Преобразуем (X & A ≠ 0) → ((X & 12 = 0) → (X & 49 ≠ 0)), избавившись от импликации. Для этого используем замену a→b = ¬a ∨ b Также учтем, что ¬(p=0) = p≠0 Получаем (X & A = 0) ∨((X & 12 ≠ 0) ∨ (X & 49 ≠ 0)) Можно раскрыть скобки (X & A = 0) ∨ (X & 12 ≠ 0) ∨ (X & 49 ≠ 0) 49₁₀ = 110001₂, 12₁₀ = 001100₂, тогда (X & A = 0) ∨ (X & 001100 ≠ 0) ∨ (X & 110001 ≠ 0) Чтобы результат поразрядной конъюнкции был ненулевым, нужно чтобы в обоих операндах совпадали единичные биты хотя бы в одном разряде. В нашем случае есть три члена, связанные по "ИЛИ" и задача - определить, при каком А выражение всегда будет истинным, т.е. даст хотя бы один единичный бит. Понятно, что значение А влияет только на тот случай, когда нули дали и (X & 001100 ≠ 0), и (X & 110001 ≠ 0). Когда же такое возможно? X & 001100 = 0, если Х имеет вид ??00??, где ? - произвольное состояние бита. X & 110001 = 0, если Х имеет вид 00???0. Объединяя эти два случаю получаем, при Х=0000?0 выражение (X & 001100 ≠ 0) ∨ (X & 110001 ≠ 0) даст нули во всех битах. Тогда (X & A = 0) должно дать хотя бы один единичный бит. Получаем 0000?0 & А = 0, следовательно, А может иметь вид 0?. Тогда максимальное значение А равно 111101₂ = 61₁₀
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota
Оформи подписку