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请看下面的实例,了解 C++ 中可用的关系运算符。
复制并黏贴下面的 C++ 程序到 test.cpp 文件中,编译并运行程序。
当上面的代码被编译和执行时,它会产生以下结果:
Line 1 - a 不等于 b Line 2 - a 不小于 b Line 3 - a 大于 b Line 4 - a 小于或等于 b Line 5 - b 大于或等于 a下表显示了 C++ 支持的关系逻辑运算符。
假设变量 A 的值为 1,变量 B 的值为 0,则:
运算符描述实例 &&称为逻辑与运算符。如果两个操作数都 true,则条件为 true。 (A && B) 为 false。 ||称为逻辑或运算符。如果两个操作数中有任意一个 true,则条件为 true。 (A || B) 为 true。 !称为逻辑非运算符。用来逆转操作数的逻辑状态,如果条件为 true 则逻辑非运算符将使其为 false。 !(A && B) 为 true。请看下面的实例,了解 C++ 中可用的逻辑运算符。
复制并黏贴下面的 C++ 程序到 test.cpp 文件中,编译并运行程序。
当上面的代码被编译和执行时,它会产生以下结果:
Line 1 - 条件为真 Line 2 - 条件为真 Line 4 - 条件不为真 Line 5 - 条件为真位运算符作用于位,并逐位执行操作。&、 | 和 ^ 的真值表如下所示:
pqp & qp | qp ^ q 00000 01011 11110 10011假设如果 A = 60,且 B = 13,现在以二进制格式表示,它们如下所示:
A = 0011 1100
B = 0000 1101
-----------------
A&B = 0000 1100
A|B = 0011 1101
A^B = 0011 0001
~A = 1100 0011
下表显示了 C++ 支持的位运算符。假设变量 A 的值为 60,变量 B 的值为 13,则:
运算符描述实例 &按位与操作,按二进制位进行"与"运算。运算规则:
0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;(A & B) 将得到 12,即为 0000 1100 |
按位或运算符,按二进制位进行"或"运算。运算规则:
0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1;(A | B) 将得到 61,即为 0011 1101 ^
异或运算符,按二进制位进行"异或"运算。运算规则:
0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0;(A ^ B) 将得到 49,即为 0011 0001 ~
取反运算符,按二进制位进行"取反"运算。运算规则:
~1=-2; ~0=-1;(~A ) 将得到 -61,即为 1100 0011,一个有符号二进制数的补码形式。 <<二进制左移运算符。将一个运算对象的各二进制位全部左移若干位(左边的二进制位丢弃,右边补0)。 A << 2 将得到 240,即为 1111 0000 >>二进制右移运算符。将一个数的各二进制位全部右移若干位,正数左补0,负数左补1,右边丢弃。 A >> 2 将得到 15,即为 0000 1111
请看下面的实例,了解 C++ 中可用的位运算符。
复制并黏贴下面的 C++ 程序到 test.cpp 文件中,编译并运行程序。
当上面的代码被编译和执行时,它会产生以下结果:
Line 1 - c 的值是 12 Line 2 - c 的值是 61 Line 3 - c 的值是 49 Line 4 - c 的值是 -61 Line 5 - c 的值是 240 Line 6 - c 的值是 15下表列出了 C++ 支持的赋值运算符:
运算符描述实例 =简单的赋值运算符,把右边操作数的值赋给左边操作数 C = A + B 将把 A + B 的值赋给 C +=加且赋值运算符,把右边操作数加上左边操作数的结果赋值给左边操作数 C += A 相当于 C = C + A -=减且赋值运算符,把左边操作数减去右边操作数的结果赋值给左边操作数 C -= A 相当于 C = C - A *=乘且赋值运算符,把右边操作数乘以左边操作数的结果赋值给左边操作数 C *= A 相当于 C = C * A /=除且赋值运算符,把左边操作数除以右边操作数的结果赋值给左边操作数 C /= A 相当于 C = C / A %=求模且赋值运算符,求两个操作数的模赋值给左边操作数 C %= A 相当于 C = C % A <<=左移且赋值运算符 C <<= 2 等同于 C = C << 2 >>=右移且赋值运算符 C >>= 2 等同于 C = C >> 2 &=按位与且赋值运算符 C &= 2 等同于 C = C & 2 ^=按位异或且赋值运算符 C ^= 2 等同于 C = C ^ 2 |=按位或且赋值运算符 C |= 2 等同于 C = C | 2请看下面的实例,了解 C++ 中可用的赋值运算符。
复制并黏贴下面的 C++ 程序到 test.cpp 文件中,编译并运行程序。
当上面的代码被编译和执行时,它会产生以下结果:
Line 1 - = 运算符实例,c 的值 = 21 Line 2 - += 运算符实例,c 的值 = 42 Line 3 - -= 运算符实例,c 的值 = 21 Line 4 - *= 运算符实例,c 的值 = 441 Line 5 - /= 运算符实例,c 的值 = 21 Line 6 - %= 运算符实例,c 的值 = 11 Line 7 - <<= 运算符实例,c 的值 = 44 Line 8 - >>= 运算符实例,c 的值 = 11 Line 9 - &= 运算符实例,c 的值 = 2 Line 10 - ^= 运算符实例,c 的值 = 0 Line 11 - |= 运算符实例,c 的值 = 2下表列出了 C++ 支持的其他一些重要的运算符。
运算符描述 sizeof sizeof 运算符 返回变量的大小。例如,sizeof(a) 将返回 4,其中 a 是整数。 Condition ? X : Y 条件运算符 。如果 Condition 为真 ? 则值为 X : 否则值为 Y。 , 逗号运算符 会顺序执行一系列运算。整个逗号表达式的值是以逗号分隔的列表中的最后一个表达式的值。 .(点)和 ->(箭头) 成员运算符 用于引用类、结构和共用体的成员。 Cast 强制转换运算符 把一种数据类型转换为另一种数据类型。例如,int(2.2000) 将返回 2。 & 指针运算符 & 返回变量的地址。例如 &a; 将给出变量的实际地址。 * 指针运算符 * 指向一个变量。例如,*var; 将指向变量 var。运算符的优先级确定表达式中项的组合。这会影响到一个表达式如何计算。某些运算符比其他运算符有更高的优先级,例如,乘除运算符具有比加减运算符更高的优先级。
例如 x = 7 + 3 * 2,在这里,x 被赋值为 13,而不是 20,因为运算符 * 具有比 + 更高的优先级,所以首先计算乘法 3*2,然后再加上 7。
下表将按运算符优先级从高到低列出各个运算符,具有较高优先级的运算符出现在表格的上面,具有较低优先级的运算符出现在表格的下面。在表达式中,较高优先级的运算符会优先被计算。
类别 运算符 结合性 后缀 () [] -> . ++ - - 从左到右 一元 + - ! ~ ++ - - (type)* & sizeof 从右到左 乘除 * / % 从左到右 加减 + - 从左到右 移位 << >> 从左到右 关系 < <= > >= 从左到右 相等 == != 从左到右 位与 AND & 从左到右 位异或 XOR ^ 从左到右 位或 OR | 从左到右 逻辑与 AND && 从左到右 逻辑或 OR || 从左到右 条件 ?: 从右到左 赋值 = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= |= 从右到左 逗号 , 从左到右请看下面的实例,了解 C++ 中运算符的优先级。
复制并黏贴下面的 C++ 程序到 test.cpp 文件中,编译并运行程序。
对比有括号和没有括号时的区别,这将产生不同的结果。因为 ()、 /、 * 和 + 有不同的优先级,高优先级的操作符将优先计算。
当上面的代码被编译和执行时,它会产生以下结果:
(a + b) * c / d 的值是 90 ((a + b) * c) / d 的值是 90 (a + b) * (c / d) 的值是 90 a + (b * c) / d 的值是 50 = 00001011 = 11>> :向右位移,就是把尾数去掉位数,例如:153 >> 2,153的二进制是:10011001,屁股后面去掉 2 位 100110,100110 转化成十进制就是 38,153 = 10011001,38 =100110,"01" 去掉了。
<< :向左位移,就是把开头两位数去掉,尾数加位数00,例如:
107 = 0110 1011 <<2 172 = 1010 1100
在计算机中由于是32位的
107 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 1011 <<2 428 = 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1010 1100
^ :两个相同的数会变成0,反之是1,例如:1&1=0,1&0=1,0&0=0,0&1=1;
11^3 = 8
00001011 ^ 00000011 = 00001000 = 8
潴潴侠
zsz***@qq.com
ccf
130***[email protected]
&& 会先判断左边的值是否为真。
如果为假,那么整个表达式毫无疑问也为假。
如果为真,那就还需要判断右值,才能知道整个式子的值。
这个时候判断右值的过程就起了一个if的作用,可以利用这个过程判断右边表达式是否为真。
下面代码:
/*不用任何循环语句,不用if,来实现1+2+3+...+10的值*/ #include <iostream> using namespace std; int add(int c) int a=0; c&&(a=add(c-1));//递归循环,直到传入c的值为0则结束循环 cout<<c+a<<endl; return c+a; int main() add(10); return 0;逻辑或 ||
其实与上面的逻辑与 && 大同小异。
都是先判断左边是否为真,再来考虑右边。
因为逻辑与 || 只需要左边为真,那么整个表达式就有值,就不会再去算右边的值了。
所以我们加个 ! 让 c 值为假时,!c 才为真,这样的话逻辑与 || 还需要判断右边的表达式才能计算出整个表达式的值。
(!c)||(a=add(c-1));这样就达到了和用逻辑与&&时一样的目的。
/*不用任何循环语句,不用if,来实现1+2+3+...+10的值*/ #include <iostream> using namespace std; int add(int c) int a=0; (!c)||(a=add(c-1));//递归循环,直到传入c的值为0,(!c)就为真,结束循环 cout<<c+a<<endl; return c+a; int main() add(10); return 0; }
int val = 2; if(val==true){ //不会进入if cout<<"val==true"<<endl;
多个赋值操作符中,各对象必须具有相同的数据类型,或者具有可转换为同一类型的数据类型。
int ival; int *pval; ival = pval = 0; //error 尽管ival和pval都可以赋值为0 string s1,s2; s1 = s2 = "OK" //ok
如果指针指向不是用new分配的内存地址,则在该指针上使用delete是不合法的。
通常编译器不能断定一个指针是否指向动态对象,因此尽管这样做是错误的,但在大部分编译器上仍能运行通过,但是会产生运行时错误。整形提升
对于包含signed和unsigned int型的表达式,表达式中的signed型整数会被转换为unsigned型。
int i = -5; unsigned int ii = 1; cout<<(i>ii)<<endl; //输出1,非常有趣的结果 原因是int型的i转换为unsigned int型 short i = -5; unsigned short ii = 1; cout<<(i>ii)<<endl; //输出0 比较时short和unsigned short都提升为int型
tianqixin
429***[email protected]
以下代码中我们设置了一个 x 自减的条件运算符代码,在 x 的进行自减运算前,会先使用比较符号 > 与右边表达式 0 进行比较,然后返回结果再进行自减运算:
while (x --> 0) // 相等于以下代码 while( (x--) > 0 ) // 把两个运算符分开更好理解了 while (x-- > 0)
实例 1:输出 0 到 9 的 整数
#include <stdio.h> int main() int x = 10; while (x --> 0) printf("%d ", x);输出结果:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0实例 2: 输出 大于 0 小于 10 的偶数
#include <stdio.h> int main() int x = 10; while( 0 <---- x ) printf("%d ", x);输出结果:
8 6 4 2#include <stdio.h> int main() int x = 100; while( 0 <-------------------- x ) printf("%d ", x);输出结果:
90 80 70 60 50 40 30 20 10
cool
coo***[email protected]
zhushengjie
zsj***[email protected]
Buktop
931***[email protected]
zhejiangmanong
474***[email protected]
DomE
dom***[email protected]
159753840246
gub***[email protected]
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