C语言:操作符详解(2)

例题详解:

(1):

int a=0;
printf("%d\n",~a);//-1

按二进制位取反
原码–>补码–>(按位取反后的)补码–>原码
00000000 00000000 00000000 00000000 注意存储的是0的补码,只不过正数的原、反、补码相同
11111111 11111111 11111111 11111111 按位取反后存储的是补码
11111111 11111111 11111111 11111110 按位取反后的反码
10000000 00000000 00000000 00000001 这就是原码,打印出来的也是原码

(2):

int b=11;
b=b|(1<<2);//将1左移两位,此时的1对应着11的0,再或上即可改变
printf("%d\n",b);

00000000 00000000 00000000 00001011
此处想将11的倒数第三位0变成1,即1011变成1111
只需将对应的0或上一个1即可,因为0|1=1

(3):

int arr[10]={0};
char ch[10]={0};
printf("%d\n",sizeof(arr));
printf("%d\n",sizeof(ch));
test1(arr);
test2(ch);
void test1(int arr[])
{
    printf("%d\n",sizeof(arr));
}

void test2(char ch[])
{
    printf("%d\n",sizeof(ch));
}

(4):360的一道笔试题

   int i=0,c=0,d=2,e=3,f=4;
   i=c++&&++d&&f++;
   printf("c=%d\nd=%d\ne=%d\nf=%d\n",c,d,e,f);

只要&&左边是0,那后面的就都不用算了
i=c++||++d||f++;
只要||左边是1,那后面的同样也不用算

(5):

int j=3,k=5;
int l=(j>k,j=k+1,j,k=j-2);
printf("%d\n",l);

逗号表达式,就是用逗号隔开的多个表达式
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

(6):
使用struct stu结构体类型创建一个学生对象s1,并初始化

struct stu
{
    char name[20];
    int age;
    char id[20];
};
struct stu s1={"帅哥",20,"20204073127"};
struct stu*ps=&s1;//取地址
printf("%s\n",(*ps).name);//用解引用地址来打印
printf("%s\n",ps->name);//->结构体指针->成员
printf("%s\n",s1.name);
printf("%d\n",s1.age);
printf("%s\n",s1.id);
    //结构体.成员名

(8):
隐式类型转换:
C的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
整型提升是按照变量的数据类型的符号位来提升的

long double
double
float
unsigned long int
long int
unsigned int
int
如果某个操作数的类型排名较低,则需要转换为另一个操作数的类型后执行运算

char m=3;
//char类型只占1个字节,也就是8个比特位,而整型却占4个字节,所以会先把char类型提升为32个比特位再进行运算
//00000000 00000000 00000000 00000011
char n=127;
//00000000 00000000 00000000 01111111
char o=m+n;
//00000000 00000000 00000000 10000010
//补高位符号位
//11111111 11111111 11111111 10000010 --补码
//11111111 11111111 11111111 10000001 --反码
//10000000 00000000 00000000 01111110 --原码
printf("%d\n",o);//-126

(9):

char p=1;
//%u是无符号运算
printf("%u\n",sizeof(p));
printf("%u\n",sizeof(+p));
printf("%u\n",sizeof(!p));

+是算术运算,所以得整型提升为4个字节
!是逻辑运算,不用整型提升

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