当前位置: 首页 > news >正文

[C语言]——操作符

目录

一.算术操作符:+、-、*、/、%

1.+ 和 -

2.*

3./

4.%

二.赋值操作符:=和复合赋值

1.连续赋值

2.复合赋值符

三.单目操作符:++、--、+、-

1.++和--

1.1前置++ 

1.2后置++

1.3前置--

2.+ 和 -

四.强制类型转换


一.算术操作符:+、-、*、/、%

在写代码时候,⼀定会涉及到计算。
C语⾔中为了⽅便运算,提供了⼀系列操作符,其中有⼀组操作符叫:算术操作符。分别是: + - *
\ % ,这些操作符都是双目操作符 注: 操作符也被叫做:运算符,是不同的翻译,意思是⼀样的。

1.+ -

+ - ⽤来完成加法和减法。
+ - 都是有2个操作数的,位于操作符两端的就是它们的操作数,这种操作符也叫双⽬操作符。
#include <stdio.h>
int main()
{int x = 4 + 22;int y = 61 - 23;printf("%d\n", x);printf("%d\n", y);return 0;
}

2.*

运算符 * 用 来完成乘法。
#include <stdio.h>
int main()
{int num = 5;printf("%d\n", num * num); // 输出 25return 0;
}

3./

运算符 / ⽤来完成除法。
除号的两端如果是整数,执⾏的是整数除法,得到的结果也是整数。
#include <stdio.h>
int main()
{float x = 6 / 4;int y = 6 / 4; printf("%f\n", x); // 输出 1.000000printf("%d\n", y); // 输出 1return 0;
}
上⾯⽰例中,尽管变量 x 的类型是 float (浮点数),但是 6 / 4 得到的结果是 1.0 ,⽽不是1.5 。原因就在于 C 语⾔⾥⾯的整数除法是整除,只会返回整数部分,丢弃⼩数部分,如果希望得到浮点数的结果, 两个运算数必须至少有⼀个浮点数,这时 C 语言就会进行浮点数除法
#include <stdio.h>
int main()
{float x = 6.0 / 4; // 或者写成 6 / 4.0printf("%f\n", x); // 输出 1.500000return 0;
}
上面示例中, 6.0 / 4 表⽰进⾏浮点数除法,得到的结果就是 1.5
再看⼀个例⼦:
#include <stdio.h>
int main()
{int score = 5;score = (score / 20) * 100;return 0;
}
上⾯的代码,你可能觉得经过运算, score 会等于 25 ,但是实际上 score 等于 0 。这是因为
score / 20 是整除,会得到⼀个整数值 0 ,所以乘以 100 后得到的也是 0
为了得到预想的结果,可以将除数 20 改成 20.0 ,让整除变成浮点数除法。
#include <stdio.h>
int main()
{int score = 5;score = (score / 20.0) * 100;return 0;
}

4.%

运算符 % 表⽰求模运算,即返回两个整数相除的余值。 这个运算符只能用于整数,不能用于浮点数。
#include <stdio.h>
int main()
{int x = 6 % 4; // 2return 0;
}
负数求模的规则是, 结果的正负号由第⼀个运算数的正负号决定。
#include <stdio.h>
int main()
{printf("%d\n", 11 % -5); // 1printf("%d\n",-11 % -5); // -1printf("%d\n",-11 % 5); // -1return 0;
}
上⾯⽰例中,第⼀个运算数的正负号( 11 -11 )决定了结果的正负号。

二.赋值操作符:=和复合赋值

在变量创建的时候给⼀个初始值叫初始化,在变量创建好后,再给⼀个值,这叫赋值

int a = 100;//初始化
a = 200;//赋值,这⾥使⽤的就是赋值操作符
赋值操作符 = 是⼀个随时可以给变量赋值的操作符。

1.连续赋值

赋值操作符也可以连续赋值,如:
int a = 3;
int b = 5;
int c = 0;
c = b = a+3;//连续赋值,从右向左依次赋值的。
C语⾔虽然⽀持这种连续赋值,但是写出的代码不容易理解,建议还是拆开来写,这样⽅便观察代码的执⾏细节。
int a = 3;
int b = 5;
int c = 0;
b = a+3;
c = b;
这样写,在调试的是,每⼀次赋值的细节都是可以很⽅便的观察的。

2.复合赋值符

在写代码时,我们经常可能对⼀个数进⾏⾃增、⾃减的操作,如下代码:
int a = 10;
a = a+3;
a = a-2;
这样代码C语⾔给提供了更加⽅便的写法:
int a = 10;
a += 3;
a -= 2;
C语⾔中提供了复合赋值符,⽅便我们编写代码,这些赋值符有:
+=   -=
*=   /=   %=
//下⾯的操作符后期讲解
>>=  <<=
&=   |=   ^=

三.单目操作符:++、--、+、-

前⾯介绍的操作符都是双⽬操作符,有2个操作数的。C语⾔中还有⼀些操作符只有⼀个操作数,被称为单⽬操作符。 ++ -- +()-( ) (不是加和减) 就是单⽬操作符的。

1.++和--

++是⼀种自增的操作符,又分为前置++和后置++,--是⼀种自减的操作符,也分为前置--和后置--.

1.1前置++ 

int a = 10;
int b = ++a;//++的操作数是a,是放在a的前⾯的,就是前置++ 即为a=a+1,b=a
printf("a=%d b=%d\n",a , b); //a=3 b=3
计算⼝诀:先+1,后使用;
a原来是10,先+1,后a变成了11,再使⽤就是赋值给b,b得到的也是11,所以计算技术后,a和b都是11,相当于这样的代码:
int a = 10;
a = a+1;
b = a;
printf("a=%d b=%d\n",a , b);

1.2后置++

int a = 10;
int b = a++;//++的操作数是a,是放在a的后⾯的,就是后置++ 即b=a a=a+1
printf("a=%d b=%d\n",a , b);//a=11 b=10
计算⼝诀:先使用,后+1
a原来是10,先使⽤,就是先赋值给b,b得到了10,然后再+1,然后a变成了11,所以直接结束后a是11,b是10,相当于这样的代码:
int a = 10;
int b = a;
a = a+1;
printf("a=%d b=%d\n",a , b);

1.3前置--

计算⼝诀:先-1,后使用
int a = 10;
int b = a--;//--的操作数是a,是放在a的后⾯的,就是后置--
printf("a=%d b=%d\n",a , b);//输出的结果是:9 10

2.+ 和 -

这⾥的+是正号,-是负号,都是单⽬操作符。
运算符 + 对正负值没有影响,是⼀个完全可以省略的运算符,但是写了也不会报错。
int a = +10; 等价于 int a = 10;
运算符 - ⽤来改变⼀个值的正负号,负数的前⾯加上 - 就会得到正数,正数的前⾯加上 - 会得到负
数。
int a = 10;
int b = -a;
int c = -10;
printf("b=%d c=%d\n", b, c);//这⾥的b和c都是-10
int a = -10;
int b = -a;
printf("b=%d\n", b); //这⾥的b是10

四.强制类型转换

在操作符中还有⼀种特殊的操作符是强制类型转换,语法形式很简单,形式如下:
(类型)
代码:
int a = 3.14;
//a的是int类型, 3.14是double类型,两边的类型不⼀致,编译器会报警告
为了消除这个警告,我们可以使⽤强制类型转换:
int a = (int)3.14;//意思是将3.14强制类型转换为int类型,这种强制类型转换只取整数部分
俗话说,强扭的⽠不甜,我们使⽤强制类型转换都是万不得已的时候使⽤,如果不需要强制类型转化就能实现代码,这样⾃然更好的。

相关文章:

[C语言]——操作符

目录 一.算术操作符&#xff1a;、-、*、/、% 1. 和 - 2.* 3./ 4.% 二.赋值操作符&#xff1a;和复合赋值 1.连续赋值 2.复合赋值符 三.单目操作符&#xff1a;、--、、- 1.和-- 1.1前置 1.2后置 1.3前置-- 2. 和 - 四.强制类型转换 一.算术操作符&#xff1a;…...

iview碰到的一些问题总结

iview tabs嵌套使用问题 tabs嵌套使用的时候不是直接套用行了&#xff0c;直接套用会出现内层tab都集成到一级tab去&#xff0c;需要设置该属性指向对应 Tabs 的 name 字段(需要版本大于3.3.1) <Tabs name"tab1" ><TabPane label"标签1" tab&qu…...

【Python笔记-FastAPI】后台任务+WebSocket监控进度

目录 一、代码示例 二、执行说明 (一) 调用任务执行接口 (二) 监控任务进度 实现功能&#xff1a; 注册后台任务&#xff08;如&#xff1a;邮件发送、文件处理等异步场景&#xff0c;不影响接口返回&#xff09;监控后台任务执行进度&#xff08;进度条功能&#xff09;支…...

力扣hot100:15.三数之和(双指针/哈希表)

分析&#xff1a; 三数和问题&#xff0c;这里和两数之和不一样&#xff0c;返回的是值&#xff0c;因此可以对其进行排序&#xff0c;使用双指针。 一、一层循环双指针 class Solution { public:vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {sort…...

VMware虚拟机使用Windows共享的文件夹

虚拟机版本为 VMware Workstation 16 Pro:16.2.4&#xff1b;主机位Windows11&#xff1b;记录于2024-03-05   在个人使用时&#xff0c;经常会有一些数据集等大文件重复在不同实验中使用&#xff0c;但是不同系统中来回使用会导致占用虚拟机空间&#xff0c;该博文通过将主机…...

利用Python自动化日常任务

在快节奏的现代生活中&#xff0c;时间就是一切。幸运的是&#xff0c;Python提供了一系列强大的库和工具&#xff0c;可以帮助我们自动化那些乏味且重复的任务&#xff0c;从而释放我们的时间&#xff0c;让我们可以专注于更有创造性和有意义的工作。下面&#xff0c;我们将探…...

Android的多线程和异步处理

在Android开发中&#xff0c;多线程和异步处理是处理耗时操作、提高应用响应性和性能的关键技术。以下是一些关于Android多线程和异步处理的基本概念和实践&#xff1a; 1. **主线程&#xff08;UI线程&#xff09;**&#xff1a; - Android应用的主线程负责处理UI操作和事…...

MySQL-----视图

一 视图 ▶ 介绍 视图view是一个虚拟表&#xff0c;非真实存在&#xff0c;其本质是根据SQL语句获取动态的数据集&#xff0c;并为其命名&#xff0c;用户使用时只需使用视图名称即可获取结果集&#xff0c;并可以将其当作表来使用。 数据库中存放了视图的定义&…...

LeetCode-02

225. 用队列实现栈 用两个队列实现栈的功能&#xff0c;思路如下&#xff1a; 往空队列中放新元素把非空队列中的元素依次放入刚才添加了新元素的队列&#xff0c;直到非空队列变为空队列 class MyStack(object):def __init__(self):self.queue1 []self.queue2 []def push(…...

瑞_Redis_Redis的Java客户端

文章目录 1 Redis的Java客户端1.1 Jedis快速入门1.1.1 入门案例1.1.1.1 项目构建1.1.1.2 引入依赖1.1.1.3 建立连接1.1.1.4 释放资源1.1.1.5 测试1.1.1.6 完整测试类代码 1.1.2 Jedis连接池1.1.2.1 连接池工具类1.1.2.2 改造原始代码 1.2 SpringDataRedis1.2.1 RedisTemplate1.…...

Cmake的使用

第一步&#xff1a;安装Cmake 双击点开即可&#xff0c;无脑下一步。 第二步&#xff1a;编写一个简单的Cmake项目 CMakeLists.txt文件 # 设置最低的 CMake 版本要求 cmake_minimum_required(VERSION 3.10)# 设置项目名称 project(MyProject)# 添加可执行文件 add_executabl…...

linux系统ELK组件介绍

ELK组件介绍 ELK组件介绍Elasticsearch&#xff1a;Logstash:Kibana:Kafka&#xff1a; Filebeat: ELK 官网地址&#xff1a;https://www.elastic.co 官网搭建&#xff1a;https://www.elastic.co/guide/index.html 组件介绍 Elasticsearch&#xff1a; 是一个基于Lucene的搜…...

回归预测 | Matlab实现BiTCN基于双向时间卷积网络的数据回归预测

回归预测 | Matlab实现BiTCN基于双向时间卷积网络的数据回归预测 目录 回归预测 | Matlab实现BiTCN基于双向时间卷积网络的数据回归预测效果一览基本介绍程序设计参考资料 效果一览 基本介绍 1.Matlab实现BiTCN基于双向时间卷积网络的数据回归预测&#xff08;完整源码和数据&a…...

Tailscale中继服务derper使用docker-compose部署

docker启动 docker run --restart always \--name derper -p 12345:12345 -p 3478:3478/udp \-v /root/.acme.sh/xxxx/:/app/certs \-e DERP_CERT_MODEmanual \-e DERP_ADDR12345 \-e DERP_DOMAINxxxx \-d ghcr.io/yangchuansheng/derper:latestdocker-compose启动 version: …...

Spring Cloud 实战系列之 Zuul 微服务网关搭建及配置

一、创建SpringBoot项目 用mavan搭建也可以。&#xff08;重要的是后面pom里应该引入那些依赖&#xff0c;application.yml怎么配置&#xff09; 由于开始构建项目时选择了Eureka Server&#xff0c;所以pom.xml中不需要手动添加依赖了 首先在启动类SpringcloudApplicatio…...

【数据结构】队列

前言&#xff1a; 本节博客是对基础数据结构队列的一种实现思路的分享&#xff0c;有需要借鉴即可。 1.队列的概念 队列&#xff1a;只允许在一端进行插入数据操作&#xff0c;在另一端进行删除数据操作的特殊线性表&#xff0c;队列具有先 进先出FIFO(First In First Out) 入…...

学习JAVA的第十三天(基础)

目录 API之Arrays 将数组变成字符串 二分查找法查找元素 拷贝数组 填充数组 排序数组 Lambda表达式 集合的进阶 单列集合 体系结构 Collection API之Arrays 操作数组的工具类 将数组变成字符串 //将数组变成字符串char[] arr {a,b,c,d,e};System.out.println(Arra…...

C++--机器人的运动范围

目录 1. 题目 2. 思路 3. C代码测试 4. 测试结果 1. 题目 地上有一个m行和n列的方格。一个机器人从坐标0,0的格子开始移动&#xff0c;每一次只能向左&#xff0c;右&#xff0c;上&#xff0c;下四个方向移动一格&#xff0c;但是不能进入行坐标和列坐标的数位之和大于k的格…...

深度学习API——keras初学

keras定义相关概念&#xff1a; Keras是一个深度学习API&#xff0c;使用Python语言编写的github开源项目&#xff0c;主要开发者为谷歌工程师。Keras底层可调用不同的机器学习平台&#xff0c;如TensorFlow、Theano或micsoft-CNTK。 作用&#xff1a;keras主要功能是简化机器…...

Web APIs知识点讲解(阶段二)

DOM-事件基础 一.事件 1.事件 目标&#xff1a;能够给 DOM元素添加事件监听 事件:事件是在编程时系统内发生的动作或者发生的事情&#xff0c;比如用户在网页上单击一个按钮 事件监听:就是让程序检测是否有事件产生&#xff0c;一旦有事件触发&#xff0c;就立即调用一个函…...

游戏角色建模新革命:用Face3D.ai Pro快速生成高精度3D人脸资产

游戏角色建模新革命&#xff1a;用Face3D.ai Pro快速生成高精度3D人脸资产 1. 从一张照片到游戏角色&#xff0c;到底有多远&#xff1f; 想象一下这个场景&#xff1a;你是一位游戏美术师&#xff0c;刚刚拿到策划发来的角色设定图。图上是一位面容坚毅的东方武士&#xff0…...

告别Fiddler和Charles,用Proxyman在Android 13上抓HTTPS包(附network_security_config.xml配置)

移动端开发者必备&#xff1a;Proxyman在Android 13上的HTTPS抓包实战指南 如果你是一名移动端开发者&#xff0c;一定遇到过这样的场景&#xff1a;应用在测试环境中表现良好&#xff0c;但上线后却出现各种网络请求异常。传统的Fiddler和Charles虽然功能强大&#xff0c;但在…...

从安装到实战:基于快马AI生成openclaw的网站内容监控应用项目

最近在做一个网站内容监控的小工具&#xff0c;尝试用openclaw框架来实现自动化采集和变更检测。这个项目从环境搭建到功能实现踩了不少坑&#xff0c;记录下完整过程给有类似需求的同学参考。 环境准备与openclaw安装 openclaw的安装其实挺简单&#xff0c;直接用pip就能搞定…...

别再硬用Search API了!Qdrant纯Payload查询的正确姿势:Scroll API实战与性能调优

别再硬用Search API了&#xff01;Qdrant纯Payload查询的正确姿势&#xff1a;Scroll API实战与性能调优 最近在重构一个电商后台系统时&#xff0c;我发现团队里不少工程师都在用Qdrant的Search API做纯Payload字段查询——比如按订单状态筛选数据、根据商品标签过滤结果集。这…...

Nunchaku-flux-1-dev性能调优:针对STM32嵌入式设备演示的图片预处理

Nunchaku-flux-1-dev性能调优&#xff1a;针对STM32嵌入式设备演示的图片预处理 最近在折腾一个智能门禁项目&#xff0c;需要在STM32上跑人脸识别。想法挺简单&#xff0c;本地抓拍人脸&#xff0c;然后传给云端的大模型Nunchaku-flux-1-dev去分析。结果一上手就发现&#xf…...

安全自定义暗黑2体验:d2s-editor的无门槛存档编辑方案

安全自定义暗黑2体验&#xff1a;d2s-editor的无门槛存档编辑方案 【免费下载链接】d2s-editor 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/d2/d2s-editor 副标题&#xff1a;从零开始的本地化存档修改掌握之路 你是否曾因反复刷装备而失去对暗黑破坏神2的耐心&#x…...

深度解析:OpenClaw集成MiniMax 2.1遭遇HTTP 401?三步定位+架构级解决方案

–## 一、问题现象与背景 在2026年开源AI智能体工具百花齐放的今天&#xff0c;OpenClaw&#xff08;前身为Clawdbot/Moltbot&#xff09;凭借"本地优先、多平台兼容、高度可定制"的核心优势&#xff0c;成为开发者构建专属AI助手的首选框架。然而&#xff0c;当许多…...

Visual C++ Redistributable AIO:一站式解决Windows程序运行问题的终极指南

Visual C Redistributable AIO&#xff1a;一站式解决Windows程序运行问题的终极指南 【免费下载链接】vcredist AIO Repack for latest Microsoft Visual C Redistributable Runtimes 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/vc/vcredist 你是否曾经遇到过打开游戏或…...

vLLM部署ERNIE-4.5-0.3B-PT的批处理能力实测:batch_size=8时吞吐提升2.3倍

vLLM部署ERNIE-4.5-0.3B-PT的批处理能力实测&#xff1a;batch_size8时吞吐提升2.3倍 当我们需要同时处理多个用户的文本生成请求时&#xff0c;比如一个在线客服系统或者一个内容创作平台&#xff0c;传统的单条请求处理方式就会显得力不从心。服务器只能一个个排队处理&…...

dl-librescore:开源乐谱下载解决方案,打破MuseScore资源获取限制

dl-librescore&#xff1a;开源乐谱下载解决方案&#xff0c;打破MuseScore资源获取限制 【免费下载链接】dl-librescore Download sheet music 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/dl/dl-librescore 在音乐创作、教学和学习过程中&#xff0c;获取高质量乐谱资源…...