[C语言]大小端及整形输出问题

假设在一个32位little endian 的机器上运行下面的程序,结果是多少 ?

1.1先看以下三个程序

#include <stdio.h>
int main()
{
	long long a = 1, b = 2, c = 3;
	printf("%lld %lld %lld\n", a, b, c);     // 1 2 3
	printf("%d %d %d %d %d %d\n", a, b, c);  // 1 0 2 0 3 0
	return 0;
}
#include <stdio.h>
int main()
{
	long long a = -2;
	printf("%lld\n", a);   //-2
	printf("%d %d\n", a);  //-2 -1
	return 0;
}

1.2分析&&解答

在这里插入图片描述

  1. 正数原反补相同
  2. 123的补码如下
    1: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    小端存储: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    2: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
    小端存储: 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    3: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
    小端存储: 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  3. 3个long long的数被当成int 去截断 所以3个数最后可以输出6个int数
  4. 补码是一种形式 存储是小端形式 获取的时候还要再对调回来 所以结果依次是1 0 2 0 3 0

在这里插入图片描述
-2: 原码反码补码
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110
小端存储
1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
分成两部分
第一部分的正常形式1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110
原码:
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ==> -2

第二部分的正常形式1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
原码:
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 ==> -1
所以输出为-1

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/252979.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

ensp创建配置环境,实现全网互访

文章目录 创建配置环境&#xff0c;实现全网互访配置步骤接入层交换机&#xff08;sw4、sw5&#xff09;划分vlan汇聚层交换机&#xff08;sw2、sw3&#xff09;配置ip地址作为vlan网关、与sw1 ip地址直连核心层交换机&#xff08;sw1&#xff09;配置ip地址与汇聚层交换机&…

echarts地图的常见用法:基本使用、区域颜色分级、水波动画、区域轮播、给地图添加背景图片和图标、3d地图、飞线图

前言 最近几天用echarts做中国地图&#xff0c;就把以前写的demo&#xff1a;在vue中实现中国地图 拿来用&#xff0c;结果到项目里直接报错了&#xff0c;后来发现是因为版本的问题&#xff0c;没办法只能从头进行踩坑了。以下内容基于vue3 和 echarts 5.32 基本使用 获取地…

java内置的数据结构

Java语言提供了许多内置的数据结构&#xff0c;包括&#xff1a; 1. 数组&#xff08;Array&#xff09;&#xff1a;数组是最基本的数据结构之一&#xff0c;它是一个有序的元素集合&#xff0c;每个元素都有一个对应的索引。在Java中&#xff0c;数组可以通过声明和初始化来创…

python学习1补充

大家好&#xff0c;这里是七七&#xff0c;这个专栏是用代码实例来学习的&#xff0c;不是去介绍很多知识的。 话不多说&#xff0c;开始今天的内容 目录 代码1 代码2 代码3 代码4 代码5 学习1的总代码 代码1 groupeddf.groupby(单品编码) result{} groupeddf.groupb…

Vue2-动态组件案例

1.component介绍 说明&#xff1a; Type: string | ComponentDefinition | ComponentConstructor Explanation: String: 如果你传递一个字符串给 is&#xff0c;它会被视为组件的名称&#xff0c;用于动态地渲染不同类型的组件。这是一个在运行时动态切换组件类型的常见用例。…

计算机组成原理学习(输入输出系统)

目录 输入输出系统&#xff08;i/o系统&#xff09; 一.现代计算机的结构 二.常见的&#xff08;I/O设备或者是外部设备&#xff09; ​ 三.主机如何与I/O设备进行交互 四.I/O控制方式简介 五.I/O系统的基本组成 输入输出系统&#xff08;i/o系统&#xff09; 一.现代计算…

嵌入式开发中的总线与时钟

总线 AHB总线 AHB的全称是"Advanced High-performance Bus",中文翻译就是"高级高性能总线"。这是一种在计算机系统中用于连接不同硬件组件的总线架构,它可以帮助这些组件之间高效地传输数据和信息。这个总线架构通常用于处理速度较快且对性能要求较高的…

VAR模型

VAR&#xff08;Vector Autoregression&#xff09;模型是一种用于时间序列分析的统计模型&#xff0c;它可以描述多个变量之间的相互关系和动态演化。VAR模型最初是由Sims&#xff08;1980&#xff09;提出的&#xff0c;广泛应用于宏观经济学、金融领域以及其他时间序列数据分…

嵌入式培训-数据结构-day23-线性表

线性表 线性表是包含若干数据元素的一个线性序列 记为&#xff1a; L(a0, ...... ai-1, ai, ai1 ...... an-1) L为表名&#xff0c;ai (0≤i≤n-1)为数据元素&#xff1b; n为表长,n>0 时&#xff0c;线性表L为非空表&#xff0c;否则为空表。 线性表L可用二元组形式描述…

Python接口测试 requests.post方法中data与json参数区别

引言 requests.post主要参数是data与json&#xff0c;这两者使用是有区别的&#xff0c;下面我详情的介绍一下使用方法。 Requests参数 1. 先可以看一下requests的源码&#xff1a; def post(url, dataNone, jsonNone, **kwargs):r"""Sends a POST request.…

缓存击穿的原因和解决方案

缓存击穿 原因&#xff1a;一个被高并发访问并且缓存重建业务较复杂的key突然失效了&#xff0c;无数的请求访问会在瞬间给数据库带来巨大的冲击 解决方案 1.互斥锁 优点 没有额外的内存消耗保证一致性实现简单 缺点 线程需要等待&#xff0c;性能受影响可能有死锁风险 …

Frontier ,MDPI T3系列,植物科学领域高质量期刊分级目录发布!

公众号&#xff1a;生信漫谈&#xff0c;获取最新科研信息&#xff01; Frontier &#xff0c;MDPI T3系列&#xff0c;植物科学领域高质量期刊分级目录发布&#xff01;https://mp.weixin.qq.com/s/ukbjIgdyaza7LmKmZmy5bw 2023年3月31日&#xff0c;中国科学技术大学科研部…

Linux 定时删除过期文件

需求说明 每日凌晨0点定时删除/temp目录下的所有一个月未被访问的文件。 脚本实现 linux 终端输入crontab -e&#xff0c;添加定时任务脚本命令 [rootlocalhost ~]# crontab -e在文件末尾追加 0 0 * * * find /temp -atime 30 -exec rm -rf {} \;参数说明 命令格式&#…

Pandas-DataFtame的索引与切片(第3讲)

Pandas-DataFtame的索引与切片(第3讲)         🍹博主 侯小啾 感谢您的支持与信赖。☀️ 🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ�…

Redis与MySQL双写一致性如何保证?

前言 四月份的时候&#xff0c;有位好朋友去美团面试。他说&#xff0c;被问到Redis与MySQL双写一致性如何保证&#xff1f;这道题其实就是在问缓存和数据库在双写场景下&#xff0c;一致性是如何保证的&#xff1f;本文将跟大家一起来探讨如何回答这个问题。 谈谈一致性 一致…

Modbus转Profinet网关使用方法

Modbus转Profinet网关&#xff08;XD-MDPN100/200&#xff09;是用于将Modbus协议和Profinet协议进行转换并进行通迅的设备。Modbus转Profinet网关&#xff08;XD-MDPN100/200&#xff09;无论是新项目还是改造项目都可轻松配置完成通迅互联。 正确的安装和配置对于确保设备的正…

【SpringBoot零基础入门到项目实战①】解锁现代Java开发之门:深度探究Spring Boot的背景、目标及选择理由

文章目录 引言Spring Boot的背景和目标背景目标 为什么选择Spring Boot1. 简化配置2. 内嵌式容器3. 生态系统支持4. 大量的Starter5. 广泛的社区支持6. 适用于微服务架构7. 丰富的扩展机制 实例演示创建一个简单的Spring Boot应用 拓展与深入学习1. Spring Boot Actuator2. Spr…

UE5 C++(三)— 基本用法(生命周期、日志、基础变量)

文章目录 生命周期日志打印Outlog打印屏幕打印 基础变量类型FString、FName 和 FText&#xff0c;三者之间的区别 基础数据类型打印 忘记说了每次在Vscode修改后C脚本后&#xff0c;需要编译一下脚本&#xff0c;为了方便我是点击这里编译脚本 生命周期 Actor 生命周期官方文档…

菜鸟学习日记(python)——匿名函数

Python 使用 lambda 来创建匿名函数。 lambda 函数是一种小型、匿名的内联函数&#xff0c;它可以具有任意数量的参数&#xff0c;但只能有一个表达式。 匿名函数的一般格式如下&#xff1a; lambda 参数列表:表达式 表达式用于计算并返回函数结果 lambda 函数通常用于编写…

msvcp140.dll丢失怎样修复?全面分析msvcp140.dll的修复方法

在执行特定程序时&#xff0c;有可能遭遇msvcp140.dll文件遗失的困扰&#xff0c;此时该如何处理呢&#xff1f;此次将为您讲述面临此类问题的有效解决方案&#xff0c;涉及到多种修复方法&#xff0c;其中包括利用DLL修复工具进行操作。您可依据个人需求选择相应的修复方式&am…
最新文章