二进制中1的个数

一.题目

输入一个整数,输出该数的二进制表示中1的个数。

二.分析

1.可能引起死循环的解法

int NumberOf1(int n){
  int count = 0;
  while(n != 0){
    if((n & 1) != 0){
      count+;
    }
    n = n >> 1;
  }
    return count;
}
在实际编程中,除法的效率比移位运算要低的多。但如果上面输入一个负数如0x80000000,把该负数右移一位的时候,并不是简单的把最高位的1移动到第二位变成0x4000000,而是0xC0000000。这是因为移位前是负数,移位后要保证仍然是个负数,因此移位后的最高位会设为1.如果一直右移运算,最终这个数字会变成0xFFFFFFFF而陷入死循环。

2.常规解法

int NumberOf1(int n){
  int count = 0;
  int flag = 1;
  while(flag != 0){
    if((n&flag)!= 0){
      count++;
    }
    flag = flag << 1;
  }
  return count;
}
这个解法的循环次数等于整数二进制的位数,32位的整数需要循环32次。下面介绍一种算法,整数中有多少个1就只需要循环几次

3.惊喜解法

int NumberOf1(int n){
  int count = 0;
  while(n != 0){
    count++;
    n = (n - 1)& n;
  }
  return count;

}





内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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