Java中的<< 和 >> 和 >>> 详细分析

<<表示左移移,不分正负数,低位补0;

注:以下数据类型默认为byte-8位

左移时不管正负,低位补0

正数:r = 20 << 2

  20的二进制补码:0001 0100

  向左移动两位后:0101 0000

       结果:r = 80

负数:r = -20 << 2

  -20 的二进制原码 :1001 0100

  -20 的二进制反码 :1110 1011

  -20 的二进制补码 :1110 1100

  左移两位后的补码:1011 0000

        反码:1010 1111

        原码:1101 0000

        结果:r = -80

>>表示右移,如果该数为正,则高位补0,若为负数,则高位补1;

注:以下数据类型默认为byte-8位

正数:r = 20 >> 2

  20的二进制补码:0001 0100

  向右移动两位后:0000 0101

       结果:r = 5

负数:r = -20 >> 2

  -20 的二进制原码 :1001 0100

  -20 的二进制反码 :1110 1011

  -20 的二进制补码 :1110 1100

  右移两位后的补码:1111 1011

        反码:1111 1010

        原码:1000 0101

        结果:r = -5

>>>表示无符号右移,也叫逻辑右移,即若该数为正,则高位补0,而若该数为负数,则右移后高位同样补0

正数: r = 20 >>> 2

    的结果与 r = 20 >> 2 相同;

负数: r = -20 >>> 2

注:以下数据类型默认为int 32位

  -20:源码:10000000 00000000 00000000 00010100

    反码:11111111 11111111 11111111 11101011

    补码:11111111 11111111 11111111 11101100(在反码基础上加1)

    右移:00111111 11111111 11111111 11111011

    结果:r = 1073741819

总结(数学意义):
  1. 2 >> 1 = 1即左边数除以2的1次方,右移n位就除以2的n次方(二进制右移肯定变小);

  2. 2 << 1 = 4即左边数乘以2的1次方,左移n位就乘以2的n次方(二进制左移肯定变大);

  3. 2 >>> 1 = 1 正数无符号右移等于右移;

在移位运算时,byte、short和char类型移位后的结果会变成int类型,对于byte、short、char和int进行移位时,规定实际移动的次数是移动次数和32的余数,也就是移位33次和移位1次得到的结果相同。移动long型的数值时,规定实际移动的次数是移动次数和64的余数,也就是移动66次和移动2次得到的结果相同。

参考:

http://www.imooc.com/wenda/detail/426292

https://www.cnblogs.com/chuijingjing/p/9405598.html

Java中的<< 和 >> 和 >>> 分析理解的更多相关文章

  1. java中容器的学习与理解

    以前一直对于java中容器的概念不理解,虽然学习过,但始终没有认真理解过,这几天老师提出了这样一个问题,你怎么理解java中的容器.瞬间就蒙了.于是各种搜资料学习了一下,下面是我学习后整理出来的的一些 ...

  2. java中传值方式的个人理解

    前言 这几天在整理java基础知识方面的内容,对于值传递还不是特别理解,于是查阅了一些资料和网上相关博客,自己进行了归纳总结,最后将其整理成了一篇博客. 值传递 值传递是指在调用函数时将实际参数复制一 ...

  3. 2017.12.25 Java中面向对象思想的深刻理解

    今日内容介绍 1.面向对象思想 2.类与对象的关系 3.局部变量和成员变量的关系 4.封装思想 5.private,this关键字 6.随机点名器 01面向对象和面向过程的思想 * A: 面向过程与面 ...

  4. JAVA中关于并发的一些理解

    一,JAVA线程是如何实现的? 同步,涉及到多线程操作,那在JAVA中线程是如何实现的呢? 操作系统中讲到,线程的实现(线程模型)主要有三种方式: ①使用内核线程实现 ②使用用户线程实现 ③使用用户线 ...

  5. 关于Java中形参与实参的理解

    今天阅读了一个写的非常棒的博文,通过此博文再次复习了Java中参数传递的知识(即值传递与引用传递的区别).参考网站http://www.cnblogs.com/binyue/p/3862276.htm ...

  6. Java中ArrayList源码分析

    一.简介 ArrayList是一个数组队列,相当于动态数组.每个ArrayList实例都有自己的容量,该容量至少和所存储数据的个数一样大小,在每次添加数据时,它会使用ensureCapacity()保 ...

  7. Java中json工具对比分析

    Java中几个json工具分析 1, 环境 JDK1.6+IDE(IntelliJ IDEA)+windowsXP+GBK编码 2,分析对象 jackson1.8.2 http://jackson.c ...

  8. Eclipse中的快捷键快速生成常用代码(例如无参、带参构造,set、get方法),以及Java中重要的内存分析(栈、堆、方法区、常量池)

    (一)Eclipse中的快捷键:  ctrl+shift+f自动整理选择的java代码 alt+/ 生成无参构造器或者提升信息 alt+shift+s+o 生成带参构造 ctrl+shift+o快速导 ...

  9. 浅谈对java中传参问题的理解

    之前用的c/c++比较多,在c/c++中对于传参类型,无外乎就是传值.传引用.传指针这几种.但在java中,由于没有指针类型,其传参的方式也发生了相应的变化.在网上找了找,按我之前的理解,java中传 ...

随机推荐

  1. Google自动打印

    浏览器打印功能,有很多小伙伴可能不太清楚,这里我们可以学习一下. 情景:开发一个需要打印小票的项目.(在订单页里,给客户添加一个打印的操作) 1.假设打印机已经连接好了 2.我们这一节用的浏览器是Go ...

  2. 2.4 使用 xpath 对xml 进行解析

    public class Demo1 { /** * XPath提取XML文档数据 * xpath很强大 用来提取xml文档数据非常方便 * @throws Exception */ public s ...

  3. kafka无法消费数据提示找不到分区

    1 原因 自己重建了kafka  但是只有一个分区  以前的offset没有重置,导致了消费的时候 找不到主题分区  手动删除之前的offset数据(mysql自定义配置)  

  4. 目标检测后处理之NMS(非极大值抑制算法)

    1.定义: 非极大值抑制算法NMS广泛应用于目标检测算法,其目的是为了消除多余的候选框,找到最佳的物体检测位置. 2.原理: 使用深度学习模型检测出的目标都有多个框,如下图,针对每一个被检测目标,为了 ...

  5. linux终端c语言改变输出字体颜色

    Linux下C改变输出字体颜色 例: #include int main() { printf("\033[31mThis is RED.\n\033[0m"); return 0 ...

  6. 牛客第十场 F.Popping Balloons

    第一维直接遍历 第二维用线段树维护每个最左端可以得到的贡献 在线段树上每次删除一个点会影响到 X   X-R   X-2*R  3个值 最多操作1e5次 复杂度 6*n*logn(删了还要加回来 #i ...

  7. python+Appium自动化:H5元素定位

    问题思考 在混合开发的App中,经常会有内嵌的H5页面.那么这些H5页面元素该如何进行定位操作呢? 解决思路 针对这种场景直接使用前面所讲的方法来进行定位是行不通的,因为前面的都是基于Andriod原 ...

  8. vscode入门记

    蒟蒻也是第一次从Dev转过来呢, 因为vsc界面,实用性,美观性,以及稳定性(Dev那注释中的乱码不想吐槽.)都比Dev强,... fzy: _GC: 扶苏: water_lift: ych: 不想做 ...

  9. 通过LVM备份mysql数据库脚本

    #!/bin/bash #******************************************************************** #encoding -*-utf8- ...

  10. BZOJ2730 [HNOI2012]矿场搭建[点双连通分量]

    看到删去一个点,需要剩下的都和关键点连通,有端联想到找点双,因为他怎么删点都是连通的. 对于一个孤立的点双,至少要设两个关键点. 如果两个点双以一个割点连接,假设断掉这个割点,两个块至少要各设一个关键 ...