我们知道,一个int型整数一般用32位二进制数存储,所表示的最大整数值为 231-1,对应1个10位的十进制整数。因此,一个更大的整数可能需要更多的二进制位来存储,在处理时需要对其进行高精度运算处理。
【例1】二进制加法
问题描述
二进制数相加与十进制数的长加非常相似。与十进制数字一样,从右到左,一次一列地进行各位对应数字的相加。与十进制加法不同,二进制位加法的进位规则是“逢二进一”。
0 + 0 = 0
1 + 0 = 1
0 + 1 = 1
1 + 1 = 10
1 + 1 + 1 = 11
输入
第一行输入是整数N(1≤ N≤ 1000),表示测试用例的组数。之后N行,每行是一组测试用例,其中包含两个由单个空格字符分隔的二进制值。每个二进制值的最大长度为80位(二进制数字)。注:最大长度结果可能是81位(二进制数字)。
输出
对于每组测试用例,在一行中输出测试用例编号、空格和加法的二进制结果。必须省略额外的前导零。
输入样例
3
1001101 10010
1001001 11001
1000111 1010110
输出样例
1 1011111
2 1100010
3 10011101
(1)编程思路。
将二进制数用字符串保存,编写函数void binAdd(char *a,char *b,char *c),完成二进制数C=A+B这一功能。在函数中,先将字符串表示的二进制数A和B分别转换到整型数组X和Y中,转换时注意二进制字符串的最低位(如a[0])对应到数组X的最高位(如x[strlen(a)-1]),二进制字符串的最高位(如a[strlen(a)-1])对应到数组X的最低位(如x[0])。然后将数组X和Y从下标0开始(也是二进制数的个位),逐位对应相加,逢二进一。
(2)源程序。
#include <stdio.h> #include <string.h> void binAdd(char *a,char *b,char *c) { int len1=strlen(a),len2=strlen(b); int x[91],y[91],z[91]; int len=len1>len2?len1:len2; memset(x,0,sizeof(x)); memset(y,0,sizeof(y)); memset(z,0,sizeof(z)); int i; for (i=len1-1;i>=0;i--) x[len1-1-i]=a[i]-'0'; for (i=len2-1;i>=0;i--) y[len2-1-i]=b[i]-'0'; int cf=0; for (i=0;i<len;i++) { z[i]=(x[i]+y[i]+cf)%2; cf=(x[i]+y[i]+cf)/2; } z[len++]=cf; while (len>=0 && z[len-1]==0) // 去前置0 len--; if (len==0) // a+b=0时特判 { c[0]='0'; c[1]='\0'; return ; } for (i=0;i<len;i++) c[i]=z[len-1-i]+'0'; c[len]='\0'; } int main() { char s1[91],s2[91],ans[91]; int n,i; scanf("%d",&n); for (i=1;i<=n;i++) { scanf("%s%s",s1,s2); binAdd(s1,s2,ans); printf("%d %s\n",i,ans); } return 0; }
将上面的源程序提交给 北大POJ题库POJ 2845 01000001(http://poj.org/problem?id=2845),可以Accepted。
【例2】最大公约数
问题描述
给出两个二进制数A和B,求它们的最大公约数。
输入
输入的第一行是T(1≤ T≤ 100),代表需要解决的测试用例数。
之后T行,每行包含两个二进制数A和B。(0< A,B ≤ 21000)
输出
对于每个测试用例,输出A和B的最大公约数,这个最大公约数也以二进制数显示。
输入样例
3
10 100
100 110
10010 1100
输出样例
Case #1: 10
Case #2: 10
Case #3: 110
(1)编程思路。
设gcd(a,b) 表示求两个二进制数的最大公约数。有
(1)若a,b都为偶数, 则 gcd(a,b) = 2*gcd(a/2,b/2)。
(2)若 a为偶数,b为奇数,则 gcd(a,b) = gcd(a/2,b)。
(3)若 a,b 都为奇数(设a大于等于b),则 gcd(a,b) = gcd((a-b),b)。
按照这种思路直接求两个二进制数的最大公约数就比较简单了。主要涉及二进制的相减运算(a-b),相减时总是大数减小数(即a>b);二进制数除以2,这个操作比较简单,直接去掉个位数即可,也就是删除bit数组中的bit[0]元素,同时len减1。
定义结构体类型
struct BigNumber
{
int len; // 保存二进制数的位数
int bit[1005]; // 保存各位的数字,每个数组元素保存二进制数的1位数,其中bit[0]保存二进制数的个位数。
}; 的变量来保存二进制数。
同时定义4个函数,分别实现两个二进制数的大小比较、两个二进制数相减、一个二进制数除以2、求两个二进制数的最大公约数等功能。
(2)源程序。
#include <stdio.h> #include <string.h> struct BigNumber { int len; int bit[1005]; }; int compare(struct BigNumber n1,struct BigNumber n2) // 比较两个大数的大小,n1小于n2则返回1 { if (n1.len<n2.len) return 1; if (n1.len>n2.len) return 0; int i; for (i=n1.len-1;i>=0;i--) { if (n1.bit[i]<n2.bit[i]) return 1; if (n1.bit[i]>n2.bit[i]) return 0; } return 0; } struct BigNumber minus(struct BigNumber n1,struct BigNumber n2) // 大数n1 - n2 { struct BigNumber ret; int i; ret=n1; for (i=0;i<n2.len;i++) { ret.bit[i]=ret.bit[i]-n2.bit[i]; if (ret.bit[i]<0) { ret.bit[i+1]--; // 向前一位借1当2 ret.bit[i]+=2; } } for (;i<ret.len;i++) // 处理n1比n2多出的高位 { if (ret.bit[i]>=0) // 向更高位不再有借位 break; else { ret.bit[i+1]--; // 向前一位借1当2 ret.bit[i]+=2; } } while (ret.len>=1 && !ret.bit[ret.len-1]) // 去掉前导0 ret.len--; return ret; } struct BigNumber div2(struct BigNumber n) // 大数n除以2 { struct BigNumber ret; ret.len=n.len-1; int i; for (i=0;i<ret.len;i++) // 去掉最末位的0即可 ret.bit[i]=n.bit[i+1]; return ret; } void gcd(struct BigNumber n1,struct BigNumber n2) // 求n1和n2的最大公约数并输出 { int b=0,i; while (n1.len && n2.len) { if (n1.bit[0]) { if(n2.bit[0]) // n1、n2均为奇数,gcd(n1,n2)=gcd((n2-n1),n1) (设n2大于等于n1) { if (compare(n1,n2)) n2=minus(n2,n1); else n1=minus(n1,n2); } else // n2为偶数,n1为奇数。gcd(n1,n2)=gcd(n1,n2/2) n2=div2(n2); } else { if(n2.bit[0]) // n1为偶数,n2为奇数。gcd(n1,n2)=gcd(n1/2,n2) n1=div2(n1); else // n1、n2都为偶数。gcd(n1,n2)=2*gcd(n1/2,n2/2) { n1=div2(n1); n2=div2(n2); b++; } } } if (n2.len) for (i=n2.len-1;i>=0;i--) printf("%d",n2.bit[i]); else for (i=n1.len-1;i>=0;i--) printf("%d",n1.bit[i]); while (b--) printf("0"); printf("\n"); } int main() { int t,iCase=0; struct BigNumber n1,n2; char str1[1005],str2[1005]; scanf("%d",&t); while (t--) { scanf("%s%s",str1,str2); int i; n1.len=strlen(str1); for (i=0;i<n1.len;i++) // 二进制字符串的str1[0]是二进制数的最高位,二者是逆序的 n1.bit[i]=str1[n1.len-1-i]-'0'; n2.len=strlen(str2); for (i=0;i<n2.len;i++) n2.bit[i]=str2[n2.len-1-i]-'0'; printf("Case #%d: ",++iCase); gcd(n1,n2); } return 0; }
将上面的源程序提交给 HDU题库 HDU 5050 Divided Land(http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5050),可以Accepted。
【例3】N!
问题描述
表达式N!,读作N的阶乘,表示前N个正整数的乘积。如果N的阶乘是十六进制的,没有前导零,你能告诉我们其中有多少个零吗?例如,15!=(13077775800)16,其中有3个零。
输入
输入包含几个测试用例。每个测试用例有一行,包含非负十进制整数N(N≤ 100)。你需要计算N!对应的十六进制数中的零的个数。负数终止输入。
输出
对于每个非负整数N,输出一行正好包含一个整数,为N!中的零的个数。
输入样例
1
15
-1
输出样例
0
3
(1)编程思路。
当N值较大时,N!的一个很大的数。为此定义结构体类型
struct BigNumber
{
int len; // 保存十六进制数的位数
int bit[1005]; // 保存各位的数字,每个数组元素保存十六进制数的1位数,其中bit[0]保存十六进制数的个位数。
};
的变量来保存N!的十六进制结果。
编写一个函数 struct BigNumber mul(struct BigNumber a,int b)完成十六进制整数a与十进制整数b相乘,结果是一个十六进制数并作为函数值返回,在函数中,将bit数组中保存的len位数字从下标0开始,逐位与int型整数b相乘,在相乘的过程中对乘积进行逢十六进一即可。
(2)源程序。
#include <stdio.h> #include <string.h> struct BigNumber { int len; int num[205]; }; struct BigNumber mul(struct BigNumber a,int b) // 十六进制整数a与十进制整数b相乘 { struct BigNumber ret; memset(ret.num,0,sizeof(ret.num)); int i; for (i=0;i<a.len;i++) { ret.num[i]=ret.num[i]+a.num[i]*b; ret.num[i+1]=ret.num[i]/16; // 向前进位 ret.num[i]%=16; } i=a.len; while (ret.num[i]!=0) // 高位继续向前进位 { ret.num[i+1]=ret.num[i]/16; ret.num[i]%=16; i++; } ret.len=i; return ret; } int main() { struct BigNumber fact[101]; fact[1].len=1; fact[1].num[0]=1; int i,j; for (i=2;i<=100;i++) fact[i]=mul(fact[i-1],i); int ans[101]={0,0}; for (i=2;i<=100;i++) { int cnt=0; for (j=fact[i].len-1;j>=0;j--) if (fact[i].num[j]==0) cnt++; ans[i]=cnt; } int n; while (scanf("%d",&n) && n>=0) { printf("%d\n",ans[n]); } return 0; }
将上面的源程序提交给 HDU题库HDU 2940 Hex Factorial(http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2940),可以Accepted。
【例4】进制转换
问题描述
编写一个程序,将一个基数的数字转换为另一个基数。有62个不同的数字:{0-9,A-Z,a-z}
输入
第一行输入包含一个正整数N,表示测试用例的组数。之后N行,每一行将有一个十进制整数表示的输入基数,后跟一个十进制整数表示的输出基数,再跟一个以输入基数表示的数字。输入基数和输出基数都将在2到62的范围内。A=10,B=11,…,Z=35,a=36,b=37,…,z=61(0-9有其通常的含义)。
输出
程序的输出应包括每执行一次基本转换的三行输出。第一行应该是十进制的输入基数,后跟空格,然后是输入数字(以输入基数表示)。第二行应该是输出基数,后跟一个空格,然后是输出数字(以输出基数表示)。第三输出行为空。
输入样例
8
62 2 abcdefghiz
10 16 1234567890123456789012345678901234567890
16 35 3A0C92075C0DBF3B8ACBC5F96CE3F0AD2
35 23 333YMHOUE8JPLT7OX6K9FYCQ8A
23 49 946B9AA02MI37E3D3MMJ4G7BL2F05
49 61 1VbDkSIMJL3JjRgAdlUfcaWj
61 5 dl9MDSWqwHjDnToKcsWE1S
5 10 42104444441001414401221302402201233340311104212022133030
输出样例
62 abcdefghiz
2 11011100000100010111110010010110011111001001100011010010001
10 1234567890123456789012345678901234567890
16 3A0C92075C0DBF3B8ACBC5F96CE3F0AD2
16 3A0C92075C0DBF3B8ACBC5F96CE3F0AD2
35 333YMHOUE8JPLT7OX6K9FYCQ8A
35 333YMHOUE8JPLT7OX6K9FYCQ8A
23 946B9AA02MI37E3D3MMJ4G7BL2F05
23 946B9AA02MI37E3D3MMJ4G7BL2F05
49 1VbDkSIMJL3JjRgAdlUfcaWj
49 1VbDkSIMJL3JjRgAdlUfcaWj
61 dl9MDSWqwHjDnToKcsWE1S
61 dl9MDSWqwHjDnToKcsWE1S
5 42104444441001414401221302402201233340311104212022133030
5 42104444441001414401221302402201233340311104212022133030
10 1234567890123456789012345678901234567890
(1)编程思路。
一般不同进制转换是以10进制为中介进行转换,但若转换的数较大的话,复杂度较高。可以采用短除法直接将A进制数x直接转化为B进制数y,其基本原理是将x每次除以B,得到的余数的逆序列是就B进制表示的结果。每次除的时候,从最高位开始除,商作为x当前位的值保存,得到的余数乘以A加到下一位,一直到最低位。最后得到的余数作为B进制数y的某位保存。重复这一过程,直到A进制数x为0。
用一个例子简单说明:将十六进制数6E转换为八进制数。
为方便说明,设用数组x存储十六进制的各位数字,用数组y存储转换后得到的八进制各位数字。
首先将表示十六值数6E的字符串转换为x中存储的各位整数。转换后 x[0]=14,x[1]=6。
从高位开始除,x[1]=6, 6/8商为0,余数为6,将商保存到当前位x[1]中,x[1]=0,将余数 6*16加到下一位x[0]中,x[0]=14+6*16=110。
再接着进行下一位的除法。 X[0]=110,110/8商为13,余数为6,将商保存到当前位x[0]中,x[0]=13,因为这是最低位(个位),一次除法结束,余数6作为转换后八进制数的数字保存到y数组中,y[0]=6。
去掉x数组的高位前导0后,x数组中 x[0]=13。
X!=0,继续重复上面的过程。x[0]=13,13/8商为1,余数为5,将商保存到当前位x[0]中,x[0]=1,同样因为这是最低位(个位),一次除法结束,余数作为转换后八进制数的数字保存到y数组中,y[1]=5。
X!=0,继续重复上面的过程。x[0]=1, 1/8商为0,余数为1,将商保存到当前位x[0]中,x[0]=0,同样因为这是最低位(个位),一次除法结束,余数作为转换后八进制数的数字保存到y数组中,y[2]=1。
至此,X等于0,转换结束。再将数组y中保存的数字按逆序的方式转换为字符串 156。也就是说,十六进制数6E转换为八进制数为 156。
(2)源程序。
#include <stdio.h> #include <string.h> #define MAX_LEN 600 void Base1toBase2(char a[],char b[],int base1,int base2) { int num1[MAX_LEN],num2[MAX_LEN]; int n,i,j,k; n = strlen(a); j = 0; for (i = n - 1;i >= 0 ; i --) { if (a[i]>='A' && a[i]<='Z') num1[j++]=a[i]-'A'+10; else if (a[i]>='a' && a[i]<='z') num1[j++]=a[i]-'a'+36; else num1[j++]=a[i]-'0'; } k=0; while (n!=0) { for (i=n-1;i>0;i--) // 短除法 { num1[i-1]+=num1[i]%base2*base1; num1[i]/=base2; } num2[k++]=num1[0]%base2; num1[0]/=base2; while (n>0 && num1[n-1]==0) n--; } for (j=0,i=k-1;i>=0;i--) { if (num2[i]<10) b[j++]=num2[i]+'0'; else if (num2[i]<36) b[j++]=num2[i]-10+'A'; else b[j++]=num2[i]-36+'a'; } b[j]='\0'; } int main() { int t,base1,base2; char src[MAX_LEN],dest[MAX_LEN],tmp[MAX_LEN]; scanf("%d",&t); while (t--) { scanf("%d%d",&base1,&base2); scanf("%s",src); Base1toBase2(src,dest,base1,base2); printf("%d %s\n",base1,src); printf("%d %s\n\n",base2,dest); } return 0; }
将上面的源程序提交给 北大 POJ 题库 POJ 1220 NUMBER BASE CONVERSION(http://poj.org/problem?id=1220),可以Accepted。