将 big.Int 转换为 int64,反之亦然以及二进制补码
php小编柚子将为您介绍如何在PHP中将big.Int转换为int64,以及如何将int64转换为big.Int。在计算机编程中,big.Int和int64是两种不同的数据类型,big.Int用于处理大型整数,而int64是一种64位的有符号整数类型。在进行类型转换时,我们需要注意二进制补码的概念,它是计算机中表示有符号整数的一种方式。接下来,我们将详细介绍这两种类型之间的转换过程。
问题内容
我正在尝试将表示 128 位整数的 go big.int 转换为 [2]int64。这个想法是为了能够匹配 rust 的 i128::to_le_bytes(),它将 128 位有符号整数编码为小端字节顺序。该示例与 rust 的 i128::to_le_bytes()
匹配。每当我尝试将其转换回 big.int 时,我都不会得到相同的值。进行初始右移时是否丢失了任何位?谢谢。
package main import ( "encoding/binary" "fmt" "math/big" ) func main() { initial := new(big.Int) initial.SetString("-42", 10) value, _ := new(big.Int).SetString("-42", 10) var result [2]int64 result[0] = value.Int64() result[1] = value.Rsh(value, 64).Int64() leRepresentation := make([]byte, 16) binary.LittleEndian.PutUint64(leRepresentation[:8], uint64(result[0])) binary.LittleEndian.PutUint64(leRepresentation[8:], uint64(result[1])) fmt.Println(leRepresentation) fmt.Println(result) reverse := big.NewInt(result[1]) reverse.Lsh(reverse, 64) reverse.Add(reverse, big.NewInt(result[0])) fmt.Println(reverse.String()) fmt.Println(initial.String() == reverse.String()) }
解决方法
这里有很多问题:
value
无法用 int64
表示,因此 value.int64()
的结果未定义。
您的较低位没有考虑 int64
的签名结果,因此您可能会在结果中添加负数。您需要使用 uint64
(或者至少在将其添加到 big.int
之前对其进行转换)。
您正在 rsh
方法中改变 value
,因此即使正确重新创建了该值,最后的比较也会失败。如果要比较的话,新建一个 big.int
来存储原始值。
如果您想要 big.int
的原始数据表示形式恰好为 128 位,您可以使用 fillbytes
方法。我们可以采用大端数据并构建 2 个 64 位值,如下所示:
b := make([]byte, 16) value.fillbytes(b) var result [2]uint64 result[0] = binary.bigendian.uint64(b[:8]) result[1] = binary.bigendian.uint64(b[8:])
既然字节顺序已经固定,请将符号位添加到结果中。然而,为了使其像 int128
一样工作,我们需要使用二进制补码来设置符号
const sign = uint64(1 << 63) if value.sign() < 0 { // convert the unsigned value to two's compliment result[0] = ^result[0] result[1] = ^result[1] result[1]++ // check for carry if result[1] == 0 { result[0]++ } }
要创建一个新的 big.int
,请颠倒整个过程:
neg := uint128[0]&sign != 0 if neg { // reverse the two's compliment if uint128[1] == 0 { uint128[0]-- } uint128[1]-- uint128[0] = ^uint128[0] uint128[1] = ^uint128[1] } b := make([]byte, 16) binary.BigEndian.PutUint64(b[:8], uint128[0]) binary.BigEndian.PutUint64(b[8:], uint128[1]) result := new(big.Int).SetBytes(b) if neg { result.Neg(result) }
测试多个键值的示例:https://go.dev/play/ p/e1e-5cilflr
由于输出被写入为无符号值,因此如果可以以值 > maxint128 开头,您还应该添加一个检查以确保不会溢出有符号值。将它们存储为 [2]int64
会更加混乱,因为我们需要 uint64 值进行按位运算,并且我们需要确保 int64
值不会通过它们自己的补码进行滚动。在这种情况下,围绕给定函数将 [2]int64
与 [2]uint64
相互转换会更容易。
以上是将 big.Int 转换为 int64,反之亦然以及二进制补码的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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Golang在性能和可扩展性方面优于Python。1)Golang的编译型特性和高效并发模型使其在高并发场景下表现出色。2)Python作为解释型语言,执行速度较慢,但通过工具如Cython可优化性能。

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Golang和Python各有优势:Golang适合高性能和并发编程,Python适用于数据科学和Web开发。 Golang以其并发模型和高效性能着称,Python则以简洁语法和丰富库生态系统着称。

Golang和C 在性能竞赛中的表现各有优势:1)Golang适合高并发和快速开发,2)C 提供更高性能和细粒度控制。选择应基于项目需求和团队技术栈。

C 更适合需要直接控制硬件资源和高性能优化的场景,而Golang更适合需要快速开发和高并发处理的场景。1.C 的优势在于其接近硬件的特性和高度的优化能力,适合游戏开发等高性能需求。2.Golang的优势在于其简洁的语法和天然的并发支持,适合高并发服务开发。

Golang和C 在性能上的差异主要体现在内存管理、编译优化和运行时效率等方面。1)Golang的垃圾回收机制方便但可能影响性能,2)C 的手动内存管理和编译器优化在递归计算中表现更为高效。
