当前位置: 首页 > news >正文

C语言操作符超详细总结

文章目录

  • 1. 操作符的分类
  • 2. 二进制和进制转换
    • 2.1 2进制转10进制
      • 2.1.1 10进制转2进制数字
    • 2.2 2进制转8进制和16进制
      • 2.2.1 2进制转8进制
      • 2.2.2 2进制转16进制
  • 3. 原码、反码、补码
  • 4.移位操作符
    • 4.1 左移操作符
    • 4.2 右移操作符
  • 5. 位操作符:&、|、^、~
  • 6. 逗号表达式
  • 7. 下标访问[]、函数调用()
    • 7.1 []下标引用操作符
    • 7.2() 函数调用操作符
  • 8.结构成员访问操作符
    • 8.1 结构体
    • 8.2 结构成员访问操作符
    • 8.3结构体成员的间接访问
  • 9.操作符的属性:优先级、结合性
    • 优先级
    • 结合性
  • 10.表达式求值
    • 10.1整型提升
    • 10.2算术转换

之前我粗略总结了操作符,今天我深入详细总结一下,制作不易,点赞谢谢

1. 操作符的分类

• 算术操作符: + 、- 、* 、/ 、%
• 移位操作符: << >>
• 位操作符: & | ^
• 赋值操作符: = 、+= 、 -= 、 = 、 /= 、%= 、<<= 、>>= 、&= 、|= 、^=
• 单目操作符: !、++、–、&、
、+、-、~ 、sizeof、(类型)
• 关系操作符: > 、>= 、< 、<= 、 == 、 !=
• 逻辑操作符: && 、||
• 条件操作符: ? :
• 逗号表达式:,
• 下标引用: []
• 函数调用: ()
• 结构成员访问: . 、->

2. 二进制和进制转换

在这里插入图片描述

其实我们经常能听到 2进制、8进制、10进制、16进制 这样的讲法,那是什么意思呢?其实2进制、8进制、10进制、16进制是数值的不同表示形式而已。
比如:数值15的各种进制的表示形式:

15的2进制:1111
15的8进制:17
15的10进制:15
15的16进制:F

16进制的数值之前写:0x
8进制的数值之前写:0

我们重点介绍一下二进制:
首先我们还是得从10进制说起,其实10进制是我们生活中经常使用的,我们已经形成了很多尝试:
• 10进制中满10进1
• 10进制的数字每一位都是0~9的数字组成
其实二进制也是一样的
• 2进制中满2进1
• 2进制的数字每一位都是0~1的数字组成
那么 1101 就是二进制的数字了。

2.1 2进制转10进制

其实10进制的123表⽰的值是一百二十三,为什么是这个值呢?其实10进制的每⼀位是有权重的,10进制的数字从右向左是个位、⼗位、百位…,分别每⼀位的权重是10^0 , 10^1 , 10^2……
如下图:
在这里插入图片描述
2进制和10进制是类似的,只不过2进制的每⼀位的权重,从右向左是:2^0 , 2^1 , 2^2 …
如果是2进制的1101,该怎么理解呢?
在这里插入图片描述

2.1.1 10进制转2进制数字

在这里插入图片描述

2.2 2进制转8进制和16进制

2.2.1 2进制转8进制

8进制的数字每⼀位是0到7的,0~7的数字,各自写成2进制,最多有3个2进制位就足够了,比如7的二进制是111,所以在2进制转8进制数的时候,从2进制序列中右边低位开始向左每3个2进制位会换算一个8进制位,剩余不够3个2进制位的直接换算。
如:2进制的01101011,换成8进制:0153,0开头的数字,会被当做8进制
在这里插入图片描述

2.2.2 2进制转16进制

16进制的数字每⼀位是0到9,a到f的,0到9,a~f的数字,各⾃写成2进制,最多有4个2进制位就足够了,比如f的二进制是1111,所以在2进制转16进制数的时候,从2进制序列中右边低位开始向左每4个2进制位会换算⼀个16进制位,剩余不够4个二进制位的直接换算。
如:2进制的01101011,换成16进制:0x6b,16进制表示的时候前⾯加0x
在这里插入图片描述

3. 原码、反码、补码

整数的2进制表示方法有三种,即原码、反码和补码
有符号整数的三种表示方法均有符号位数值位两部分,2进制序列中,最高位的1位是被当做符号位,剩余的都是数值位。
符号位都是用0表示“正”,用1表示“负”。
正整数的原、反、补码都相同。
负整数的三种表示方法各不相同。

原码:直接将数值按照正负数的形式翻译成⼆进制得到的就是原码。
反码:将原码的符号位不变,其他位依次按位取反就可以得到反码。
补码:反码+1就得到补码。
补码得到原码也是可以使用:取反,+1的操作。
对于整形来说:数据存放内存中其实存放的是补码。

在计算机系统中,数值⼀律用补码来表示和存储。原因在于,使用补码,可以将符号位和数值域统⼀处理;同时,加法和减法也可以统一处理(CPU只有加法器)此外,补码与原码相互转换,其运算过程是相同的,不需要额外的硬件电路。

4.移位操作符

<< 左移操作符 >>右移操作符
:移位操作符的操作数只能是整数。

4.1 左移操作符

移位规则:左边抛弃、右边补0

#include <stdio.h>
int main()
{
int num = 10;
int n = num<<1;
printf("n= %d\n", n);
printf("num= %d\n", num);
return 0;
}

在这里插入图片描述

4.2 右移操作符

移位规则:首先右移运算分两种:

1.逻辑右移:左边用0填充,右边丢弃
2.算术右移:左边用原该值的符号位填充,右边丢弃

#include <stdio.h>
int main()
{
int num = 10;
int n = num>>1;
printf("n= %d\n", n);
printf("num= %d\n", num);
return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
警告⚠:对于移位运算符,不要移动负数位,这个是标准未定义的。
例如:

int num = 10;
num>>-1;//error

5. 位操作符:&、|、^、~

位操作符有:

& //按位与
| //按位或
^ //按位异或
~ //按位取反

:他们的操作数必须是整数。
一道变态的面试题:
不能创建临时变量(第三个变量),实现两个整数的交换

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10;
int b = 20;
a = a^b;
b = a^b;
a = a^b;
printf("a = %d b = %d\n", a, b);
return 0;
}

“ ^ ”按位异或的运算规则是:对应二进制位相同为0,相异为1
:异或是支持交换律的
编写代码实现:求⼀个整数存储在内存中的二进制中1的个数。

#include <stdio.h>
int main()
{
int num = -1;
int i = 0;
int count = 0;//计数
while(num)
{
count++;
num = num&(num-1);
}
printf("⼆进制中1的个数 = %d\n",count);
return 0;
}

“ & ”按位与运算规则是:对应二进制位有0则为0,两个同时为1则为1
编写代码将13二进制序列的第5位修改为1,然后再改回0

13的2进制序列: 00000000000000000000000000001101
将第5位置为1后:00000000000000000000000000011101
将第5位再置为0:00000000000000000000000000001101

参考代码:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 13;
a = a | (1<<4);
printf("a = %d\n", a);
a = a & ~(1<<4);
printf("a = %d\n", a);
return 0;
}

“ | ”按位或运算规则是:对应二进制位有1则为1,两个同时为0则为0

6. 逗号表达式

1 exp1, exp2, exp3, …expN

逗号表达式,就是用逗号隔开的多个表达式。
逗号表达式,从左向右依次执行。整个表达式的结果是最后一个表达式的结果。

7. 下标访问[]、函数调用()

7.1 []下标引用操作符

操作数:⼀个数组名+⼀个索引值(下标)

int arr[10];//创建数组
arr[9] = 10;//实用下标引用操作符。
[ ]的两个操作数是arr和9。

7.2() 函数调用操作符

接受⼀个或者多个操作数:第⼀个操作数是函数名,剩余的操作数就是传递给函数的参数。

8.结构成员访问操作符

8.1 结构体

C语言已经提供了内置类型,如:char、short、int、long、float、double等,但是只有这些内置类
型还是不够的,假设我想描述学生,描述一本书,这时单⼀的内置类型是不行的。描述⼀个学生需要
名字、年龄、学号、身高、体重等;描述⼀本书需要作者、出版社、定价等。C语言为了解决这个问
题,增加了结构体这种自定义的数据类型,让程序员可以自己创造适合的类型

结构是⼀些值的集合,这些值称为成员变量。结构的每个成员可以是不同类型的变量,如:
标量、数组、指针,甚至是其他结构体。

结构的声明

struct tag
{
member-list;
}variable-list;

8.2 结构成员访问操作符

结构体成员的直接访问是通过点操作符(.)访问的。点操作符接受两个操作数
如下所示:

#include <stdio.h>
struct Point
{
int x;
int y;
}p = {1,2};
int main()
{
printf("x: %d y: %d\n", p.x, p.y);
return 0;
}

使用方式:结构体变量.成员名

8.3结构体成员的间接访问

有时候我们得到的不是⼀个结构体变量,而是得到了⼀个指向结构体的指针。如下所示

#include <stdio.h>
struct Point
{
int x;
int y;
};
int main()
{
struct Point p = {3, 4};
struct Point *ptr = &p;
ptr->x = 10;
ptr->y = 20;
printf("x = %d y = %d\n", ptr->x, ptr->y);
return 0;
}

使用方式:结构体指针->成员名

结构体这一块我粗略说一下,之后认真学习完,再详细总结一下

9.操作符的属性:优先级、结合性

C语言的操作符有2个重要的属性:优先级、结合性,这两个属性决定了表达式求值的计算顺序。

优先级

优先级指的是,如果⼀个表达式包含多个运算符,哪个运算符应该优先执行。各种运算符的优先级是不一样的。

结合性

如果两个运算符优先级相同,优先级没办法确定先计算哪个了,这时候就看结合性了,则根据运算符
是左结合,还是右结合,决定执行顺序。大部分运算符是左结合(从左到右执行),少数运算符是右
结合(从右到左执行),比如赋值运算符( = )。
在这里插入图片描述
参考:https://zh.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
由于圆括号的优先级最高,可以使用它改变其他运算符的优先级。
即使有了操作符的优先级和结合性,我们写出的表达式依然有可能不能通过操作符的属性确定唯⼀的
计算路径,那这个表达式就是存在潜在风险的,建议不要写出特别复杂的表达式

10.表达式求值

10.1整型提升

C语言中整型算术运算总是至少以缺省整型类型的精度来进行的。
为了获得这个精度,表达式中的字符和短整型操作数在使用之前被转换为普通整型,这种转换称为整
型提升。
整型提升的意义:

表达式的整型运算要在CPU的相应运算器件内执行,CPU内整型运算器(ALU)的操作数的字节长度⼀
般就是int的字节长度,同时也是CPU的通用寄存器的长度。
因此,即使两个char类型的相加,在CPU执行时实际上也要先转换为CPU内整型操作数的标准⻓
度。
通⽤CPU(general-purpose CPU)是难以直接实现两个8⽐特字节直接相加运算(虽然机器指令中
可能有这种字节相加指令)。所以,表达式中各种长度可能小于int长度的整型值,都必须先转换为
int或unsigned int,然后才能送入CPU去执行运算

如何进行整体提升呢?

  1. 有符号整数提升是按照变量的数据类型的符号位来提升的
  2. 无符号整数提升,高位补0

//负数的整形提升
char c1 = -1;
变量c1的⼆进制位(补码)中只有8个⽐特位:
1111111
因为 char 为有符号的 char
所以整形提升的时候,⾼位补充符号位,即为1
提升之后的结果是:
11111111111111111111111111111111
//正数的整形提升
char c2 = 1;
变量c2的⼆进制位(补码)中只有8个⽐特位:
00000001
因为 char 为有符号的 char
所以整形提升的时候,⾼位补充符号位,即为0
提升之后的结果是:
00000000000000000000000000000001

10.2算术转换

如果某个操作符的各个操作数属于不同的类型,那么除非其中⼀个操作数的转换为另⼀个操作数的类
型,否则操作就无法进行。下面的层次体系称为寻常算术转换

long double
double
float
unsigned long int
long int
unsigned int
int
如果某个操作数的类型在上面这个列表中排名靠后,那么首先要转换为另外⼀个操作数的类型后执行运算

完!!!
在这里插入图片描述
有什么问题,各位大佬记得评论!!!

相关文章:

C语言操作符超详细总结

文章目录 1. 操作符的分类2. 二进制和进制转换2.1 2进制转10进制2.1.1 10进制转2进制数字 2.2 2进制转8进制和16进制2.2.1 2进制转8进制2.2.2 2进制转16进制 3. 原码、反码、补码4.移位操作符4.1 左移操作符4.2 右移操作符 5. 位操作符&#xff1a;&、|、^、~6. 逗号表达式…...

【Java八股面试系列】JVM-内存区域

目录 Java内存区域 运行时数据区域 线程独享区域 程序计数器 Java 虚拟机栈 StackFlowError&OOM 本地方法栈 线程共享区域 堆 GCR-分代回收算法 字符串常量池 方法区 运行时常量池 HotSpot 虚拟机对象探秘 对象的创建 对象的内存布局 句柄 Java内存区域 运…...

计划任务功能优化,应用商店上架软件超过100款,1Panel开源面板v1.9.6发布

2024年2月7日&#xff0c;现代化、开源的Linux服务器运维管理面板1Panel正式发布v1.9.6版本。 在v1.9.5和v1.9.6这两个小版本中&#xff0c;1Panel针对计划任务等功能进行了多项优化和Bug修复。此外&#xff0c;1Panel应用商店新增了3款应用&#xff0c;上架精选软件应用超过1…...

蓝桥杯(Web大学组)2023省赛真题3:收集帛书碎片

需要实现&#xff1a; 1.将二维数组转为一维数组&#xff1b; 2.数组去重 一、将二维数组转为一维数组&#xff1a; 二、数组去重&#xff1a; function collectPuzzle(...puzzles) {// console.log(puzzles);// console.log(...puzzles);// TODO:在这里写入具体的实现逻辑/…...

使用QT编写一个简单QQ登录界面

widget.cpp #include "widget.h" #include "ui_widget.h"Widget::Widget(QWidget *parent): QWidget(parent), ui(new Ui::Widget) {ui->setupUi(this);//设置窗口标题this->setWindowTitle("QQ");//设置窗口图标this->setWindowIcon(…...

TryHackMe-Net Sec Challenge练习

本文相关的TryHackMe实验房间链接&#xff1a;TryHackMe | Why Subscribe nmap nmap -T5 -p- 10.10.90.32 -T5 扫描速度 -p- 全端口扫描 答题&#xff1a; 这题叫我们找藏在http服务下的flag&#xff0c;根据上面扫出来的端口&#xff0c;所以我们开始搞80 这里简单介绍一下…...

面试 JavaScript 框架八股文十问十答第五期

面试 JavaScript 框架八股文十问十答第五期 作者&#xff1a;程序员小白条&#xff0c;个人博客 相信看了本文后&#xff0c;对你的面试是有一定帮助的&#xff01;关注专栏后就能收到持续更新&#xff01; ⭐点赞⭐收藏⭐不迷路&#xff01;⭐ 1&#xff09;常见的位运算符有…...

[职场] 如何通过运营面试_1 #笔记#媒体#经验分享

如何通过运营面试 盈利是公司的事情&#xff0c;而用户就是你运营的事情。你需要彻底建立一个庞大而有效的用户群&#xff0c;这样才能让你们的公司想盈利就盈利&#xff0c;想战略就战略&#xff0c;想融资就融资。 一般从事运营的人有着强大的自信心&#xff0c;后台数据分析…...

CTFshow web(命令执行 41-44)

web41 <?php /* # -*- coding: utf-8 -*- # Author: 羽 # Date: 2020-09-05 20:31:22 # Last Modified by: h1xa # Last Modified time: 2020-09-05 22:40:07 # email: 1341963450qq.com # link: https://ctf.show */ if(isset($_POST[c])){ $c $_POST[c]; if(!p…...

XML介绍和基本语法

XML简介 XML&#xff08;eXtensible Markup Language&#xff0c;可扩展标记语言&#xff09;是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。它允许用户定义自己的标记元素&#xff0c;使得信息的共享和数据的存储更加便捷和通用。XML广泛应用于Web开发、配置文件、数据交…...

Android:Android Studio安装及环境配置

1开发环境搭建 Android开发需要使用java的jdk环境,所以需要下载JAVA JDK。 1.1安装配置JAVA JDK Java的JDK下载: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 配置java的环境变量: JAVA_HOME:java安装路径。 新增环境变量CLASSPATH 在Path环境…...

力扣刷题之旅:进阶篇(三)

力扣&#xff08;LeetCode&#xff09;是一个在线编程平台&#xff0c;主要用于帮助程序员提升算法和数据结构方面的能力。以下是一些力扣上的入门题目&#xff0c;以及它们的解题代码。 --点击进入刷题地址 一、动态规划&#xff08;DP&#xff09; 首先&#xff0c;让我们来…...

代码随想录 Leetcode55. 跳跃游戏

题目&#xff1a; 代码(首刷自解 2024年2月9日&#xff09;&#xff1a; class Solution { public:bool canJump(vector<int>& nums) {int noz 0;for (int i nums.size() - 2; i > 0; --i) {if (nums[i] 0) {noz;continue;} else {if (nums[i] > noz) noz …...

Go Context -- 管理请求的上下文信息

在Go语言中&#xff0c;管理请求的上下文信息对于构建可靠的并发程序至关重要。context 包为我们提供了一种优雅的方式来传递请求的取消信号、超时信息和请求范围的值。接下来将深入探讨Go中的 context 包&#xff0c;包括其基本概念、用法、实际应用场景和最佳实践&#xff0c…...

springboot170图书电子商务网站的设计与实现

简介 【毕设源码推荐 javaweb 项目】基于springbootvue 的 适用于计算机类毕业设计&#xff0c;课程设计参考与学习用途。仅供学习参考&#xff0c; 不得用于商业或者非法用途&#xff0c;否则&#xff0c;一切后果请用户自负。 看运行截图看 第五章 第四章 获取资料方式 **项…...

设计模式(结构型模式)适配器模式

目录 一、简介二、使用2.1、目标接口2.2、被适配者2.3、适配器2.4、使用 一、简介 适配器模式是一种结构型设计模式&#xff0c;允许将一个类的接口转换成客户端所期望的另一个接口&#xff0c;使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的类能够协同工作。适配器模式通常用于连接两…...

计算机网络基本知识(二)

文章目录 概要分层为什么分层怎么分层&#xff1f;1.实体2.协议3.服务 分层基本原则正式认识分层详细例子解释 总结 概要 分层知识&#xff1a;概念理解 分层 为什么分层 大致以上五点 为了解决上面的问题&#xff08;复杂&#xff09; 大问题划分为小问题 怎么分层&#…...

158基于matlab的用于分析弧齿锥齿轮啮合轨迹的程序

基于matlab的用于分析弧齿锥齿轮啮合轨迹的程序&#xff0c;输出齿轮啮合轨迹及传递误差。程序已调通&#xff0c;可直接运行。 158 matlab 弧齿锥齿轮啮合轨迹 传递误差 (xiaohongshu.com)...

C#中的浅度和深度复制(C#如何复制一个对象)

文章目录 浅度和深度复制浅度复制深度复制如何选择 浅度和深度复制 在C#中&#xff0c;浅度复制&#xff08;Shallow Copy&#xff09;和深度复制&#xff08;Deep Copy&#xff09;是两种不同的对象复制方式&#xff0c;满足不同的应用场景需求&#xff0c;它们主要区别在于处…...

2.6日学习打卡----初学RabbitMQ(一)

2.6日学习打卡 初识RabbitMQ、 一. MQ 消息队列 MQ全称Message Queue&#xff08;消息队列&#xff09;&#xff0c;是在消息的传输过程中保 存消息的容器。多用于系统之间的异步通信。 同步通信相当于两个人当面对话&#xff0c;你一言我一语。必须及时回复 异步通信相当于通…...

SkyWalking 10.2.0 SWCK 配置过程

SkyWalking 10.2.0 & SWCK 配置过程 skywalking oap-server & ui 使用Docker安装在K8S集群以外&#xff0c;K8S集群中的微服务使用initContainer按命名空间将skywalking-java-agent注入到业务容器中。 SWCK有整套的解决方案&#xff0c;全安装在K8S群集中。 具体可参…...

java_网络服务相关_gateway_nacos_feign区别联系

1. spring-cloud-starter-gateway 作用&#xff1a;作为微服务架构的网关&#xff0c;统一入口&#xff0c;处理所有外部请求。 核心能力&#xff1a; 路由转发&#xff08;基于路径、服务名等&#xff09;过滤器&#xff08;鉴权、限流、日志、Header 处理&#xff09;支持负…...

rknn优化教程(二)

文章目录 1. 前述2. 三方库的封装2.1 xrepo中的库2.2 xrepo之外的库2.2.1 opencv2.2.2 rknnrt2.2.3 spdlog 3. rknn_engine库 1. 前述 OK&#xff0c;开始写第二篇的内容了。这篇博客主要能写一下&#xff1a; 如何给一些三方库按照xmake方式进行封装&#xff0c;供调用如何按…...

Golang 面试经典题:map 的 key 可以是什么类型?哪些不可以?

Golang 面试经典题&#xff1a;map 的 key 可以是什么类型&#xff1f;哪些不可以&#xff1f; 在 Golang 的面试中&#xff0c;map 类型的使用是一个常见的考点&#xff0c;其中对 key 类型的合法性 是一道常被提及的基础却很容易被忽视的问题。本文将带你深入理解 Golang 中…...

JVM垃圾回收机制全解析

Java虚拟机&#xff08;JVM&#xff09;中的垃圾收集器&#xff08;Garbage Collector&#xff0c;简称GC&#xff09;是用于自动管理内存的机制。它负责识别和清除不再被程序使用的对象&#xff0c;从而释放内存空间&#xff0c;避免内存泄漏和内存溢出等问题。垃圾收集器在Ja…...

GitHub 趋势日报 (2025年06月08日)

&#x1f4ca; 由 TrendForge 系统生成 | &#x1f310; https://trendforge.devlive.org/ &#x1f310; 本日报中的项目描述已自动翻译为中文 &#x1f4c8; 今日获星趋势图 今日获星趋势图 884 cognee 566 dify 414 HumanSystemOptimization 414 omni-tools 321 note-gen …...

RNN避坑指南:从数学推导到LSTM/GRU工业级部署实战流程

本文较长&#xff0c;建议点赞收藏&#xff0c;以免遗失。更多AI大模型应用开发学习视频及资料&#xff0c;尽在聚客AI学院。 本文全面剖析RNN核心原理&#xff0c;深入讲解梯度消失/爆炸问题&#xff0c;并通过LSTM/GRU结构实现解决方案&#xff0c;提供时间序列预测和文本生成…...

鸿蒙DevEco Studio HarmonyOS 5跑酷小游戏实现指南

1. 项目概述 本跑酷小游戏基于鸿蒙HarmonyOS 5开发&#xff0c;使用DevEco Studio作为开发工具&#xff0c;采用Java语言实现&#xff0c;包含角色控制、障碍物生成和分数计算系统。 2. 项目结构 /src/main/java/com/example/runner/├── MainAbilitySlice.java // 主界…...

关键领域软件测试的突围之路:如何破解安全与效率的平衡难题

在数字化浪潮席卷全球的今天&#xff0c;软件系统已成为国家关键领域的核心战斗力。不同于普通商业软件&#xff0c;这些承载着国家安全使命的软件系统面临着前所未有的质量挑战——如何在确保绝对安全的前提下&#xff0c;实现高效测试与快速迭代&#xff1f;这一命题正考验着…...

AI,如何重构理解、匹配与决策?

AI 时代&#xff0c;我们如何理解消费&#xff1f; 作者&#xff5c;王彬 封面&#xff5c;Unplash 人们通过信息理解世界。 曾几何时&#xff0c;PC 与移动互联网重塑了人们的购物路径&#xff1a;信息变得唾手可得&#xff0c;商品决策变得高度依赖内容。 但 AI 时代的来…...