Cómo convertir de decimal a binario en C++
- Usar la función definida por el usuario para convertir el número decimal a binario en C++
-
Usa la clase
std::bitset
para convertir el número decimal a binario en C++
Este artículo presentará varios métodos de cómo convertir los números decimales en representación binaria en C++.
Usar la función definida por el usuario para convertir el número decimal a binario en C++
El método flexible define una función que toma el valor int
, lo convierte en la representación binaria correspondiente y lo devuelve como un valor de cadena de caracteres. En este caso, implementamos el algoritmo usando el operador de módulo %
y el bucle while
, donde disminuimos el valor de entero a la mitad en cada iteración.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;
string toBinary(int n) {
string r;
while (n != 0) {
r += (n % 2 == 0 ? "0" : "1");
n /= 2;
}
return r;
}
int main() {
int number = 15;
cout << "decimal: " << number << endl;
cout << "binary : " << toBinary(number) << endl;
return EXIT_SUCCESS;
}
Resultado:
decimal: 15
binary : 1111
Usa la clase std::bitset
para convertir el número decimal a binario en C++
Alternativamente, podemos usar directamente la clase bitset
de la biblioteca STL. bitset
representa una secuencia de tamaño fijo de N bits, y ofrece múltiples métodos incorporados para manipular los datos binarios de manera eficiente. El siguiente ejemplo muestra la construcción del objeto bitset
pasando el valor de string
y un valor de int
.
#include <bitset>
#include <iostream>
using std::bitset;
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;
string toBinary(int n) {
string r;
while (n != 0) {
r += (n % 2 == 0 ? "0" : "1");
n /= 2;
}
return r;
}
int main() {
int number = 15;
bitset<32> bs1(toBinary(number));
cout << "binary: " << bs1 << endl;
bitset<32> bs2(number);
cout << "binary: " << bs2 << endl;
return EXIT_SUCCESS;
}
Resultado:
binary: 00000000000000000000000000001111
binary: 00000000000000000000000000001111
Note que especificamos 32 bits para ser asignados durante la declaración bitset
en el código anterior. Uno puede especificar un número diferente de bits para adaptarse mejor a sus necesidades. En el siguiente segmento de código se muestran múltiples escenarios:
#include <bitset>
#include <iostream>
using std::bitset;
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;
int main() {
int number = 15;
bitset<32> bs1(number);
cout << "binary: " << bs1 << endl;
bitset<16> bs2(number);
cout << "binary: " << bs2 << endl;
bitset<8> bs3(number);
cout << "binary: " << bs3 << endl;
bitset<5> bs4(number);
cout << "binary: " << bs4 << endl;
cout << endl;
return EXIT_SUCCESS;
}
Resultado:
binary: 00000000000000000000000000001111
binary: 0000000000001111
binary: 00001111
binary: 01111
La clase bitset
tiene varios métodos útiles para operar en su contenido. Estos métodos pueden ser empleados para invertir todos los bits del conjunto (función flip
) o para reset
/set
los bits especificados en la secuencia. Las operaciones binarias básicas como AND
, OR
, XOR
, NOT
y SHIFT
también están soportadas. Mostramos un par de ellas en el ejemplo de abajo, pero puedes ver el manual completo de la clase bitset
aquí.
#include <bitset>
#include <iostream>
using std::bitset;
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;
int main() {
int number = 15;
bitset<32> bs(number);
cout << "binary : " << bs << endl;
cout << "flipped: " << bs.flip() << endl;
cout << "shift>4: " << (bs >>= 6) << endl;
cout << "shift<5: " << (bs << 2) << endl;
cout << "reset : " << bs.reset() << endl;
cout << "set : " << bs.set(16) << endl;
return EXIT_SUCCESS;
}
Resultado:
binary : 00000000000000000000000000001111
flipped: 11111111111111111111111111110000
shift>4: 00000011111111111111111111111111
shift<5: 00001111111111111111111111111100
reset : 00000000000000000000000000000000
set : 00000000000000010000000000000000
Founder of DelftStack.com. Jinku has worked in the robotics and automotive industries for over 8 years. He sharpened his coding skills when he needed to do the automatic testing, data collection from remote servers and report creation from the endurance test. He is from an electrical/electronics engineering background but has expanded his interest to embedded electronics, embedded programming and front-/back-end programming.
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