目标

填写bits.c源文件中的代码,并且满足题目要求(操作符的限制情况) PS:若有错误和更好解法请告知

文件说明:

  • bits.c:需要填写的源代码文件
  • dlc:检测文件是否符合题目要求(查看操作数./dlc -e bits.c)
  • btest:检测得分(需要make)
  • btest -f func:检测函数func正确性

题目说明:

ID名称描述难度操作数目
1absVal(int x)计算x的绝对值48
2addOK(int x,int y)判断x+y是否溢出320
3allEvenBits(int x)判断二进制数偶数位是否全为1212
4allOddBits(int x)判断二进制数奇数位是否全为1212
5anyEvenBits(int x)判断二进制数任意偶数位是否为1212
6anyOddBits(int x)判断二进制数任意奇数位是否为1212
7bang(int x)不使用!计算!x412
8bitAnd(int x,int y)使用~|计算&18
9bitCount(int x)计算二进制数1的个数440
10bitMask(int hightbit,int lowbit)产生一个[l,h]区间内全为1的数316
11bitMatch(int x,int y)生成掩码,表示xy中哪些位相等114
12bitNor(int x,int y)使用~&实现~(x|y)18
13bitOr(int x,int y)使用~&实现x|y18
14bitParity(int x)判断x是否有奇数个048
15bitReverse(int x)逆序32位比特数445
16bitXor(int x,int y)使用~&实现x^y114
17bitSwap(int x,int n,int m)交换第n和第m字节225
18conditional(int x,int y,int z)实现x?y:z316
19copyLSB(int x)将二进制数所有位的数置为最低位数25
20distinctNegation(int x)判断x != -x25
21dividePower2(int x,int n)计算x/(2^n)215
22evenBits(void)返回二进制数偶数位为1的数18
23ezThreeFourths(int x)计算x*3/4312
24fitsBits(int x,int n)判断x是否能用n位补码表示215
25fitsShort(int x)判断x是否能用16位补码表示18
26floatAbsVal(unsigned uf)返回浮点数f的绝对值210
27floatFloat2Int(unsigned uf)浮点数转化为带符号整数430
28floatInt2Float(int x)带符号整数转化为浮点数430
29floatIsEqual(unsigned uf,unsigned ug)判断浮点数f==g225
30floatIsLess(unsigned uf,unsigned ug)判断浮点数f<g330
31floatNegate(unsigned uf)计算浮点数-f210
32floatPower2(int x)计算浮点数2.0^x430
33floatScale1d2(unsigned uf)计算浮点数0.5*f430
34floatScale2(unsigned uf)计算浮点数2*f430
35floatScale64(unsigned uf)计算浮点数64*f435
36floatUnsigned2Float(unsigned u)无符号整数转化为浮点数430
37getByte(int x,int n)获取x的第n字节26
38greatestBitPos(int x)生成掩码,只保留二进制数x中为1的最高比特位470
39howManyBits(int x)判断x需要多少位补码490
40implication(int x,int y)判断命题逻辑x->y,即x蕴含y25
41intLog2(int x)计算floor(log2(x))490
42isAsciiDigit(int x)判断x是否可以是表示数字的Ascii315
43isEqual(int x,int y)判断x==y25
44isGreater(int x,int y)判断x>y324
45isLess(int x,int y)判断x<y324
46isLessOrEqual(int x,int y)判断x<=y324
47isNegative(int x)判断x<026
48isNonNegative(int x)判断x>=026
49isNonZero(int x)不使用!判断x==0410
50isNotEqual(int x,int y)判断x!=y26
51isPallindrome(int x)判断二进制数x,比特串是否为镜像445
52isPositive(int x)判断x>028
53isPower2(int x)判断x==(2^n)420
54isTmax(int x)判断x==Tmax110
55isTmin(int x)判断x==Tmin110
56isZero(int x)判断x==012
57leastBitPos(int x)生成掩码,只保留二进制数x中为1的最低比特位26
58leftBitCount(int x)返回二进制数从高位到低位,连续为1的个数450
59logicalNeg(int x)不使用!计算!x412
60logicalShift(int x,int n)计算x逻辑右移n320
61minusOne(void)返回-112
62multFiveEighths(int x)计算x*5/8312
63negate(int x)计算-x25
64oddBits(void)返回奇数位上为1的二进制数28
65remainderPower2(int x,int n)计算x%(2^n)320
66replaceByte(int x,int n,int c)用字节数c来代替n中的第x字节数310
67rotateLeft(int x,int n)循环左移n325
68rotateRight(int x,int n)循环右移n325
69satAdd(int x,int y)计算x+y并处理正/负溢出430

谜题1 - absVal

  • 获取x的绝对值
  • 示例: absVal(-1) = 1
  • 说明:-TMax <= x <= TMAX
  • 限制操作: ! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量: 10
  • 难度: 4

对x处理可以分为两种情况,取反+1不变+0
众所周知,一个数取反可以异或1,不变可以异或0
x<0时,x>>310xFFFFFFFFx^(x>>31)即取反,(x>>31)&10x1

int absVal(int x) {
  return (x^(x>>31))+((x>>31)&1);
}

谜题2 - addOK

  • 判断x+y是否溢出,溢出返回0,反之
  • 示例:addOK(0x8000000,0x8000000) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:20
  • 难度:3

众所周知,正数与负数之和不会溢出。
符号相同,则判断两数之和的最高位与加数中的任一数最高位是否相同即可,若相同则为发生溢出,反之。

int addOK(int x, int y) {
  return (((x^y)>>31)|~(((x+y)^x)>>31))&1;
}

谜题3 - allEvenBits

  • 判断一个二进制数偶数位是否全为1
  • 示例:allEvenBits(0xFFFFFFFD) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:2

若一个二进制数偶数位为1,奇数位为0,则这个数为0x55555555
先将x=x&0x55555555,将这个数奇数为变为0,之后x^0x55555555判断该数是否为0x55555555
构造mask=0x55555555mask = 0x55 | 0x55 << 8;mask = 0x5555 | 0x5555 << 16;

int allEvenBits(int x) {
  int mask = 0x55 | 0x55 << 8;
  mask = mask | mask << 16;
  x = x & mask;
  return !(mask^x);
}

谜题4 - allOddBits

  • 判断一个二进制数奇数位是否全为1
  • 示例:allOddBits(0xAAAAAAAA) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:2

与上一谜题相同,不过这次需要构造的数为0xAAAAAAAA

int allOddBits(int x) {
  int mask = 0xAA | 0xAA << 8;
  mask = mask | mask << 16;
  x = x & mask;
  return !(mask^x);
}

谜题5 - anyEvenBit

  • 判断一个二进制数任意偶数位是否有1
  • 示例:anyEvenBit(0xE) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:2

判断偶数位是否含有1,只需要将所有偶数位与1相与,奇数位与0相与。若结果为0,则偶数位没有1,反之。

构造0x55555555与上题相同。

int anyEvenBit(int x) {
  int mask = 0x55 | 0x55 << 8;
  mask = mask | mask << 16;
  return !!(x&mask);
}

谜题6 - anyOddBit

  • 判断一个二进制数任意奇数位是否有1
  • 示例:anyOddBit(0x7) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:2

思路同上一题,谜题5anyEvenBit

int anyOddBit(int x) {
  int mask = 0xAA | 0xAA << 8;
  mask = mask | mask << 16;
  return !!(x&mask);
}

谜题7 - bang

  • 不使用!计算!x
  • 示例:bang(3)=0
  • 限制操作:~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:4

利用+0/-0最高位为0,而负数最高位为1,将正数转换为负数判断。

int bang(int x) {
  return ~(x|(~x+1))>>31&1;
}

谜题8 - bitAnd

  • 只使用 ~计算x&y
  • 示例:bitAnd(6,5)=4
  • 限制操作:~ |
  • 操作数量:8
  • 难度:1

德·摩根律

int bitAnd(int x,int y) {
    return ~(~x|~y);
}

谜题9 - bitCount

  • 计算二进制数中1的个数
  • 示例:bitCount(7) = 3
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:40
  • 难度:4

从两位比特数入手,计算两位比特数中1的个数,就是高位与低位之和。

我们发现为了方便计算,应当每次都保证计算时两个数的位数相同。

每次将当前对半平分,以下过程为计算32位比特数步骤。

我们采用自底向上的类似与动态规划的思想,先计算f(1,1)+f(2,2)

先构造一个只有低位f(1,1)的数a=x&0x1,和高位f(2,2)的数b=(x>>1)&0x1

但我们发现可以同时计算f(3,3)+f(4,4)等数。

只需要将构造改为a=x&0x55555555b=(x>>1)&0x55555555x=a+b

计算f(1,2)+f(3,4)依次类推,a=x&0x33333333,b=(x>>2)&0x33333333x=a+b

自底向上推到,不一一叙述。

int bitCount(int x) {
  int mask_1 = 0x55 << 8 | 0x55;
  int mask_2 = 0x33 << 8 | 0x33;
  int mask_4 = 0x0f << 8 | 0x0f;
  int mask_8 = 0xff << 16 | 0xff;
  int mask_16 = ~0 + (1 << 16);
  mask_1 |= mask_1 << 16;
  mask_2 |= mask_2 | mask_2 << 16;
  mask_4 |= mask_4 | mask_4 << 16;
  x = (x&mask_1) + ((x>>1)&mask_1);
  x = (x&mask_2) + ((x>>2)&mask_2);
  x = (x&mask_4) + ((x>>4)&mask_4);
  x = (x&mask_8) + ((x>>8)&mask_8);
  x = (x&mask_16) + ((x>>16)&mask_16);
  return x;
}

谜题10 - bitMask

  • 产生一个在[lowbit,highbit]区间内全为1的数,其余位为0
  • 示例:bitMask(5,3) = 0x38
  • 说明:0 <= lowbig <= 31,0 <= highbit <= 31,若low>high,返回0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:16
  • 难度:3

0xFFFFFFFF的高[highbit,32]位置为0,低[0,lowbit-1]位置为0即可。

构造低位为0的数(~0)<<lowbit,高位为0的数(~0)+(1<<(highbit+1)),改为(~0) + (1<<highbit<<1)防止highbit=32时出现undefined behavior

int bitMask(int highbit, int lowbit) {
  return ((~0)<<lowbit)&((~0)+(1<<highbit<<1));
}

谜题11 - bitMatch

  • 产生一个掩码,表示x和y中哪些位相等。只使用~&
  • 示例:bitMatch(0x7,0xE) = 0x6
  • 限制操作:~ &
  • 操作数量:14
  • 难度:1
XYbitMatch(X,Y)
111
001
100
010

根据真值表推导出表达式

int bitMatch(int x, int y) {
  return (~(x&~y))&(~(~x&y));
}

谜题12 - bitNor

  • 使用~&实现~(x|y)
  • 示例:bitNor(0x6,0x5) = 0xFFFFFFF8
  • 限制操作:~ &
  • 操作数量:8
  • 难度:1
int bitNor(int x, int y) {
  return (~x)&(~y);
}

谜题13 - bitOr

  • 使用~&实现x|y
  • 示例:bitNor(0x6,0x5) = 0x7
  • 限制操作:~ &
  • 操作数量:8
  • 难度:1
int bitOr(int x, int y) {
  return ~(~x&~y);
}

谜题14 - bitParity

  • 若x中含有奇数个0返回1,反之
  • 示例:bitParity(5) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:20
  • 难度:4

偶数之差为偶数,偶数与奇数只差为奇数。所以32位二进制数中的个数,奇偶性相同。

32位二进制中所有数字进行异或计算。若有偶数个1则异或结果为0,反之。

使用如下公式,答案放在低位。每次可计算一半数字。

int bitParity(int x) {
  x^=x>>16;
  x^=x>>8;
  x^=x>>4;
  x^=x>>2;
  x^=x>>1;
  return x&1;
}

谜题15 - bitReverse

  • 逆序32位比特数
  • 示例:bitReverse(0x80000002) = 0x40000001
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:45
  • 难度:4

类似谜题9bitCount,只有计算部分不同。采用二分的思想,若交换32位数,则假定高16位和低16位已经逆序。此时只需要将高低16位交换即可。((x>>16)&mask1)|((x<<16)&mask2),掩码保证这个数高16位必须为0,低16位为1。则两掩码的关系为mask2 = mask1 << 16. mask1 = 0x0000FFFF

如何保证高16位和低16位已经是逆序,同样处理方法,需要16位数中高8位和低8位已经逆序。自底向上依次求解。

int bitReverse(int x) {
    int mask_1 = 0x55 << 8 | 0x55; 
    int mask_2 = 0x33 << 8 | 0x33; 
    int mask_4 = 0x0f << 8 | 0x0f; 
    int mask_16 = 0xff << 8 | 0xff;
    int mask_8 = mask_16 << 8 ^ mask_16;
    mask_1 |= mask_1 << 16;
    mask_2 |= mask_2 | mask_2 << 16;
    mask_4 |= mask_4 | mask_4 << 16;
    x = ((x&mask_1)<<1)|((x>>1)&mask_1);
    x = ((x&mask_2)<<2)|((x>>2)&mask_2);
    x = ((x&mask_4)<<4)|((x>>4)&mask_4);
    x = ((x&mask_8)<<8)|((x>>8)&mask_8);
    x = ((x&mask_16)<<16)|((x>>16)&mask_16);
    return x;
}

谜题16 - bitXor

  • 使用~&实现x^y
  • 示例:bitNor(0x4,0x5) = 0x1
  • 限制操作:~ &
  • 操作数量:14
  • 难度:1
int bitXor(int x, int y) {
  return ~((~(x&~y))&(~(~x&y)));
}

谜题17 - byteSwap

  • 交换第n,m字节
  • 示例:byteSwap(0x12345678,1,3) = 0x56341278
  • 说明:0 <= n <= 3, 0 <= m <= 3
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:25
  • 难度:2

创建掩码分别获取第m,n字节的数字。mask = 0xff << (n<<3)m = ((mask & x) >> (n<<3))&0xff

int byteSwap(int x, int n, int m) {
  int m_n = 0xff << (n<<3);
  int m_m = 0xff << (m<<3);
  int _n = ((x&m_n)>>(n<<3))&0xff;
  int _m = ((x&m_m)>>(m<<3))&0xff;
  return (x&~m_m&~m_n)|(_n<<(m<<3))|(_m<<(n<<3));
}

谜题18 - conditional

  • 实现x?y:z
  • 示例:conditional(2,4,5) = 4
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:16
  • 难度:3计算x逻辑右移n

x的取值为0x000000000xFFFFFFFF。则答案为(x&y)|(~x&z)

x!=0时,将x=0xFFFFFFFFx = (!!x)<<31>>31

int conditional(int x, int y, int z) {
  x = (!!x)<<31>>31;
  return (y&x)|(z&~x);
}

谜题19 - copyLSB

  • 将二进制数所有位的数置为最低位数
  • 示例:copyLSB(6) = 0x00000000
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:5
  • 难度:2

使用算数右移来拓展最低位。需将最低位放在最高位x<<31

int copyLSB(int x) {
  return x<<31>>31;
}

谜题20 - distinctNegation

  • 判断 x != -x ,满足返回1,反之。
  • 限制操作:! ~ & ^ | +
  • 操作数量:5
  • 难度:2

判断~x+1 != x,若两数相等异或值为0

int distinctNegation(int x) {
  return !!((~x+1)^x);
}

谜题21 - dividePower2

  • 计算x/(2^n)divpwr2
  • 说明:0 <= n <= 30
  • 示例:dividePower2(-33,4) = -2
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:15
  • 难度:2

对于正数,x/(2^n) = x >> n。接下来推导负数的除法。

右移最高位补齐与b31相同,若小数部分大于0则需要在bn位加一修正。

使用n位1的二进制数相加,若在0n-1的任意位上有1将会产生进位。

构造[0,n-1]区间全为1的数(1<<n)+0,当x<0会加上这个修正值。

int dividePower2(int x, int n) {
  return (x+(x>>31&((1<<n)+~0)))>>n;
}

谜题22 - evenBits

  • 返回二进制数偶数位为1的数,即0x55555555
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:8
  • 难度:1

0x55555555 = 0x5555 << 16 | 0x5555,依次类推。

int evenBits(void) {
  int a = 0x55 << 8 | 0x55;
  return a << 16 | a;
}

谜题23 - ezThreeFourths

  • 计算x*3/4
  • 示例:ezThreeFourths(11) = 8
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:3

x*3 = x*2 + x = x >> 1 + xx/4参考谜题21dividePower2

int ezThreeFourths(int x) {
  x = x + (x << 1);
  return (x+(x>>31&3))>>2;
}

谜题24 - fitsBits

  • 判断x是否能用n位补码表示
  • 说明:1 <= n <= 32
  • 示例:fitsBits(5,3) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:15
  • 难度:2

判断其[n+1,3]区间上的数是否全为1,或0即可。x = x >> (b+~1+1)

int fitsBits(int x, int n) {
  x = x >> (n+~1+1);
  return !~x|!x;
}

谜题25 - fitsShort

  • 判断x是否能用16位补码表示
  • 示例:fitsShort(33000) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:8
  • 难度:1

参考上一题,谜题24fitsShort

int fitsShort(int x) {
  x = x >> 0xf;
  return !~x|!x;
}

谜题26 - floatAbsVal

  • 返回浮点数f的绝对值
  • 说明:若参数为NaN,返回该参数
  • 限制操作:所有整数相关操作,||,&&,if,while
  • 操作数量:10
  • 难度:2

判断浮点数是否为NaN,是返回,否则,将最高位(符号位)置为0返回。

判断exp段是否全为1(uf&0x7f800000) >> 23 == 0xff

判断frac段是否全为0uf << 9 != 0

unsigned floatAbsVal(unsigned uf) {
  if((uf&0x7f800000)>>23 == 255 && uf<<9) return uf;
  return uf & 0x7fffffff;
}

谜题27 - floatFloat2Int

  • 将浮点数转换为有符号整数,float_f2i
  • 说明:超出整形范围(NaN和无穷大)返回0x80000000
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:4

先将浮点数分成三段,符号部分s_ = uf>>31,指数大小exp_ = ((uf&0x7f800000)>>23)-127,获取小数部分,并补上浮点数缺省的1frac_ = (uf&0x007fffff)|0x00800000

处理特殊情况全为0是返回0,若指数大于31,整数无法表示溢出返回0x80000000。若指数小于0,该数0<x<1返回0

若指数部分大于23则将小数部分向左移动frac_ <<= (exp_ - 23)exp_代表指数大小。

若指数部分小于23则将小数部分向右移动frac_ >>= (23 - exp_)exp_代表指数大小。

考虑最后符号,正数转换为负数不会产生溢出。若frac_为正数,则根据s_调整正负输出即可。

frac_为负数,唯一正确情况为0x80000000

int floatFloat2Int(unsigned uf) {
  int s_    = uf>>31;
  int exp_  = ((uf&0x7f800000)>>23)-127;
  int frac_ = (uf&0x007fffff)|0x00800000; 
  if(!(uf&0x7fffffff)) return 0;
  
  if(exp_ > 31) return 0x80000000;
  if(exp_ < 0) return 0;
  
  if(exp_ > 23) frac_ <<= (exp_-23);
  else frac_ >>= (23-exp_);

  if(!((frac_>>31)^s_)) return frac_;
  else if(frac_>>31) return 0x80000000;
  else return ~frac_+1;
}

谜题28 - floatInt2Float

  • 将有符号整数转换为浮点数,float_i2f
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:4

与上一题相同,分三部分处理,获取符号位s_ = x&0x80000000,若为负数-x,变为正数,则0x80000000为特殊情况分开处理,考虑特殊情况,0x00x80000000,这两种情况直接返回00xcf000000

获取最高位的1所在位置,while(!(x&(1<<n_))) n_--;

n_ <= 23这个数需要向左移动到小数部分起始位置(将1放在第23位上),if(n_<=23) x<<=(23-n_);

n_ > 23这个数需要向右移动到小数部分起始位置(将1放在第23位上),这时候需要考虑移出部分的舍入问题,若移出部分大于0.5则向上舍入,若小于0.5则向下舍去,若等于0.5则向偶数舍入。

先将>=0.5情况等同考虑,向上舍入x+=(1<<(n_-24))。若==0.5时,舍入情况若为奇数,我们需要-1操作变为偶数,即将最低位的1变为0x&=(0xffffffff<<(n_-22)),若向上舍入时最高位产生了进位,还需要加上进位if(x&(1<<n_)) ;else n_++;。之后拼接浮点数即可。

unsigned floatInt2Float(int x) {
  int s_ = x&0x80000000;
  int n_ = 30;
  if(!x) return 0;
  if(x==0x80000000) return 0xcf000000;
  if(s_) x = ~x+1;
  while(!(x&(1<<n_))) n_--;
  if(n_<=23) x<<=(23-n_);
  else{
    x+=(1<<(n_-24));
    if(x<<(55-n_)) ;else x&=(0xffffffff<<(n_-22));
    if(x&(1<<n_))  ;else n_++;
    x >>= (n_-23);
  }
  x=x&0x007fffff;
  n_=(n_+127)<<23;
  return x|n_|s_;
}

谜题29 - floatIsEqual

  • 判断浮点数f==g
  • 说明:+0和-0相等,若参数为NaN,返回0
  • 限制操作: 所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:25
  • 难度:2

直接使用uf == ug判断即可,但需要注意+0/-0还有NaN这两种特殊情况。

判断NaN时,指数段为0xff,小数段不全为0(uf&0x7fffffff) > 0x7f800000

int floatIsEqual(unsigned uf, unsigned ug) {
  if(!(uf&0x7fffffff) && !(ug&0x7fffffff)) return 1;
  if((uf&0x7fffffff) > 0x7f800000) return 0;
  if((ug&0x7fffffff) > 0x7f800000) return 0;
  return uf == ug;
}

谜题30 - floatIsLess

  • 判断浮点数f<g
  • 说明:+0和-0相等,若参数为NaN,返回0
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:3

获取浮点数的三部分,符号位0x1&(uf>>31),指数部分0xff&(uf>>23),小数部分uf&0x7fffff

和上题29,谜题floatIsEqual相同,若为特殊情况+0/-0/NaN,返回0。依次比较符号位,指数位,小数位,即可。结果与符号位相异或可以取反,即根据正负判断条件相反。

int floatIsLess(unsigned uf, unsigned ug) {
  int uf_s = (uf>>31)&0x1 , ug_s = (ug>>31)&0x1;
  int uf_exp = (uf>>23)&0xff , ug_exp = (ug>>23)&0xff;
  int uf_frac = uf&0x007fffff, ug_frac = ug&0x007fffff;
  if(!(uf&0x7fffffff) && !(ug&0x7fffffff)) return 0;
  if((ug_exp==0xff&&ug_frac) || (uf_exp==0xff&&uf_frac)) return 0;
  if(uf_s^ug_s) return uf_s > ug_s;
  if(uf_exp^ug_exp) return (uf_exp<ug_exp)^(uf_s);
  if(uf_frac^ug_frac) return (uf_frac<ug_frac)^(uf_s);
  return 0;
}

谜题31 - floatNegate

  • 计算浮点数-f
  • 说明:若参数为NaN,返回参数
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:10
  • 难度:2

考虑特殊情况NaN,和谜题29相同。使用异或,将最高符号位取反。

unsigned floatNegate(unsigned uf) {
  if((uf&0x7fffffff) > 0x7f800000) return uf;
 return uf ^ 0x80000000;
}

谜题32 - floatPower2

  • 计算浮点数2.0^x
  • 说明:若结果太小返回0,太大返回 +INF
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:4

考虑特殊情况,指数exp<-127exp>128,分别返回00x7f800000

unsigned floatPower2(int x) {
  int exp = x + 127;
  if(exp <= 0) return 0;
  if(exp >= 255) return 0x7f800000;
  return exp << 23;
}

谜题33 - floatScale1d2

  • 计算浮点数0.5*f
  • 说明:若参数为NaN,返回参数
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:4

考虑NaNINF的特殊情况,即指数exp==255if((uf&0x7fffffff) >= 0x7f800000),返回参数。考虑为+0/-0的情况,if(!(uf&0x7fffffff)),返回0

规格化小数*0.5若结果仍为规格化小数,这时候只需要指数-1,其他部分不变即可。(uf&0x807fffff)|(--exp_)<<23。规格化小数*0.5,可能结果变为非规格化。即exp==0exp==1时的情况,这时候只处理小数部分,因为非规格化小数其指数部分为0,右移一位表示*0.5,考虑小数舍入,与谜题28相同,不过此时,只需要考虑最低两位数,舍入判断if((uf&0x3) == 0x3) uf = uf + 0x2;。只有当最低两位数为11时才需要向偶数进位舍入。

unsigned floatScale1d2(unsigned uf) {
  int exp_ = (uf&0x7f800000) >> 23;
  int s_ = uf&0x80000000;
  if((uf&0x7fffffff) >= 0x7f800000) return uf;
  if(exp_ > 1) return (uf&0x807fffff)|(--exp_)<<23;
  if((uf&0x3) == 0x3) uf = uf + 0x2;
  return ((uf>>1)&0x007fffff)|s_;
}

谜题34 - floatScale2

  • 计算浮点数2*fflaot_twice
  • 说明:若参数为NaN,返回参数
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:4

考虑原数为非规格化小数或0时,处理小数部分if(exp_ == 0) return (uf<<1)|s_;。若为NaNINFif(exp_ == 255) return uf;,直接返回。若结果,即指数加一++exp_,为INF时,保证其不为NaN,即小数部分全为0if(exp_ == 255) return 0x7f800000|s_;

unsigned floatScale2(unsigned uf) {
  int exp_ = (uf&0x7f800000)>>23;
  int s_ = uf&0x80000000;
  if(exp_ == 0) return (uf<<1)|s_;
  if(exp_ == 255) return uf;
  ++exp_;
  if(exp_ == 255) return 0x7f800000|s_;
  return (uf&0x807fffff)|(exp_<<23);
}

谜题35 - floatScale64

  • 计算浮点数64*f
  • 说明:若参数为NaN,返回参数
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:35
  • 难度:4

与上一谜题floatScale2相同,不过对于非规格化小数处理不同,若直接左移6位,还需要处理其指数部分。非规格化小数时,若第[22,17]全为0,即uf&0x007e0000 == 0,最终结果仍然为非规格化小数。反之,结果为规格化小数,需要重新计算指数。步骤如下:取得[22,17]1所在最高位cnt_,即while(!(uf&(1<<cnt_))) cnt_--;,最终结果为左移uf <<= (23-cnt_)位,指数为exp_ = 7-(23-n)

unsigned floatScale64(unsigned uf) {
  int exp_ = (uf&0x7f800000)>>23;
  int s_ = uf&0x80000000;
  int cnt_ = 22;
  if(exp_ == 0) {
    if(!(uf&0x007e0000)) return (uf<<6)|s_;
    while(!(uf&(1<<cnt_))) cnt_--;
    uf <<= (23-cnt_);
    return s_ | (uf&0x807fffff) | ((cnt_-16)<<23);
  }
  if(exp_ == 255) return uf;
  exp_+=6;
  if(exp_ >= 255) return 0x7f800000|s_;
  return (uf&0x807fffff)|(exp_<<23);
}

谜题36 - floatUnsigned2Float

  • 无符号整数转化为浮点数,float_u2f
  • 限制操作:所有整数相关操作 || && if while
  • 操作数量:30
  • 难度:4

参考谜题28floatInt2FLoat。将符号位的处理修改即可。

unsigned floatUnsigned2Float(unsigned u) {
  int n_ = 31;
  if(!u) return 0;
  while(!(u&(1<<n_))) n_--;
  if(n_<=23) u<<=(23-n_);
  else{
    u+=(1<<(n_-24));
    if(u<<(55-n_)) ;else u&=(0xffffffff<<(n_-22));
    if(u&(1<<n_))  ;else n_++;
    u >>= (n_-23);
  }
  u=u&0x007fffff;
  n_=(n_+127)<<23;
  return u|n_;
}

谜题37 - getByte

  • 获取x的第n字节
  • 示例:getByte(0x12345678,1) = 0x56
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:6
  • 难度:2

1byte=8bit,直接右移n*8,n<<3位取字节n&0xff

int getByte(int x, int n) {
  return (x>>(n<<3))&0xff;
}

谜题38 - greatestBitPos

  • 生成掩码,只保留二进制数x中为1的最高比特位
  • 说明:若x=0,返回0
  • 示例:greatestBitPos(96) = 0x40
  • 限制操作:! ~ & ^ | << >>
  • 操作数量:70
  • 难度:4

转化问题为获取二进制数x,为1的最高比特位为n

判断g(n+x)是否为1,使用&操作,!!(x&((~0)<<(n+16))。最后若结果为0时,使用&操作再处理一次。

int greatestBitPos(int x) {
  int n = 0;
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+16)))) << 4);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+8)))) << 3);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+4)))) << 2);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+2)))) << 1);
  n += (!!(x&((~0)<<(n+1))));
  return (1<<n)&x;
}

谜题39 - howManyBits

  • 判断x需要多少为补码表示
  • 示例:howManyBits(12) = 5
  • 限制操作:! ~ & ^ | << >>
  • 操作数量:90
  • 难度:4

所以我们只需要异或相邻的数x^=(x<<1),找出为1的最高位在哪一位就可以了。参考上一谜题greatestBitPos

int howManyBits(int x) {
  int n = 0;
  x ^= (x<<1);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+16)))) << 4);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+8)))) << 3);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+4)))) << 2);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+2)))) << 1);
  n += (!!(x&((~0)<<(n+1))));
  return n+1;
}

谜题40 - implication

  • 判断命题逻辑x->yx蕴含y
  • 示例:implication(1,1) = 1
  • 限制操作:! ~ ^ |
  • 操作数量:5
  • 难度:2
int implication(int x, int y) {
  return (!x)|y;
}

谜题41 - intLog2

  • 计算floor(log2(x))
  • 说明:x>0
  • 示例:intLog2(16) = 4
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:90
  • 难度:4

 

问题转化为寻找1所在最高位,参考谜题38greatestBitPos

int intLog2(int x) {
  int n = 0;
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+16)))) << 4);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+8)))) << 3);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+4)))) << 2);
  n += ((!!(x&((~0)<<(n+2)))) << 1);
  n += (!!(x&((~0)<<(n+1))));
  return n;
}

谜题42 - isAsciiDigit

  • 判断x是否可以是表示数字的Ascii
  • 说明:0x30 <= x <= 0x39,返回1
  • 示例:isAsciiDIgit(0x35) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:15
  • 难度:3

判断是否为0x30!!((x>>4)^3)。判断低位是否为0x0000~0x1001,即当第3位出现1时,第1,2位均不能为0x>>3&x>>1 | x>>3&x>>2

int isAsciiDigit(int x) {
  return !(((!!((x>>4)^3))|(x>>3&x>>1)|(x>>3&x>>2))&1);
}

谜题43 - isEqual

  • 判断x==y
  • 示例:isEqual(5,5) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:5
  • 难度:2

判断相等使用异或。

int isEqual(int x, int y) {
  return !(x^y);
}

谜题44 - isGreater

  • 判断x>y
  • 示例:isGreater(4,5) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:24
  • 难度:3

以下情况会返回1。当x>0,y<0,或者当xy符号相同时mark_ = ~((x^y)>>31),满足x+~y+1>0x!=y时,equl_ = !!(x^y)=1x+~y+1>=0时,(~(x+~y+1))>>31 = 0xffffffff

int isGreater(int x, int y) {
  int sign_ = ((~x&y)>>31)&1;
  int mark_ = ~((x^y)>>31);
  int equl_ = !!(x^y);
  return sign_ | ((mark_)&(~(x+~y+1))>>31&equl_);
}

谜题45 - isLess

  • 判断x<y
  • 示例:isGreater(4,5) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:24
  • 难度:3

思路与上一谜题isGreater相同。修改xy的符号判断,以及x+~y+1的符号判断条件即可。小于0的数最高位只能为1,不用判断是否相等。

int isLess(int x, int y) {
  int sign_ = ((x&~y)>>31)&1;
  int mark_ = ~((x^y)>>31);
  return sign_ | (((mark_)&((x+~y+1))>>31)&1);
}

谜题46 - isLessOrEqual

  • 判断x<y
  • 示例:isGreater(4,5) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:24
  • 难度:3

思路与上一谜题isLess相同。综合谜题isGreater修改相等判断条件即可。

int isLessOrEqual(int x, int y) {
  int sign_ = ((x&~y)>>31)&1;
  int mark_ = ~((x^y)>>31);
  int equl_ = !(x^y);
  return sign_ | ((((mark_)&((x+~y+1))>>31)|equl_)&1);
}

 

谜题47 - isNegative

  • 判断x<0
  • 示例:isNegative(-1) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:6
  • 难度:2

判断最高位。若为1返回1,反之。

int isNegative(int x) {
  return ((x>>31)&1);
}

谜题48 - isNonNegative

  • 判断x>=0
  • 示例:isNegative(-1) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:6
  • 难度:2

思路同上谜题isNegative

int isNonNegative(int x) {
  return (~(x>>31)&1);
}

谜题49 - isNonZero

  • 不使用!操作,判断x==0
  • 示例:isNonZero(3) = 1
  • 限制操作:~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:10
  • 难度:4

谜题7解法相同,bang,取反即可。

int isNonZero(int x) {
  return (x|(~x+1))>>31&1;
}

谜题50 - isNotEqual

  • 判断x!=y
  • 示例:isNotEqual(5,5) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:6
  • 难度:2

谜题43解法相同,取反即可。

int isNotEqual(int x, int y) {
  return !!(x^y);
}

谜题51 - isPallindrome

  • 判断二进制数x,比特串是否为镜像
  • 示例:isPallindrome(0x01234567E6AC2480) = 1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:45
  • 难度:4

先通过逆序低16位,再与高16比较,即可以知道是否是镜像。逆序过程参考谜题15bitReverse

int isPallindrome(int x) {
  int mask_1 = 0x55 << 8 | 0x55; 
  int mask_2 = 0x33 << 8 | 0x33; 
  int mask_4 = 0x0f << 8 | 0x0f; 
  int mask_8 = 0xff;
  int mask_16 = 0xff << 8 | 0xff;
  int tmp_=x;
  
  tmp_ = ((tmp_&mask_1)<<1)|((tmp_>>1)&mask_1);
  tmp_ = ((tmp_&mask_2)<<2)|((tmp_>>2)&mask_2);
  tmp_ = ((tmp_&mask_4)<<4)|((tmp_>>4)&mask_4);
  tmp_ = ((tmp_&mask_8)<<8)|((tmp_>>8)&mask_8);
  tmp_&=mask_16;
  x=(x>>16)&mask_16;
  return !(tmp_^x);    
}

谜题52 - isPositive

  • 判断x>0
  • 示例:isPositive(-1) = 0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:8
  • 难度:2

判断最高位即可,对于0需要特殊处理,使用!!x得到,若x=0这该值为0,否则为1

int isPositive(int x) {
  return (((~x)>>31)&(!!x));
}

谜题53 - isPower2

  • 判断x==(2^n)
  • 说明:没有任何负数对上述等式成立
  • 示例:isPower2(5)=0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:20
  • 难度:4

问题转化为,二进制数x中只能出现一个比特位为1的数。还要排除负数与正数。我们发现若x==2^nx-1的特征为[n-1,0]位均为1,所以x&(x-1)=0,利用这个性质,再排除特殊情况,便可以获得答案。

int isPower2(int x) {
  int ret = ((!(x&(x+~0))) & ((~(x>>31)&(!!x))));
  return ret;
}

谜题54 - isTmax

  • 判断x==Tmax
  • 限制操作:! ~ & ^ | +
  • 操作数量:10
  • 难度:1

判断相等使用异或操作。Tmax满足tmax == ~(tmax+1),排除同样满足条件的0xffffffff

int isTmax(int x) {
  return !((x^(~(x+1)))|(!(~x)));
}

谜题55 - isTmin

  • 判断x==Tmin
  • 限制操作:! ~ & ^ | +
  • 操作数量:10
  • 难度:1

判断相等使用异或操作。Tmin满足tmin == ~tmin+1,排除同样满足条件的0x00000000

int isTmin(int x) {
  return !((x^(~x+1))|(!x));
}

谜题56 - isZero

  • 判断x==0
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:2
  • 难度:1
int isZero(int x) {
  return !x;
}

谜题57 - leastBitPos

  • 生成掩码,只保留二进制数x中为1的最低比特位用字节数c来代替n中的第x字节数
  • 示例:leastBitPos(96) = 0x20
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:6
  • 难度:2

使用谜题53的思路,假设二进制数x1的最低位在第n位,将x-1时,则[n-1,0]变为全1[n+1,31]位不变,这部分做异或操作就可变为0,即x^(x-1),这时候[n,0]会全部变为1,所以做与操作。

int leastBitPos(int x) {
  return (((x+~0)^x)&x);
}

谜题58 - leftBitCount

  • 返回二进制数从高位到低位,连续为1的个数
  • 示例:lieftBitCount(0xFFF0F0F0) = 12
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:50
  • 难度:4

若二进制数x>>n,为0xffffffff,那么可以说明其[n,31]位上的数为全1,只要找出这个最大的数n,本题答案即为31-n=31+~n+1,运用类似于题目41的技巧来找出这位,若n=0时有两种情况,0xffffffff0xfffffffe,需要区别。

int leftBitCount(int x) {
  int cnt = 0;
  int off = 1&(!(~x));
  cnt += (!!(~(x>>16)))<<4;
  cnt += (!!(~(x>>(cnt+8))))<<3;
  cnt += (!!(~(x>>(cnt+4))))<<2;
  cnt += (!!(~(x>>(cnt+2))))<<1;
  cnt += (!!(~(x>>(cnt+1))));
  return 32+~cnt+off;
}

谜题59 - logicalNeg

  • 不使用!计算!x
  • 示例:bang(3)=0
  • 限制操作:~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:4

与谜题7重复。

int bang(int x) {
  return ~(x|(~x+1))>>31&1;
}

谜题60 - logicalShift

  • 计算x逻辑右移n
  • 说明:0 <= n <= 31
  • 示例:logicalShift(0x87654321,4) = 0x08765432
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:20
  • 难度:3

默认右移为算数右移,x>>n,后只需要将高[31-n+1,31]位变为0即可,构造掩码。~0+(1<<(32+~n)<<1),将31-n分开计算避免溢出,出现未定义行为。

int logicalShift(int x, int n) {
  int mask_ = (~0)+(1<<(32+~n)<<1);
  return (x>>n)&mask_;
}

谜题61 - minusOne

  • 返回-1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:2
  • 难度:1

返回0xffffffff,即~0

int minusOne(void) {
  return ~0;
}

谜题62 - multFiveEighths

  • 计算x*5/8
  • 示例:multFiveEighths(77) = 48
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:12
  • 难度:3

与谜题23为相同问题。

int multFiveEighths(int x) {
  x = x + (x<<2);
  return (x+(x>>31&7))>>3;
}

谜题63 - negate

  • 计算-x
  • 示例:negate(1) = -1
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:5
  • 难度:2

利用补码-x = ~x+1

int negate(int x) {
  return ~x+1;
}

谜题64 - oddBits

  • 返回奇数位上为1的二进制数
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:8
  • 难度:2

即返回0xaaaaaaaa,利用0xaa移位以及或运算。

int oddBits(void) {
  int x = 0xaa;
  x |= x<<8;
  x |= x<<16;
  return x;
}

谜题65 - remainderPower2

  • 计算x%(2^n)
  • 说明:0 <= n <= 30
  • 示例:remainderPower2(15,2) = 3
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:20
  • 难度:3

保留这个数的第[0,n-1]位即可,负数转化为正数处理,最后再将结果转换回来。使用如下方法转化正负,x = ((~s_)&x)|(s_&(~x+1));,若s_==0即为正数,反之。

int remainderPower2(int x, int n) {
  int s_ = x>>31;
  x = ((~s_)&x)|(s_&(~x+1));
  x &= (~0+(1<<n));
  return ((~s_)&x)|(s_&(~x+1)); 
}

谜题66 - replaceByte

  • 用字节数c来代替n中的第x字节数
  • 说明:0 <= n <= 3,0 <= c <= 255
  • 示例:replaceByte(0x12345678,1,0xab) = 0x1234ab78
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:10
  • 难度:3

首先去除x的第n字节数,与~(0xff<<(n*8))相与,然后与c<<(n*8)相或。

int replaceByte(int x, int n, int c) {
  int mask_ = 0xff << (n<<3);
  c <<= (n<<3);
  return (x&(~mask_))|c;
}

谜题67 - rotateLeft

  • 循环左移n
  • 说明:0 <= n <=31
  • 示例:rotateLeft(0x87654321,4) = 0x76543218
  • 限制操作:~ & ^ | + << >> !
  • 操作数量:10
  • 难度:3

构造低n位为1的掩码,用&获取移出位,用|补齐补充位。

int rotateLeft(int x,int n){
    int mask = (~0) + (1<<n);
    int r = (x>>(32+(~n)+1))&mask;
    return ((x<<n)&(~mask))|r;
}

 

谜题68 - rotateRight

  • 循环右移n
  • 说明:0 <= n <=31
  • 示例:rotateRight(0x87654321,4) = 0x18765432
  • 限制操作:~ & ^ | + << >> !
  • 操作数量:10
  • 难度:3

同谜题67,rotateLeft

int rotateRight(int x,int n){
    int mask = (~0) + (1<<n);
    int offset = 32 + ~n + 1;
    int r = (x&mask)<<offset;
    return ((x>>n)&(~(mask<<offset)))|r;
}

谜题69 - satAdd

  • 计算x+y并处理正/负溢出
  • 说明:发生正溢出时,返回正数最大值。发生负溢出时,返回负数最大值。
  • 示例:satAdd(0x40000000,0x40000000) = 0x7fffffff
  • 限制操作:! ~ & ^ | + << >>
  • 操作数量:30
  • 难度:4

参考谜题2,addOK来判断两数相加是否溢出,若溢出ok=0x00000000,否则ok=0xffffffff。利用(x+y)&ok,若未溢出则是正确答案,反之。下面考虑如何生成0x7fffffff0x00000000。通过让x>>31来判断正负,正为0x00000000,若溢出则结果为0x7fffffff;负为0xffffffff,若溢出则结果为0x80000000。显而易见~((x>>31)+0x80000000) 为溢出结果。此题 笔者发现题目错误,测试程序也存在错误,望纠正。

int satAdd(int x,int y){
    int ok = (((x^y)>>31)|(~((x+y)^x)>>31));
    return (ok&(x+y))+((~ok)&(~((x>>31)+(1<<31))));
}
最后修改:2022 年 04 月 09 日
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