位运算

/*
 * 位运算符
 *   &,|,^,~
 *   <<,>>,>>>
 *
 * 注意:
 *   要做位运算,首先要把数据转换为二进制。
 * */
class OperatorDemo5 {
 public static void main(String[] args) {
  //&,|,^,~
  
  int a = 3;
  int b = 4;
  
  System.out.println(3 & 4);//有0则0
  System.out.println(3 | 4);//有1则1
  System.out.println(3 ^ 4);//相同则0,不同则1
  System.out.println(~3);//按位取反运算符:0变1,1变0
  System.out.println(-24>>>2);
 }
}
/*
 * 分析:因为是位运算,所以我们必须先把数据换算成二进制。
 *
 * 3的二进制:11
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *
 * 4的二进制100
 *   00000000 00000000 00000000 00000100
 *
 * &位运算:有0则0。
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *     &00000000 00000000 00000000 00000100
 * -----------------------------------------
 *   00000000 00000000 00000000 00000000
 * 结果是0
 *
 * |位运算:有1则1.
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *     |00000000 00000000 00000000 00000100
 * ------------------------------------------
 *   00000000 00000000 00000000 00000111
 * 结果是7
 *
 * ^位运算:相同则0,不同则1
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *     |00000000 00000000 00000000 00000100
 * ------------------------------------------
 *   00000000 00000000 00000000 00000111
 * 结果是7
 *
 * ~按位取反运算符:0变1,1变0
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *   11111111 11111111 11111111 11111100(补码)
 *
 *   11111111 11111111 11111111 11111011(反码=补码-1)
 *   10000000 00000000 00000000 00000100(原码)
 * 结果是-4
 * */
 

/*
 *  <<:左移  左边最高位丢弃,右边补齐0
 *  >>:右移 最高位是0,左边补齐0;最高位是1,左边补齐1
 *  >>>:无符号右移 无论最高位是0还是1,左边补齐0
 *
 * */
public class OperatorDemo6 {
 public static void main(String[] args) {
  //<< 把<<左边的数据*2的移动次幂
  System.out.println(3<<2); //3*2^2
  //>> 把<<左边的数据/2的移动次幂
  System.out.println(-24>>2);//24/2*2 = 24/4 = 6
  System.out.println(24>>>2);
  System.out.println(-24>>>2);
  
 }
}
/*
 * 计算出3的二进制:11   (3<<2)
 *   00000000 00000000 00000000 00000011
 *  (00)000000 00000000 00000000 0000001100
 * 
 *  计算出24的二进制 24=8+16=11000
 *   原码:10000000 00000000 00000000 00011000
 *   反码:11111111 11111111 11111111 11100111 (+1成为补码)
 *   补码:11111111 11111111 11111111 11101000
 *   11111111 11111111 11111111 11101000
 *   1111111111 11111111 11111111 111010(补码)
 *   
 *   11111111 11111111 11111111 11111010(补码)
 *  反码 11111111 11111111 11111111 11111001
 *  原码10000000 00000000 00000000 00000110
 *   结果是-6
 *   
 *  >>>的移动-24
 *   计算出24的二进制 24=8+16=11000
 *   原码:10000000 00000000 00000000 00011000
 *   反码:11111111 11111111 11111111 11100111 (+1成为补码)
 *   补码:11111111 11111111 11111111 11101000
 *   11111111 11111111 11111111 11101000
 *   0011111111 11111111 11111111 111010
 *   
 *   00111111 11111111 11111111 11111010
 *  反码00111111 11111111 11111111 11111010
 *  原码00111111 11111111 11111111 11111010 
 *  结果是1073741818
 * */
 
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的养老院管理系统的设计与实现,旨在应对人口老龄化带来的管理挑战。系统通过整合住户档案、健康监测、护理计划、任务调度等核心功能,构建了从数据采集、清洗、AI风险预测到服务调度与可视化的完整技术架构。采用C++高性能服务端结合消息队列、规则引擎和机器学习模型,实现了健康状态实时监控、智能任务分配、异常告警推送等功能,并解决了多源数据整合、权限安全、老旧硬件兼容等实际问题。系统支持模块化扩展与流程自定义,提升了养老服务效率、医护协同水平和住户安全保障,同时为运营决策提供数据支持。文中还提供了关键模块的代码示例,如健康指数算法、任务调度器和日志记录组件。; 适合人群:具备C++编程基础,从事软件开发或系统设计工作1-3年的研发人员,尤其是关注智慧养老、医疗信息系统开发的技术人员。; 使用场景及目标:①学习如何在真实项目中应用C++构建高性能、可扩展的管理系统;②掌握多源数据整合、实时健康监控、任务调度与权限控制等复杂业务的技术实现方案;③了解AI模型在养老场景中的落地方式及系统架构设计思路。; 阅读建议:此资源不仅包含系统架构与模型描述,还附有核心代码片段,建议结合整体设计逻辑深入理解各模块之间的协同机制,并可通过重构或扩展代码来加深对系统工程实践的掌握。
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的城市交通流量数据可视化分析系统的设计与实现。系统涵盖数据采集与预处理、存储与管理、分析建模、可视化展示、系统集成扩展以及数据安全与隐私保护六大核心模块。通过多源异构数据融合、高效存储检索、实时处理分析、高交互性可视化界面及模块化架构设计,实现了对城市交通流量的实时监控、历史趋势分析与智能决策支持。文中还提供了关键模块的C++代码示例,如数据采集、清洗、CSV读写、流量统计、异常检测及基于SFML的柱状图绘制,增强了系统的可实现性与实用性。; 适合人群:具备C++编程基础,熟悉数据结构与算法,有一定项目开发经验的高校学生、研究人员及从事智能交通系统开发的工程师;适合对大数据处理、可视化技术和智慧城市应用感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①应用于城市交通管理部门,实现交通流量实时监测与拥堵预警;②为市民出行提供路径优化建议;③支持交通政策制定与信号灯配时优化;④作为智慧城市建设中的智能交通子系统,实现与其他城市系统的数据协同。; 阅读建议:建议结合文中代码示例搭建开发环境进行实践,重点关注多线程数据采集、异常检测算法与可视化实现细节;可进一步扩展机器学习模型用于流量预测,并集成真实交通数据源进行系统验证。
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