對於仍然不太清楚位操作符的同學們，可以看看這篇文章：[位操作符](https://www.cnblogs.com/blknemo/p/14141417.html) # 特別注意 > **特別注意：**使用按位操作符時要注意，相等（==）與不相等（!=）的優先順序在按位運算子之上！！！！ 這意味著，位運算子的優先順序極小，所以使用位運算子時，最好加上括號() # 重要技巧 基本的操作我就直接略過了。下面是我認為**必須掌握**的技巧：（注意，我把一些生僻的技巧都已經砍掉了，留下來的，就是我認為應該會的） 1. 使用 x & 1 == 1 判斷奇偶數。（注意，一些編輯器底層會把用%判斷奇偶數的程式碼，自動優化成位運算） 2. 不使用第三個數，交換兩個數。x = x ^ y ， y = x ^ y ， x = x ^ y。（早些年喜歡問到，現在如果誰再問，大家會覺得很low） 3. 兩個相同的數異或的結果是 0，一個數和 0 異或的結果是它本身。（對於找數這塊，異或往往有一些別樣的用處。） 4. x & (x - 1) ，可以將最右邊的 1 設定為 0。（這個技巧可以用來檢測 2的冪，或者檢測一個整數二進位制中 1 的個數，又或者別人問你一個數變成另一個數其中改變了多少個bit位，統統都是它） 5. i+(~i)=-1，i 取反再與 i 相加，相當於把所有二進位制位設為1，其十進位制結果為-1。 6. 對於int32而言，使用 n >> 31取得 n 的正負號。並且可以通過 (n ^ (n >> 31)) - (n >> 31) 來得到絕對值。（n為正，n >> 31 的所有位等於0。若n為負數，n >> 31 的所有位等於1，其值等於-1） 7. 使用 (x ^ y) >= 0 來判斷符號是否相同。（如果兩個數都是正數,則二進位制的第一位均為0,x^y=0；如果兩個數都是負數,則二進位制的第一位均為1；x^y=0 如果兩個數符號相反,則二進位制的第一位相反,x^y=1。有0的情況例外，^相同得0，不同得1） 8. “異或”是一個無進位加法，說白了就是把進位砍掉。比如01^01=00。 9. “與”可以用來獲取進位，比如01&01=01，然後再把結果左移一位，就可以獲取進位結果。 # 使用掩碼遍歷二進位制位 這個方法比較直接。我們遍歷數字的 32 位。如果某一位是 1 ，將計數器加一。 我們使用 位掩碼 來檢查數字的第 $i^{th}$ 位。一開始，掩碼 m=1 因為 1 的二進位制表示是 $$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001$$ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 顯然，任何數字跟掩碼 11 進行邏輯與運算，都可以讓我們獲得這個數字的最低位。檢查下一位時，我們將掩碼左移一位。 $$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0010$$ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010  並重復此過程，我們便可依次遍歷所有位。 Java ``` public int hammingWeight(int n) { int bits = 0; // 用來儲存 1 的個數 int mask = 1; // 掩碼，從最低位開始 for (int i = 0; i < 32; i++) { // 注意這裡是不等於0，而不是等於1，因為我們的位數是不斷在變化的，可能等於2、4、8... // 使用按位操作符時要注意，相等（==）與不相等（!=）的優先順序在按位運算子之上！！！！ // 使用按位運算子時，最好加上括號() if ((n & mask) != 0) { bits++; } mask <<= 1; } return bits; } ``` > **注意：**這裡判斷 n & mask 的時候，千萬不要錯寫成 (n & mask) == 1，因為這裡你對比的是十進位制數。（我之前就這麼寫過，記錄一下...） # 無符號右移遍歷二進位制位 逐位判斷 根據 與運算 定義，設二進位制數字 n ，則有： - 若 $n \& 1 = 0$，則 n 二進位制 最右一位 為 00 ； - 若 $n \& 1 = 1$，則 n 二進位制 最右一位 為 11 。 根據以上特點，考慮以下 迴圈判斷 ： 1. 判斷 n 最右一位是否為 1 ，根據結果計數。 2. 將 n 右移一位（本題要求把數字 n 看作無符號數，因此使用 無符號右移 操作）。 演算法流程： 1. 初始化數量統計變數 res = 0。 2. 迴圈逐位判斷： 當 n = 0 時跳出。 1. `res += n & 1` ： 若 $n \& 1 = 1$ ，則統計數 res 加一。 2. `n >>= 1` ： 將二進位制數字 n 無符號右移一位（ Java 中無符號右移為 ">>>" ） 。 3. 返回統計數量 res。 ``` public class Solution { public int hammingWeight(int n) { int res = 0; while(n != 0) { res += n & 1; // 遍歷 n >>>= 1; // 無符號右移 } return res; } } ``` # 反轉最後一個 1 對於特定的情況，如 只有 1 對我們有用時，我們不需要遍歷每一位，我們可以把前面的演算法進行優化。 我們不再檢查數字的每一個位，而是不斷把數字最後一個 1 反轉，並把答案加一。當數字變成 0 的時候偶，我們就知道它沒有 1 的位了，此時返回答案。 > **注意：**這裡我們說的是**最後一個 1**，**而不是最後一位 1**，這個 1 可能在任何位上。 這裡關鍵的想法是對於任意數字 n ，將 n 和 n - 1 做與運算，會把最後一個 1 的位變成 0 。為什麼？考慮 n 和 n - 1 的二進位制表示。 巧用 $n \& (n - 1)$ $(n - 1)$ 解析： 二進位制數字 n 最右邊的 1 變成 0 ，此 1 右邊的 0 都變成 1 。 $n \& (n - 1)$ 解析： 二進位制數字 n 最右邊的 1 變成 0 ，其餘不變。   圖片 1. 將 n 和 n-1 做與運算會將最低位的 1 變成 0 在二進位制表示中，數字 n 中最低位的 1 總是對應 n - 1 中的 0 。因此，將 n 和 n - 1 與運算總是能把 n 中最低位的 1 變成 0 ，並保持其他位不變。 比如下面這兩對數：  肯定有人又是看的一臉懵逼，我們拿 11 舉個例子：（注意最後一位 1 變成 0 的過程）  使用這個小技巧，程式碼變得非常簡單。 Java ``` public int hammingWeight(int n) { int sum = 0; // 用來存放 1 的個數 while (n != 0) { sum++; n &= (n - 1); } return sum; } ``` # Java內建函式：1 的個數 ``` public int hammingWeight(int n) { return Integer.bitCount(n); } ``` # 異或相消（異或運算的特性） 我們先來看下異或的數學性質（數學裡異或的符號是 $\oplus$）： - 交換律：$p \oplus q = q \oplus p$ - 結合律：$p \oplus (q \oplus r) = (p \oplus q) \oplus r$ - 恆等率：$p \oplus 0 = p$ - 歸零率：$p \oplus p = 0$ 異或運算有以下三個性質。 1. 任何數和 0 做異或運算，結果仍然是原來的數，即 $a \oplus 0=a$。 2. 任何數和其自身做異或運算，結果是 0，即 $a \oplus a=0$。 3. 異或運算滿足交換律和結合律，即 $a \oplus b \oplus a=b \oplus a \oplus a=b \oplus (a \oplus a)=b \oplus0=b$。 假設陣列中有 2m+1 個數，其中有 m 個數各出現兩次，一個數出現一次。令 $a_{1}$、$a_{2}$、$\ldots$…、$a_{m}$ 為出現兩次的 m 個數，$a_{m+1}$ 為出現一次的數。根據性質 3，陣列中的全部元素的異或運算結果總是可以寫成如下形式： $$(a_{1} \oplus a_{1}) \oplus (a_{2} \oplus a_{2}) \oplus \cdots \oplus (a_{m} \oplus a_{m}) \oplus a_{m+1}$$ 根據性質 2 和性質 1，上式可化簡和計算得到如下結果： $$0 \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0 \oplus a_{m+1}=a_{m+1}$$ 因此，陣列中的全部元素的異或運算結果即為陣列中只出現一次的數字。 下面我們來舉個例子吧： 假如我們有 [21,21,26] 三個數，是下面這樣：  回想一下，之所以能用“異或”，其實我們是完成了一個 同一位上有 2 個 1 清零 的過程。上面的圖看起來可能容易，如果是這樣 (下圖應為 26^21)：  Java ``` class Solution { public int singleNumber(int[] nums) { int single = 0; for (int num : nums) { single ^= num; } return single; } } ``` # 例項 ## [位1的個數](https://leetcode-cn.com/problems/number-of-1-bits/) 編寫一個函式，輸入是一個無符號整數（以二進位制串的形式），返回其二進位制表示式中數字位數為 '1' 的個數（也被稱為漢明重量）。 提示： - 請注意，在某些語言（如 Java）中，沒有無符號整數型別。在這種情況下，輸入和輸出都將被指定為有符號整數型別，並且不應影響您的實現，因為無論整數是有符號的還是無符號的，其內部的二進位制表示形式都是相同的。 - 在 Java 中，編譯器使用二進位制補碼記法來表示有符號整數。因此，在上面的 示例 3 中，輸入表示有符號整數 -3。 進階： - 如果多次呼叫這個函式，你將如何優化你的演算法？ 示例 1： ``` 輸入：00000000000000000000000000001011 輸出：3 解釋：輸入的二進位制串 00000000000000000000000000001011 中，共有三位為 '1'。 ``` 示例 2： ``` 輸入：00000000000000000000000010000000 輸出：1 解釋：輸入的二進位制串 00000000000000000000000010000000 中，共有一位為 '1'。 ``` 示例 3： ``` 輸入：11111111111111111111111111111101 輸出：31 解釋：輸入的二進位制串 11111111111111111111111111111101 中，共有 31 位為 '1'。 ``` 提示： 輸入必須是長度為 32 的 二進位制串。 --- ## 答案 ### 方法 1：迴圈和位移動 演算法 這個方法比較直接。我們遍歷數字的 32 位。如果某一位是 1 ，將計數器加一。 我們使用 位掩碼 來檢查數字的第 $i^{th}$ 位。一開始，掩碼 m=1 因為 1 的二進位制表示是 $$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001$$ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 顯然，任何數字跟掩碼 11 進行邏輯與運算，都可以讓我們獲得這個數字的最低位。檢查下一位時，我們將掩碼左移一位。 $$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0010$$ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 並重復此過程。 Java ``` public int hammingWeight(int n) { int bits = 0; int mask = 1; for (int i = 0; i < 32; i++) { if ((n & mask) != 0) { bits++; } mask <<= 1; } return bits; } ``` 複雜度分析 - 時間複雜度：$O(1)$。執行時間依賴於數字 n 的位數。由於這題中 n 是一個 32 位數，所以執行時間是 $O(1)$ 的。 - 空間複雜度：$O(1)$。沒有使用額外空間。 --- 逐位判斷 根據 與運算 定義，設二進位制數字 n ，則有： - 若 $n \& 1 = 0$，則 n 二進位制 最右一位 為 00 ； - 若 $n \& 1 = 1$，則 n 二進位制 最右一位 為 11 。 根據以上特點，考慮以下 迴圈判斷 ： 1. 判斷 n 最右一位是否為 1 ，根據結果計數。 2. 將 n 右移一位（本題要求把數字 n 看作無符號數，因此使用 無符號右移 操作）。 演算法流程： 1. 初始化數量統計變數 res = 0。 2. 迴圈逐位判斷： 當 n = 0 時跳出。 1. `res += n & 1` ： 若 $n \& 1 = 1$ ，則統計數 res 加一。 2. `n >>= 1` ： 將二進位制數字 n 無符號右移一位（ Java 中無符號右移為 ">>>" ） 。 3. 返回統計數量 res。 ``` public class Solution { public int hammingWeight(int n) { int res = 0; while(n != 0) { res += n & 1; // 遍歷 n >>>= 1; // 無符號右移 } return res; } } ``` ### 方法 2：位操作的小技巧 演算法 我們可以把前面的演算法進行優化。我們不再檢查數字的每一個位，而是不斷把數字最後一個 1 反轉，並把答案加一。當數字變成 0 的時候偶，我們就知道它沒有 1 的位了，此時返回答案。 這裡關鍵的想法是對於任意數字 n ，將 n 和 n - 1 做與運算，會把最後一個 1 的位變成 0 。為什麼？考慮 n 和 n - 1 的二進位制表示。 巧用 $n \& (n - 1)$ $(n - 1)$ 解析： 二進位制數字 n 最右邊的 1 變成 0 ，此 1 右邊的 0 都變成 1 。 $n \& (n - 1)$ 解析： 二進位制數字 n 最右邊的 1 變成 0 ，其餘不變。   圖片 1. 將 n 和 n-1 做與運算會將最低位的 1 變成 0 在二進位制表示中，數字 n 中最低位的 1 總是對應 n - 1 中的 0 。因此，將 n 和 n - 1 與運算總是能把 n 中最低位的 1 變成 0 ，並保持其他位不變。 使用這個小技巧，程式碼變得非常簡單。 Java ``` public int hammingWeight(int n) { int sum = 0; while (n != 0) { sum++; n &= (n - 1); } return sum; } ``` 複雜度分析 - 時間複雜度：$O(1)$。執行時間與 n 中位為 1 的有關。在最壞情況下，n 中所有位都是 1 。對於 32 位整數，執行時間是 $O(1)$ 的。 - 空間複雜度：$O(1)$。沒有使用額外空間。 ## [只出現一次的數字](https://leetcode-cn.com/problems/single-number) 給定一個非空整數陣列，除了某個元素只出現一次以外，其餘每個元素均出現兩次。找出那個只出現了一次的元素。 說明： 你的演算法應該具有線性時間複雜度。 你可以不使用額外空間來實現嗎？ 示例 1: ``` 輸入: [2,2,1] 輸出: 1 ``` 示例 2: ``` 輸入: [4,1,2,1,2] 輸出: 4 ``` --- ### 答案 方法一：位運算 如果不考慮時間複雜度和空間複雜度的限制，這道題有很多種解法，可能的解法有如下幾種。 - 使用集合儲存數字。遍歷陣列中的每個數字，如果集合中沒有該數字，則將該數字加入集合，如果集合中已經有該數字，則將該數字從集合中刪除，最後剩下的數字就是隻出現一次的數字。 - 使用雜湊表儲存每個數字和該數字出現的次數。遍歷陣列即可得到每個數字出現的次數，並更新雜湊表，最後遍歷雜湊表，得到只出現一次的數字。 - 使用集合儲存陣列中出現的所有數字，並計算陣列中的元素之和。由於集合保證元素無重複，因此計算集合中的所有元素之和的兩倍，即為每個元素出現兩次的情況下的元素之和。由於陣列中只有一個元素出現一次，其餘元素都出現兩次，因此用集合中的元素之和的兩倍減去陣列中的元素之和，剩下的數就是陣列中只出現一次的數字。 上述三種解法都需要額外使用 $O(n)$ 的空間，其中 n 是陣列長度。 如何才能做到線性時間複雜度和常數空間複雜度呢？ 答案是使用位運算。對於這道題，可使用異或運算 $\oplus$。異或運算有以下三個性質。 任何數和 0 做異或運算，結果仍然是原來的數，即 $a \oplus 0=a$。 任何數和其自身做異或運算，結果是 0，即 $a \oplus a=0$。 異或運算滿足交換律和結合律，即 $a \oplus b \oplus a=b \oplus a \oplus a=b \oplus (a \oplus a)=b \oplus0=b$。 假設陣列中有 2m+1 個數，其中有 m 個數各出現兩次，一個數出現一次。令 $a_{1}$、$a_{2}$、$\ldots$…、$a_{m}$ 為出現兩次的 m 個數，$a_{m+1}$ 為出現一次的數。根據性質 3，陣列中的全部元素的異或運算結果總是可以寫成如下形式： $$(a_{1} \oplus a_{1}) \oplus (a_{2} \oplus a_{2}) \oplus \cdots \oplus (a_{m} \oplus a_{m}) \oplus a_{m+1}$$ 根據性質 2 和性質 1，上式可化簡和計算得到如下結果： $$0 \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0 \oplus a_{m+1}=a_{m+1}$$ 因此，陣列中的全部元素的異或運算結果即為陣列中只出現一次的數字。 Java ``` class Solution { public int singleNumber(int[] nums) { int single = 0; for (int num : nums) { single ^= num; } return single; } } ``` 複雜度分析 - 時間複雜度：$O(n)$，其中 n 是陣列長度。只需要對陣列遍歷一次。 - 空間複雜度：$O(1)$。 ## [劍指 Offer 56 - II. 陣列中數字出現的次數 II](https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-shu-zi-chu-xian-de-ci-shu-ii-lcof/) 在一個數組 nums 中除一個數字只出現一次之外，其他數字都出現了三次。請找出那個只出現一次的數字。 示例 1： ``` 輸入：nums = [3,4,3,3] 輸出：4 ``` 示例 2： ``` 輸入：nums = [9,1,7,9,7,9,7] 輸出：1 ``` ### 位運算答案 ``` // 雖然位運算很麻煩，但是我也得試試啊 class Solution { public int singleNumber(int[] nums) { // 位運算有點麻煩 // 把所有數的二進位制位相加，對每一位取餘3，那麼剩下來的就是我們需要找的數字了 int[] counts = new int[32]; // 用來儲存答案數字的32位二進位制 // 遍歷陣列中的所有數，將他們的二進位制位相加，存起來 for(int num : nums) { // 從0到31，從低位到高位 for(int j = 0; j < 32; j++) { counts[j] += num & 1; num >>>= 1; } } // 從高位開始，把每一位二進位制 % 3 int res = 0; // 結果答案 for(int i = 31; i >= 0; i--) { // 先移位再加個位，就如 sum += sum * 10 + 個位 res <<= 1; res |= counts[i] % 3; } return res; } } ``` ### 雜湊表答案 ``` class Solution { public int singleNumber(int[] nums) { // 位運算有點麻煩 // 雜湊表 Map map = new HashMap<>(); for (int i = 0; i < nums.length; i++) { int count = map.getOrDefault(nums[i], 0) + 1; map.put(nums[i], count); } for (int i = 0; i < nums.length; i++) { int count = map.getOrDefault(nums[i], 0); if (count == 1) { return nums[i]; } } return 0; } } ``` ## 兩數之和 第268題：不使用運算子 + 和 - ，計算兩整數 a 、b 之和。  ## 答案 >

位運算的題，大部分都有一些特別的技巧，只要能掌握這些技巧，對其拼裝組合，就可以破解一道道的題目。很多人說那些技巧想不到，我覺得是因為沒有認真的去學習和記憶。你要相信，基本上所有人最開始都是不會的，只是後來他們通過努力學會了記住了，而你因為沒努力一直停留在不會而已。不要覺得那些一眼看到題就能想到解法的人有多麼了不起。“無他，唯手熟爾！” 下面這兩個技巧大家需要記住，這也是講解本題的目的： - “異或”是一個無進位加法，說白了就是把進位砍掉。比如01^01=00。 - “與”可以用來獲取進位，比如01&01=01，然後再把結果左移一位，就可以獲取進位結果。 根據上面兩個技巧，假設有 12+7：  根據分析，完成題解： ``` //JAVA class Solution { public int getSum(int a, int b){ while(b != 0){ int temp = a ^ b; b = (a & b) << 1; a = temp; } return a; } } ``` ## [劍指 Offer 65. 不用加減乘除做加法](https://leetcode-cn.com/problems/bu-yong-jia-jian-cheng-chu-zuo-jia-fa-lcof/) 寫一個函式，求兩個整數之和，要求在函式體內不得使用 “+”、“-”、“*”、“/” 四則運算子號。 示例: ``` 輸入: a = 1, b = 1 輸出: 2 ``` ### 答案 ``` //JAVA class Solution { public int add(int a, int b) { // 該位都為1，&，則進位 // 異或運算，^，非進位加 // 我們使用temp來記錄進位的位數二進位制 // 每次我們都將 非進位和 與 進位二進位制 做非進位加法運算，直到沒有進位為止（進位為0） while(b != 0) { // 當進位為 0 時跳出 int temp = (a & b) << 1; // temp = 進位 a ^= b; // a = 非進位和 b = temp; // b = 進位 } return a;