http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/36517411 按位取反“~”:按位取反1变0,0变1 逻辑非“!”...:逻辑取反, false变true,true变false,在C中,只要不是0就是真 —————————————————————————————————————————— 所以 !...5值是0 ~按位取反 5二进制00000101,取反11111010,代表-6 所以~5值-6 ~是按位取反,例如整数3,二进制形式是 00000000000000000000000000000011...,按位取反后就是 11111111111111111111111111111100 !...和~的结果值才是一样的 所有正整数的按位取反是其本身+1的负数 所有负整数的按位取反是其本身+1的绝对值 零的按位取反是 -1 ref: http://blog.csdn.net/pipisorry
; //0xfffd无符号数应表示的是65533,注意内存内形式不变 short int m = ~pre; //直接操作的是内存中存储的形式,按位取反后是...*****************/” << endl; unsigned char ch = ‘F’; //其实下面一行代码做了三步操作 //第一、首先把ch按位取反
python逻辑取反的实现 说明 1、True和False被逻辑取反时要使用not。not是逻辑取反,而~是按位取反。...2、True和False相对应的值为1和0,~True相当于1按位取反,结果为-2,not True的结果为False。...,~False的结果是1,not False 的结果才是True print(False) print(~False) print(not False) 结果是: False -1 True 以上就是python...逻辑取反的实现,希望对大家有所帮助。...更多Python学习指路:python基础教程 本文教程操作环境:windows7系统、Python 3.9.1,DELL G3电脑。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君 Python中的~(按位取反)运算的理解: 按照我平时的理解,当我使用~按位取反运算的时候,计算机会将操作数所对应的二进制表达式的每一个位进行取反计算,取反后所得到的值就是...~按位取反的运算结果(这点没问题) 例如,假如我的计算机是32位的,我接下来要计算~5的值,计算过程如下: 5 的二进制表达式为:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101...知道一个数的补码,要求其值的方法是:首先看符号位也就是最左的一位,如果是1代表是负数(-)如果是0代码是正数(+),然后对该值取反再+1,得到其源码。...例如本例中得到的 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010,其符号位(最左一位)是1,表明它表示的是负数,欲求其源码,需先对其取反,然后再加1:0000 0000...以上便是对~按位取反运算以及负数的二进制表示的理解,不难发现,在求源码的时候,要将补码进行取反后再加1,然而这个补码原本就是之前由~运算时,对原来的操作数通过~按位取反而得来的,所以,此时在求该补码的源码时的取反操作
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (补码) ~a转换为原码 第一步:减1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 第二步: 取反
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君 介绍 二进制是计算机运行和存储数据的基础,按位取反(以下称“取反”)也就是基于二进制进行的一个操作。所不同的是,在完成按位取反之后,还需要转换为“原码”。...(人类可能无法接受二进制表示而更倾向于十进制) 正数取反 取反就是将二进制表示的数字中的0变为1, 1变为0。...《2》如果最高位为1则表示的就是负数:先将已取反的数减去1,在对差进行取反(注意:保留最高位不变),最后加上一个负号。...负数取反 以-10为例1.先将-10取绝对值10, 10的二进制为 0000 10102.将0000 1010用补码表示:(对于负数的补码:将其对应正数的二进制取反后,加1)即为1111 0101+1...=1111 01103.将补码按位取反得 0000 10014.将反码转换为原码(参考上一节,步骤4《1》):得 0000 1001所以-10按位取反后为9 参考资料 按位取反的步骤和原理 补码 –
很多编程语言使用 ~ 作为一元按位取反(NOT)操作符,Go 重用 ^ XOR 操作符来按位取反: // 错误的取反操作 func main() { fmt.Println(~2)
假设x为signed int,也就是说它的补码表示中第一位表示符号(1:负;0:正),那么~x=-(x+1)
首先搞懂 “反码”,“取反”,“按位取反(~)”,这3个概念是不一样的。...取反:0变1,1变0 反码:正数的反码是其本身,对于负数其符号位不变其它各位取反(0变1,1变0) 按位取反(~): 这将是下面要讨论的。...————————————————————————————————- 弄懂了上述情况后,按位取反如何计算就好办了 假设要对正数9按位取反——> (~9),计算步骤如下, 取原码 0000 1001, 取反码...——> (~5),计算步骤如下 原码,反码,补码皆为 0000 0101 对其取反 1111 1010(符号位一起进行取反) 取反码:1000 0101(符号位不变,其余各位求反) 取补码:1000...所有正整数的按位取反是其本身+1的负数 2. 所有负整数的按位取反是其本身+1的绝对值 3.
首先~是取反操作,计算机存储时是按照补码存储。...~1 = -2 计算步骤: 1的二进制表示——————————–0000 0001 按位取反—————————————-1111 1110 (计算机以补码形式存储,所以要求11111110的补码...) 求补码——————————————-1000 0010(11111110除符号位,其他位取反加一) 因此 ~1 =-2 再看负数取反操作 ~(-5)= 4 -5 的二进制表示 ——————————...———–1000 0101 (求补码) -5的补码 —————————————————1111 1011 按位取反 —————————————————0000 0100 (等于4) 正整数的补码还是正整数的二进制表示...,负整数的补码除符号位其他位取反加一,计算机内都以补码的形式存储 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/170463.html原文链接:https://javaforall.cn
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(按位取反)运算的理解: 按照我平时的理解,当我使用~按位取反运算的时候,计算机会将操作数所对应的二进制表达式的每一个位进行取反计算,取反后所得到的值就是~按位取反的运算结果(这点没问题) 例如,假如我的计算机是...知道一个数的补码,要求其值的方法是:首先看符号位也就是最左的一位,如果是1代表是负数(-)如果是0代码是正数(+),然后对该值取反再+1,得到其源码。...例如本例中得到的 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010,其符号位(最左一位)是1,表明它表示的是负数,欲求其源码,需先对其取反,然后再加1:0000 0000...以上便是对~按位取反运算以及负数的二进制表示的理解,不难发现,在求源码的时候,要将补码进行取反后再加1,然而这个补码原本就是之前由~运算时,对原来的操作数通过~按位取反而得来的,所以,此时在求该补码的源码时的取反操作...因此,可以总结出~按位取反的计算结论是:~n = -(n+1) 例如本例中,~5 = -(5+1),即~5 = -6 ——————— 出處 js取整 ~是按位取反运算,~~是取反两次 在这里~~
1.Python正则表达式模块 1.1 正则表达式处理字符串主要有四大功能 匹配 查看一个字符串是否符合正则表达式的语法,一般返回true或者false 获取 正则表达式来提取字符串中符合要求的文本 替换...1.2 Python中re模块使用正则表达式的两种方法 使用re.compile(r,f)方法生成正则表达式对象,然后调用正则表达式对象的相应方法。这种做法的好处是生成正则对象之后可以多次使用。...需要注意如果正则表达式对象有分组的话,分组捕获的内容也会放到返回的列表中 2 正则匹配与替换 1.python里使用正则表达式的组匹配自引用 在前面学习过组的匹配,也就是一个括号包含就叫做一个组。...3.python里使用正则表达式的组匹配是否成功之后再自引用 在前面学习了通过名称或组号来引用本身正则表达式里的组内容,可以实现前后关联式的相等判断。...4.python里使用正则表达式来替换匹配成功的组 在前面主要学习了怎么样匹配成功,都没有修改原来的内容的。
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Python 使用re 模块提供了正则表达式处理的能力 re.M 多行模式 re.MULTILNE re.S...忽略表示式中的空白字符 re.VERBOSE 使用 | 位 或 / 运算开启多种选项 方法 编译 re.compile(patten,flags=0) 设定flags, 编译模式,返回正则表达式对象...pattern 就是正则表达式字符串,flags是选项。正则表达需要被编译,为了提高提高效率,这些编译后的结果被保存,下次使用同样的pattern 的时候,就不需要再次编译。...方法可以重设定开始位置和结束位置,返回match对象 re.fullmatch(pattern,string,flags=0) regex.fullmatch(string[,pos[,endpos]]) 整个字符串和正则表达式匹配
正则积累: re.I 表示不区分大小写 re.M 表示多行模式 re.S 表示单行模式 ....匹配0个或1个由前面的正则表达式定义的片段,非贪婪方式 re{n} 精确匹配 n 个前面表达式。例如, o{2} 不能匹配 "Bob" 中的 "o",但是能匹配 "food" 中的两个 o。...re{n,m} 匹配 n 到 m 次由前面的正则表达式定义的片段,贪婪方式 a|b 匹配a或b (re) 匹配括号内的表达式,也表示一个组 (?...imx) 正则表达式包含三种可选标志:i, m, 或 x 。只影响括号中的区域。 (?-imx) 正则表达式关闭 i, m, 或 x 可选标志。只影响括号中的区域。 (?...如果所含正则表达式,以 ... 表示,在当前位置成功匹配时成功,否则失败。但一旦所含表达式已经尝试,匹配引擎根本没有提高;模式的剩余部分还要尝试界定符的右边。 (?! re) 前向否定界定符。
: 代表值得取反,对于整型变量,只要不为0,使用 ! 取反都是0,0取反就是1。就像 bool 只有真假一样。if语句会把有符号转成无符号,所以取反非0的有符号数都是false。...原码就是符号位加上真值的绝对值, 即用第一位表示符号, 其余位表示值 2.反码 正数的反码是其本身 负数的反码是在其原码的基础上, 符号位不变,其余各个位取反
一、首先二进制在计算机的内存中是以补码的形式存储 二、正数的补码=原码=反码, 负数的反码=原码的取反(二进制数的符号位除外,一般来说在二进制的左边的最高位) 补码=反码+1 三、按位取反怎么算...按位取反:二进制的每一位都取反(符号位+数据位) 公式法: ~x=-(x+1) 举两个例子:~11=-(11+1)=-12 ~(-11)=10 公式法的内部是如何计算的呢: 以~11为例:...~11的计算步骤: 计算11的补码 转二进制:0 1011 计算补码:0 1011 按位取反:1 0100 (按位取反是在这进行的,即补码的形式进行按位取反) 注意:这里是补码 将转为原码: 取其反码...因为补码是负数):1 1011 末位加一:1 1100 符号位为1是负数,即-12 以~(-11)为例: ~(-11)的计算步骤: 计算-11的补码 转二进制:1 1011 计算补码:1 0101 按位取反...:0 1010 (按位取反是在这进行的,即补码的形式进行按位取反) 注意:这里是补码 将转为原码: 正数补码就是原码:0 1010 符号位为0是正数,即10 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https
例93:学习C语言使用按位取反~。 解题思路:正数取反是先将初始数值转换成二进制数(6==》00000110),再对二进制数的每一位取反:即将0变为1、将1变为0。...(00000110==》11111001),得到的是最终结果的补码,要转换为最终结果的原码则需再次取补码,就能得到计算结果;负数取反是先将初始数值转换成二进制数(以-6为例,10000110),再取得二进制数的补码...,之后对补码的每一位取反:即将0变为1、将1变为0。...C语言源代码演示: 学习使用按位取反~。
————————————————————————————————————————— 弄懂了上述情况后,如何计算就好办了 假设有一个数~9,计算步骤如下,9的二进制为:1001 其补码为01001 对其取反...10110(“~”运算符取反后得到这个数),现在需要换成二进制原码用来输出,既先减1,然后取反得11010,符号位为1是负数,既9使用了按位运算符“~”后得到-10。
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