この記事では、指定された数値のすべての交互ビットを交換し、結果の数値を返すコード ソリューションについて説明します。この問題をビット演算の概念を使って、ループを使わずに一定時間で解くようにしてみます。
問題ステートメント-数値nが与えられているので、互いに隣接するビットのペアを交換する必要があります。
言い換えれば、奇数に配置されたすべてのビットを、隣接する偶数に配置されたビットと交換する必要があります。
制約: 問題を解決する際、この問題にはループを使用できないこと、O(1) 時間計算量のみでコードを実行する必要があることに留意する必要があります。
###例### 入力− n = 10011110
出力- 偶数ビットと奇数ビットを交換した後、 取得した 2 進数: 01101101
入力− n = 10011110
出力- 偶数ビットと奇数ビットを交換した後、 取得した 2 進数: 01101101
説明− 理解を深めるために、前の例を考えてみましょう。
リーリー結果として、偶数位置のビットが奇数位置にあることが必要であり、その逆も同様です。
奇数位置の偶数位置ビットの場合、偶数位置を 1 位置右にシフトする必要があります。
したがって、偶数の位置にあるビットの場合は、E >> 1 を変更するだけで、目的の位置が得られます。
同様に、奇数ビットの目的の位置を取得するには、奇数位置ビットを 1 位置だけ左シフトする必要があります。
したがって、奇数のビットの場合は、O 次の問題は、奇数位置ビットと偶数位置ビットを抽出することです。
###みなさんご存じのとおり、### リーリー
したがって、n から E を抽出するには、を実行するだけです。 リーリー
同様に、n から O を抽出するには、-を実行する必要があります。 リーリー
ここで、スワップされた出力を見つけるには、###ステップ###
必要な手順は次のとおりです-E >> 1 O
Example
このメソッドのコードは次のとおりです:
スペースの複雑さ - 余分なスペースは使用していません。補助空間の複雑さは O(1) です。
以上が2バイトごとに2ビットごとに交換するの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

C XMLフレームワークの選択は、プロジェクトの要件に基づいている必要があります。 1)TinyXMLは、リソースに制約のある環境に適しています。2)PUGIXMLは高性能要件に適しています。

C#は、開発効率とタイプの安全性を必要とするプロジェクトに適していますが、Cは高性能とハードウェア制御を必要とするプロジェクトに適しています。 1)C#は、エンタープライズアプリケーションやWindows開発に適したGarbage CollectionとLINQを提供します。 2)Cは、その高性能と根本的な制御で知られており、ゲームやシステムのプログラミングで広く使用されています。

Cコードの最適化は、次の戦略を通じて実現できます。1。最適化のためにメモリを手動で管理する。 2。コンパイラ最適化ルールに準拠したコードを書きます。 3.適切なアルゴリズムとデータ構造を選択します。 4.インライン関数を使用して、コールオーバーヘッドを削減します。 5.コンパイル時に最適化するために、テンプレートメタプログラムを適用します。 6.不要なコピーを避け、移動セマンティクスと参照パラメーターを使用します。 7. constを正しく使用して、コンパイラの最適化を支援します。 8。std :: vectorなどの適切なデータ構造を選択します。

Cの揮発性キーワードは、変数の値がコード制御の外側に変更され、したがって最適化できないことをコンパイラに通知するために使用されます。 1)センサー状態などのハードウェアまたは割り込みサービスプログラムによって変更される可能性のある変数の読み取りによく使用されます。 2)揮発性は、マルチスレッドの安全性を保証することはできず、Mutexロックまたは原子操作を使用する必要があります。 3)揮発性を使用すると、パフォーマンスがわずかに減少する可能性がありますが、プログラムの正確性を確保します。

Cのスレッドパフォーマンスの測定は、標準ライブラリのタイミングツール、パフォーマンス分析ツール、およびカスタムタイマーを使用できます。 1.ライブラリを使用して、実行時間を測定します。 2。パフォーマンス分析にはGPROFを使用します。手順には、コンピレーション中に-pgオプションを追加し、プログラムを実行してGmon.outファイルを生成し、パフォーマンスレポートの生成が含まれます。 3. ValgrindのCallGrindモジュールを使用して、より詳細な分析を実行します。手順には、プログラムを実行してCallGrind.outファイルを生成し、Kcachegrindを使用して結果を表示することが含まれます。 4.カスタムタイマーは、特定のコードセグメントの実行時間を柔軟に測定できます。これらの方法は、スレッドのパフォーマンスを完全に理解し、コードを最適化するのに役立ちます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cは、リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)プログラミングでうまく機能し、効率的な実行効率と正確な時間管理を提供します。 1)Cハードウェアリソースの直接的な動作と効率的なメモリ管理を通じて、RTOのニーズを満たします。 2)オブジェクト指向の機能を使用して、Cは柔軟なタスクスケジューリングシステムを設計できます。 3)Cは効率的な割り込み処理をサポートしますが、リアルタイムを確保するには、動的メモリの割り当てと例外処理を避ける必要があります。 4)テンプレートプログラミングとインライン関数は、パフォーマンスの最適化に役立ちます。 5)実際のアプリケーションでは、Cを使用して効率的なロギングシステムを実装できます。

CのABI互換性とは、異なるコンパイラまたはバージョンによって生成されたバイナリコードが再コンパイルなしで互換性があるかどうかを指します。 1。関数呼び出し規則、2。名前の変更、3。仮想関数テーブルレイアウト、4。構造とクラスのレイアウトが主な側面です。


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