純這個表示式的結果為0x00006000,從機器角度來講,移位只針對32位,也就是說先會把a擴充套件成32位再做移位操作。

13樓:匿名使用者

右移對符號位的處理和左移不同,對於有符號整數來說,比如int型別,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,這樣會比迴圈效率高很多.

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!!!

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