c语言 101 ^ 001

时间: 2024-06-18 20:05:17 浏览: 70
C语言是一种高级编程语言,由贝尔实验室的Dennis Ritchie在20世纪70年代初开发。C语言是一种面向过程的语言,它可以用来编写操作系统、设备驱动程序、嵌入式系统和各种应用程序。C语言具有简单、高效、灵活、可移植等特点,因此它成为计算机科学教育中必学的语言之一。 101 ^ 001 的计算结果是100。这个结果是通过对二进制数101和001进行按位异或运算得到的。在C语言中,异或运算符为“^”。
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c语言实现crc16校验

CRC16校验是一种常用的校验方法,它可以检测数据传输过程中是否出现了误码。下面是C语言实现CRC16校验的方法: 1. 定义一个CRC16表,用于存储预先计算好的CRC16值。 2. 初始化CRC16值为0xFFFF。 3. 对每个字节进行循环处理,将每个字节与CRC16值进行异或运算,得到一个新的CRC16值。 4. 将新的CRC16值右移8位,并从CRC16表中查找对应的CRC16值,将其与新的CRC16值进行异或运算,得到一个新的CRC16值。 5. 将新的CRC16值左移8位,并从CRC16表中查找对应的CRC16值,将其与新的CRC16值进行异或运算,得到最终的CRC16值。 下面是C语言实现CRC16校验的代码: ``` #include <stdio.h> #include <stdint.h> uint16_t crc16(uint8_t *data, uint32_t len) { uint16_t crc = 0xFFFF; uint16_t table[256] = { 0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241, 0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440, 0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40, 0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841, 0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40, 0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41, 0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641, 0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040, 0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240, 0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441, 0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41, 0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840, 0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41, 0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40, 0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640, 0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041, 0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240, 0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441, 0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41, 0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840, 0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41, 0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40, 0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640, 0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041, 0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241, 0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440, 0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40, 0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841, 0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40, 0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41, 0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641, 0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040 }; for (uint32_t i = 0; i < len; i++) { crc = (crc >> 8) ^ table[(crc ^ data[i]) & 0xFF]; } return crc; } int main() { uint8_t data[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04}; uint16_t crc = crc16(data, sizeof(data)); printf("CRC16: 0x%04X\n", crc); return 0; } ```

C语言中换位与&作用

在C语言中,&表示按位与运算符,它会把两个操作数的二进制数的每一位进行与运算,然后返回结果。具体来说,对于两个二进制数的每一位,如果它们都为1,则结果的对应位为1,否则为0。例如,3 & 5的结果为1,因为3的二进制形式为011,5的二进制形式为101,按位与以后得到001,即1。 而“换位”这个词语并不在C语言中的术语中。如果您指的是“交换两个变量的值”,那么可以使用临时变量或者利用异或运算来实现。例如,对于两个整型变量a和b,可以使用临时变量的方式进行交换: ``` int temp = a; a = b; b = temp; ``` 或者使用异或运算: ``` a = a ^ b; b = a ^ b; a = a ^ b; ``` 第一种方法比较简单易懂,但需要一个额外的变量。第二种方法则可以不需要额外的变量,但是需要注意到异或运算的一些特性。

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