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【C++算法/学习】位运算详解

2024/11/30 12:52:30 来源:https://blog.csdn.net/island1314/article/details/141527626  浏览:    关键词:【C++算法/学习】位运算详解

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引言

位运算(Bit Operation):在计算机内部,数是以「二进制(Binary)」的形式来进行存储。位运算就是直接对数的二进制进行计算操作,在程序中使用位运算进行操作,会大大提高程序的性能。

二进制数(Binary):由 0 和 1 两个数码来表示的数。二进制数中每一个 0 或每一个 1 都称为一个「位(Bit)」。

注:本文中参考代码均使用C++编写。

1. 位运算的运算符

运算符描述运算规则🌰实例(下面以四位二进制数为例)
&按位与运算符只有对应的两个二进位都为 1 ,结果位才为 1。0001&0001=1,0001&0000=0
|按位或运算符只要对应的两个二进位有一个为1,结果位就为 1。0001∣0001=0001,0001∣0000=0001
^按位异或运算符对应的两个二进位相异时,结果位为 1,二进位相同时则结果位为 0。0001∧0001=0000,0001∧0000=1
~取反运算符对二进制数的每个二进位取反,使数字 1 变为 0,0 变为 1。∼0=1,∼1=0
<<左移运算符将二进制数的各个二进位全部左移若干位。<< 右侧数字指定了移动位数,高位丢弃,低位补 0。

0001 << 2 -- > 0100 

>>右移运算符对二进制数的各个二进位全部右移若干位。>> 右侧数字指定了移动位数,低位丢弃,高位补 0。0100 << 2 -- > 0001 

2. 位运算的性质

2.1 优先级

从上到下优先级依次递减

运算符结合方向
−(负号运算符),∼(取反运算符),++(自增),−−(自减),&(取地址运算符)从右到左
∗(乘),/(除),%(取余)从左到右
+(加),−(减)从左到右
<<(左移),>>(右移)从左到右
>(大于),<(小于),>=(大于等于),<=(小于等于)从左到右
==(等于),!=(不等于)从左到右
&(按位与)从左到右
∧ (按位异或)从左到右
∣ (按位或)从左到右

总结:能加括号就加括号

2.2 运算律

公式名称运算规则

交换律    

a & b = b & a , b ∧ a = a ∧ b

结合律(注:结合律必须在同符号下进行)  

 ( a & b ) & c = a & ( b & c ),a ∧ b ∧ c = a ∧ (b ∧ c)

等幂律    

a & a = a , a ∣ a = a 

零律  

 a & 0 = 0,a ∧ a = 0

互补律  

   a & ∼ a = 0 , a ∣ ∼ a = − 1

同一律    

a∣ 0 = a , a ∧ 0 = a

2.3 位运算的常用操作

功 能(都是在二进制表示中的操作,k默认从1开始位运算(对于某个数x)示例(默认右边为低位)
去掉最后一位 x >> 1101101 -> 10110
在最后加一个 0 x << 1101101 -> 1011010
在最后加一个 1( x << 1 ) + 1101101 -> 1011011
把最后一位变成 1 x ∣ 1101100 -> 101101
把最后一位变成 0(x ∣ 1) − 1101101 -> 101100
最后一位取反x ∧ 1101101 -> 101100
把右数第 k 位变成 1x ∣ ( 1 << ( k − 1 ))101001 -> 101101, k = 3
把右数第 k 位变成 0x & ( ∼ ( 1 << ( k − 1 )))101101 -> 101001, k = 3
右数第 k 位取反x ∧ ( 1 << ( k − 1 ))101001 -> 101101, k = 3
取末尾 k 位x & (( 1 << k) − 1 )1101101 -> 1101, k = 4
取右数第 k 位(x >>  k − 1 ) & 11101101 -> 1, k = 4
把末尾 k 位全变成 1x ∣ (( 1 << k )  − 1 )101001 -> 101111, k = 4
末尾 k 位取反x ∧ (( 1 << k ) − 1 )101001 -> 100110, k = 4
把右边连续的 1 变成 0x & ( x + 1 )100101111 -> 100100000
把右边起第一个 0 变成 1x | ( x + 1 )100101111 -> 100111111
把右边连续的 0 变成 1x | ( x - 1 )11011000 -> 11011111
只保留右边连续的 1(x ∧ ( x + 1 )) >> 1100101111 -> 1111
提取右数最右侧的 1,其他位均为0 x & ( x ∧ ( x − 1 )) 或 x & ( - x )100101000 -> 1000
从右边开始,把最后一个 1 改写成 0x & ( x - 1 )100101000 -> 100100000

3. 扩展概念&运算

🥝 lowbit

lowbit(x)即为二进制下 x 的最低位,如下:

  • 6 => 0000 0110
  • -6=> 1111 1010(此处为6的补码)
  • 6&(-6) = 2

严格来说 0 没有lowbit,部分情况下可视为lowbit(0) = 1。利用lowbit函数可实现树状数组等数据结构

lobit 的写法

  1. 暴力计算(简单粗暴的按位直接计算)
    int lowbit(int x)
    {int res = 1;while(x && !(x & 1))x >>= 1, res <<= 1;return res;
    }
    
  2. x & -x
    巧妙利用lowbit(x) = x & -x。感兴趣的读者可自行尝试证明。
    时间复杂度O ( 1 ) 。相比(1)来说,代码更短,速度更快。

  3. x& (x - 1)
    注意:x& (x - 1)不是lowbit(x),而是x - lowbit(x)。
    这种方法常用于树状数组中,可提升x - lowbit(x)的计算速度。

🥑 popcount

popcount(x)定义为 x 在二进制下 1 的个数,如popcount(10101) = 3,popcount(0) = 0。

popcount 的写法

  1. 暴力计算检查(枚举每一位并检查是否为1达到目的,时间复杂度为O ( log X ))
    int popcount(int x)
    {int res = 0;while(x){res += x & 1;x >>= 1;}return res;
    }
    
  2. lowbit 优化
    时间复杂度还是O ( log ⁡X ),不过平均用时会比(1)快2~3倍左右。

    int popcount(int x)
    {int res = 0;for(; x; x&=x-1) res ++;return res;
    }
    
  3. builtin 函数(最快)

🍉 builtin 位运算函数

详情可见:C/C++ __builtin 超实用位运算函数总结 - 知乎 (zhihu.com)

注意:后面带 LL 的传入long long类型,不带 LL 接受int类型。本部分内容按常用程度递减排序。

  1. __builtin_popcount / __builtin_popcountll :返回参数在二进制下 1 的个数。
  2. __builtin_ctz / __buitlin_ctzll :返回参数在二进制下末尾 0 的个数。
  3. __buitlin_clz / __buitlin_clzll :返回参数在二进制下前导0 00的个数。
  4. __builtin_ffs / __buitlin_ffsll :返回参数在二进制下最后一个1在第几位(从后往前)。
    注:一般来说,
    builtin_ffs(x) = __builtin_ctz(x) + 1。当x = 0 时,builtin_ffs(x) = 0。

  5.  __builtin_parity / __builtin_parityll :返回参数在二进制下1 的个数的奇偶性               (偶:0,奇:1),即__builtin_parity(x) = __builtin_popcount(x) % 2。

4. 位运算的应用

4.1 两数交换

void swap(int& a, int& b)
{if(a == b) return ; // 避免 x ^ x = 0a ^= b ^= a ^= b;
}

4.2 gcd

位运算交换法扩展:超快GCD

int gcd(int a, int b)
{if(b) while(b ^= a ^= b ^= a %= b);return a;
}

4.3 两数平均数(防溢出)

int average1(int x, int y)
{return (x >> 1) + (y >> 1) + (x & y & 1);
}int average2(int x, int y)
{return (x & y) + ((x ^ y) >> 1);
}

4.4 判断一个数是否为 2 的整数次幂

bool ispowof2(int x)
{// x & x - 1 把二进制的右数第一个 1 改为 0 //故当 x 为 2的幂的时候, x & x - 1 = 0return x > 0 && !(x & x - 1);
}

4.5 二进制枚举子集

先来介绍一下「子集」的概念。

  • 子集:如果集合 A 的任意一个元素都是集合 S 的元素,则称集合 A 是集合 S 的子集。可以记为 A。

对于集合{ 0 , 1 , … , n − 1 },我们使用一个N 位的二进制整数 S 来表示它的一个子集。从右往左第 i 位表示子集是否包含了 i 。容易发现,对于任意子集 S ,S ∈ [ 0 ,  2^{n}− 1 ],且对于任意S ∈ [ 0 , 2^{n} − 1 ] ,S 都是{ 0 , 1 , … , n − 1 }的一个有效子集。

下面我们来讲这种子集表示的具体操作:

  1. 空集:0 
  2. 满集:2^{n}-1 ( n 个 1)
  3. 集合S 的元素个数:__builtin_popcount(S)或__builtin_popcountll(S)
  4. 集合S 是否包含i :S >> i & 1
  5. 将i 加入S(操作前 S 是否包含 i 不影响操作结果):S |= 1 << i

  6. 将i 从S 中删除(操作前 S 必须包含 i ):S ^= 1 << i

  7. 将 i 从 S 中删除(操作前S SS是否包含 i 不影响操作结果):S &= ~(1 << i)

  8. S 和 T 的交集(S 和 T 都包含的集合):S & T

  9. S  和 T 的并集(S 和 T 中有任意一个包含的集合):S | T

  10. S 和 T 的差集(S 和 T 中恰好有一个包含的集合):S ^ T

🌿 枚举N 个元素的所有子集

这个很简单,直接枚举S ∈ [ 0 , 2^{n} − 1 ] ,代码如下:

#include <iostream>
using namespace std;int main()
{int n;cin >> n;printf("n = %d\n", n);for (int s = 0, full = (1 << n) - 1; s <= full; s++){printf("Subset %d:", s + 1);for (int i = 0; i < n; i++)if (s >> i & 1)printf(" %d", i);putchar('\n');}return 0;
}

5、位运算例题

1. 判定字符是否唯一

题目描述:实现一个算法,确定一个字符串 s 的所有字符是否全都不同。

思路:

 遍历字符串,将每个字符转化为数字即可,然后2.3 中位运算的常用操作即可

class Solution {
public:bool isUnique(string astr) {int x = 0; for (auto e : astr){// 1. 字符转化为数字int i = e - 'a';    // 2. 判断字符是否已经出现//if (x & (1 << i)) //取末尾 i 位//    return false; // 上下两种都可以判断是否有重复数字出现if (((x >> i) & 1) == 1)  //右数 i 位return false;else x |= (1 << i);  //把右数 i 位变成 1}return true;}
};

2. 丢失的数字

题目描述:给定一个包含 [0, n] 中 n 个数的数组 nums ,找出 [0, n] 这个范围内没有出现在数组中的那个数

思路:

 遍历数组,将数字与[1,n]异或即可,用到了 x ^ x  = 0,x ^ 0 = x 的性质

class Solution {
public:int missingNumber(vector<int>& nums) {int ret = 0;for (int i = 1; i <= nums.size(); i++) ret ^= i;for (auto x : nums){ret ^= x;}return ret;}
};

3. 两整数之和

题目描述:给你两个整数 a 和 b ,不使用 运算符 + 和 - ,计算并返回两整数之和。

思路:

二进制异或运算,无进位相加,如下:

class Solution {
public:int getSum(int a, int b) {while (b){int x = a ^ b; //先存储无进位相加结果b = (a & b) << 1; // 算出进位a = x;}return a;}
};

4. 只出现一次的数字

题目描述:给你一个 非空 整数数组 nums ,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。

你必须设计并实现线性时间复杂度的算法来解决此问题,且该算法只使用常量额外空间。

思路:

遍历数组,0异或数组里的每个值即可,最后的值就是出现一次的数字

class Solution {
public:int singleNumber(vector<int>& nums) {int x = 0;for(auto e : nums){x ^= e;}return x;}
};

 5. 只出现一次的数字 II

题目描述:给你一个整数数组 nums ,除某个元素仅出现 一次 外,其余每个元素都恰出现 三次 。请你找出并返回那个只出现了一次的元素。

思路:

由于数组中的元素都在 int(即 32 位整数)范围内,因此我们可以依次计算答案的每一个二进制位是 0 还是 1。

  • 具体地,考虑答案的第 i 个二进制位(i 从 0 开始编号),它可能为 0 或 1。
  • 对于数组中非答案的元素,每一个元素都出现了 3 次,对应着第 i 个二进制位的 3 个 0 或 3 个 1,无论是哪一种情况,它们的和都是 3 的倍数(即和为 0 或 3)。
  • 因此:答案的第 i 个二进制位就是数组中所有元素的第 i 个二进制位之和 % 3

这样一来,对于数组中的每一个元素 x,我们使用位运算 (x >> i) & 1 得到 x 的第 i 个二进制位,并将它们相加再对 3 取余,得到的结果一定为 0 或 1,即为答案的第 i 个二进制位。

class Solution {
public:int singleNumber(vector<int>& nums) {int ans = 0;for (int i = 0; i < 32; i++) { //依次修改 ans 中的每一位int cnt = 0; //统计第 i 位 1 的数目for (int x : nums){cnt += ((x >> i) & 1); // 获得 第 i 位上的1}if (cnt % 3) // cnt只有两种可能 1,3ans |= (1 << i); // 把ans的右数第i位变成1}return ans;}
};

6. 只出现一次的数字 III

题目描述:给你一个整数数组 nums,其中恰好有两个元素只出现一次,其余所有元素均出现两次。 找出只出现一次的那两个元素。你可以按 任意顺序 返回答案。

思路:

假设数组 nums 中只出现一次的元素分别是 x1​ 和 x2​。如果把 nums 中的所有元素全部异或起来,得到结果 x,那么一定有:x = x1 ​⊕ x2​ (其中 ⊕ 表示异或运算)

这是因为 nums 中出现两次的元素都会因为异或运算的性质 a⊕b⊕b=a 抵消掉,那么最终的结果就只剩下 x1​ 和 x2​ 的异或和 x 。

注:这里的 x 肯定不为0,如果 x = 0,那么 x1 = x2,与所给条件冲突。

因此,我们可以使用位运算 x & -x 取出 x 的二进制表示中最低位那个 1,设其为第 l 位,那么 x1​ 和 x2​ 中的某一个数的二进制表示的第 l 位为 0,另一个数的二进制表示的第 l 位为 1。

在这种情况下,x1​⊕x2​ 的二进制表示的第 l 位才能为 1。

这样一来,我们就可以把 nums 中的所有元素分成两类,其中一类包含所有二进制表示的第 l 位为 0 的数,另一类包含所有二进制表示的第 l 位为 1 的数。可以发现:

  • 对于任意一个在数组 nums 中出现两次的元素,该元素的两次出现会被包含在同一类中;

  • 对于任意一个在数组 nums 中只出现了一次的元素,即 x1​ 和 x2​,它们会被包含在不同类中。

因此,如果我们将每一类的元素全部异或起来,那么其中一类会得到 x1​,另一类会得到 x2​。这样我们就找出了这两个只出现一次的元素。

class Solution {
public:vector<int> singleNumber(vector<int>& nums) {int xorsum = 0; for (int x : nums) xorsum ^= x;// 写法一:int lowbit = (xorsum == INT_MIN ? xorsum : xorsum & (-xorsum));int num1 = 0, num2 = 0;for (int x : nums) {if (x & lowbit) num1 ^= x;else num2 ^= x;}// 写法二:int diff = 0;while (1) {if (((xorsum >> diff) & 1) == 1) break;else diff++;}int num1 = 0, num2 = 0;for (int x : nums) {if (((x >> diff) & 1) == 1) num1 ^= x;else num2 ^= x;}return { num1,num2 };}
}; 

7. 消失的两个数字

题目描述:给定一个数组,包含从 1 到 N 所有的整数,但其中缺了两个数字。你能在 O(N) 时间内只用 O(1) 的空间找到它们吗?以任意顺序返回这两个数字均可。

思路:

该题的思想主要用到了 丢失的数字 + 只出现一次的数字 III

假设 ans = 0,先让 ans先数组内的所有元素,再让 ans  异或 [1, n]内所有元素,此时的ans 与 只出现一次的数字 III中的 xorsum相同,也是两个只出现一次的数字的异或(即丢失的那两个数字)

class Solution {
public:vector<int> missingTwo(vector<int>& nums) {// 1. 异或所有数int xorsum = 0;for (int x : nums) xorsum ^= x;for (int i = 1; i <= nums.size() + 2; i++) xorsum ^= i;// 2. 找出a,b比特位不同的那一位int diff = 0;while (1) {if (((xorsum >> diff) & 1) == 1) break;else diff++; }// 3. 根据最低比特位的不同,将所有的数分为两类来异或,需要进行两次,这样就可以把问题转化求只出现一次的数字IIIint num1 = 0, num2 = 0;for (int x : nums) {if (((x >> diff) & 1) == 1) num1 ^= x;else num2 ^= x;}for (int i = 1; i <= nums.size() + 2; i++) {if (((i >> diff) & 1) == 1) num1 ^= i;else num2 ^= i;}return { num1,num2 };}
};

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