將給定數組分成兩半後,進行K次循環移位後,使用位元運算OR找到數組的和
在C 中,拆分數組意味著將數組分成多個子數組。位元或運算子用於處理C 中兩個位元或索引之間的比較和計算。在本文中,我們使用k個循環移位,這意味著最後一個索引位置將被移動到零索引位置,即根據k次移動到第一個陣列元素。
讓我們舉一個例子來理解陣列中的循環移位。
給定的陣列是 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,長度為 6。
現在我們將值3分配給k,這意味著k次循環移位。
循環移位的操作步驟如下:
步驟1 − 我們將索引[6]移到索引[1],然後索引[5]儲存索引[6]的位置。第一個循環移位變成7,1,2,3,4,5,6,這樣循環移位將會旋轉。
步驟2 - 第二個循環移位- 6,7,1,2,3,4,5
第三步 - 第三次循環移位- 5,6,7,1,2,3,4(最終結果)
文法
vector <data_type>l; vector_name(parameter 1, parameter 2)
Vector被用來當作關鍵字,資料型別是由使用者提及的一種資料型態。最後,vector_name代表使用者指派的向量的名稱。
第一個參數指定了向量的大小。第二個參數是用來初始化向量每個元素的值。
splitArray[i%2] = splitArray[i%2] | arr[(i+k)%arr.size()]
使用mod(%)運算子將陣列分成兩半,透過使用位元或'|',我們可以取得兩半中每個元素的值。
'arr[(i k)%arr.size()]' 表示在執行位元或運算時的移位索引,它將在分割陣列中給出兩個元素之一,這取決於'splitArray[i%2]' 的對應關係。
演算法
我們將使用頭檔‘iostream’和‘vector’開始程式。
我們將定義一個名為‘Split_arr_sum_bitwise’的函數,它接受‘arr’和‘k’作為參數。此函數接收數組值和循環移位後的更新數組值。
我們將在‘Split_arr_sum_bitwise’函數內初始化名為‘splitArray’的向量變數。此函數將儲存數組的兩個半部。
接下來,使用位元或運算子'|'將值0儲存在變數sum中,該變數將在後面與名為'splitArray'的函數的陣列進行相加。
然後我們建立第一個for循環,在這裡我們將迭代原始陣列。
然後我們將建立第二個for循環,使用位元運算子‘|’計算兩個半部的和。這個運算子將在K次循環移位後將陣列分割成兩個半部。
現在開始主函數,在這裡我們將數組值初始化為'array' 變量,並將值'3' 儲存在變數'k ' 中,該變數將定義給定數組的循環移位次數。
最後,在列印語句中,我們呼叫了一個名為'Split_arr_sum_bitwise'的函數,並將參數'K'和'array'傳遞給它以獲取最終輸出。
Example
的中文翻譯為:範例
在這個程式中,我們將使用位元或運算子來實現陣列求和,然後在K次循環移位後將陣列分成兩半。
#include <iostream> #include <vector> using namespace std; int Split_arr_sum_bitwise(vector<int>& arr, int k) { vector<int> splitArray(2,0); int sum = 0; // Splitting the array into two halves after K-Circular Shift. for (int i = 0; i < arr.size(); i++) { splitArray[i % 2] = splitArray[i % 2] | arr[(i + k) % arr.size()]; } // Sum of two halves using bitwise OR for (int i = 0; i < splitArray.size(); i++) { sum = sum | splitArray[i]; } return sum; } int main() { vector<int> array = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; int k = 3; cout <<"The split sum of array halves using bitwise OR is "<<Split_arr_sum_bitwise(array, k) << endl; return 0; }
輸出
The split sum of array halves using bitwise OR is 7
結論
我們探索了K個循環移位的概念,其中一個陣列被分成兩半,並且還了解了位元或操作如何執行求和以儲存分割數組的值。 %取模運算子將數組分成兩半,顯示了數組索引位置的奇偶計算。
以上是將給定數組分成兩半後,進行K次循環移位後,使用位元運算OR找到數組的和的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

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C 和XML的未來發展趨勢分別為:1)C 將通過C 20和C 23標準引入模塊、概念和協程等新特性,提升編程效率和安全性;2)XML將繼續在數據交換和配置文件中佔據重要地位,但會面臨JSON和YAML的挑戰,並朝著更簡潔和易解析的方向發展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改進。

C 持續使用的理由包括其高性能、廣泛應用和不斷演進的特性。 1)高效性能:通過直接操作內存和硬件,C 在系統編程和高性能計算中表現出色。 2)廣泛應用:在遊戲開發、嵌入式系統等領域大放異彩。 3)不斷演進:自1983年發布以來,C 持續增加新特性,保持其競爭力。

C 多線程和並發編程的核心概念包括線程的創建與管理、同步與互斥、條件變量、線程池、異步編程、常見錯誤與調試技巧以及性能優化與最佳實踐。 1)創建線程使用std::thread類,示例展示瞭如何創建並等待線程完成。 2)同步與互斥使用std::mutex和std::lock_guard保護共享資源,避免數據競爭。 3)條件變量通過std::condition_variable實現線程間的通信和同步。 4)線程池示例展示瞭如何使用ThreadPool類並行處理任務,提高效率。 5)異步編程使用std::as

C 通過第三方庫(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )與XML交互。 1)使用庫解析XML文件,將其轉換為C 可處理的數據結構。 2)生成XML時,將C 數據結構轉換為XML格式。 3)在實際應用中,XML常用於配置文件和數據交換,提升開發效率。

C 學習者和開發者可以從StackOverflow、Reddit的r/cpp社區、Coursera和edX的課程、GitHub上的開源項目、專業諮詢服務以及CppCon等會議中獲得資源和支持。 1.StackOverflow提供技術問題的解答;2.Reddit的r/cpp社區分享最新資訊;3.Coursera和edX提供正式的C 課程;4.GitHub上的開源項目如LLVM和Boost提陞技能;5.專業諮詢服務如JetBrains和Perforce提供技術支持;6.CppCon等會議有助於職業

現代C 設計模式利用C 11及以後的新特性實現,幫助構建更靈活、高效的軟件。 1)使用lambda表達式和std::function簡化觀察者模式。 2)通過移動語義和完美轉發優化性能。 3)智能指針確保類型安全和資源管理。

C#和C 的学习曲线和开发者体验有显著差异。1)C#的学习曲线较平缓,适合快速开发和企业级应用。2)C 的学习曲线较陡峭,适用于高性能和低级控制的场景。
