ClickHouse/docs/ja/sql-reference/functions/bit-functions.md
Ivan Blinkov cd14f9ebcb
SQL reference refactoring (#10857)
* split up select.md

* array-join.md basic refactoring

* distinct.md basic refactoring

* format.md basic refactoring

* from.md basic refactoring

* group-by.md basic refactoring

* having.md basic refactoring

* additional index.md refactoring

* into-outfile.md basic refactoring

* join.md basic refactoring

* limit.md basic refactoring

* limit-by.md basic refactoring

* order-by.md basic refactoring

* prewhere.md basic refactoring

* adjust operators/index.md links

* adjust sample.md links

* adjust more links

* adjust operatots links

* fix some links

* adjust aggregate function article titles

* basic refactor of remaining select clauses

* absolute paths in make_links.sh

* run make_links.sh

* remove old select.md locations

* translate docs/es

* translate docs/fr

* translate docs/fa

* remove old operators.md location

* change operators.md links

* adjust links in docs/es

* adjust links in docs/es

* minor texts adjustments

* wip

* update machine translations to use new links

* fix changelog

* es build fixes

* get rid of some select.md links

* temporary adjust ru links

* temporary adjust more ru links

* improve curly brace handling

* adjust ru as well

* fa build fix

* ru link fixes

* zh link fixes

* temporary disable part of anchor checks
2020-05-15 07:34:54 +03:00

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machine_translated: true
machine_translated_rev: 72537a2d527c63c07aa5d2361a8829f3895cf2bd
toc_priority: 48
toc_title: "\u30D3\u30C3\u30C8"
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# ビット関数 {#bit-functions}
ビット関数は、UInt8、UInt16、UInt32、UInt64、Int8、Int16、Int32、Int64、Float32、Float64のいずれかの型のペアに対しても機能します。
結果の型は、引数の最大ビットに等しいビットを持つ整数です。 引数のうち少なくともいずれかが署名されている場合、結果は符号付き番号になります。 引数が浮動小数点数の場合は、Int64にキャストされます。
## ビタン(a,b) {#bitanda-b}
## ビター(a,b) {#bitora-b}
## bitXor(a,b) {#bitxora-b}
## bitNot(a) {#bitnota}
## ビットシフトレフト(a,b) {#bitshiftlefta-b}
## ビットシフトライト(a,b) {#bitshiftrighta-b}
## ビットロタテレフト(a,b) {#bitrotatelefta-b}
## ビットロータライト(a,b) {#bitrotaterighta-b}
## bitTest {#bittest}
間の任意の整数に換算しています。 [バイナリ形式](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_number),指定された位置にあるビットの値を返します。 カウントダウンは右から左に0から始まります。
**構文**
``` sql
SELECT bitTest(number, index)
```
**パラメータ**
- `number` integer number.
- `index` position of bit.
**戻り値**
指定された位置にあるbitの値を返します。
タイプ: `UInt8`.
**例**
たとえば、基数43-2(二進数)の数値システムでは101011です。
クエリ:
``` sql
SELECT bitTest(43, 1)
```
結果:
``` text
┌─bitTest(43, 1)─┐
│ 1 │
└────────────────┘
```
別の例:
クエリ:
``` sql
SELECT bitTest(43, 2)
```
結果:
``` text
┌─bitTest(43, 2)─┐
│ 0 │
└────────────────┘
```
## ビッテスタール {#bittestall}
の結果を返します [論理結合](https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_conjunction) 指定された位置にあるすべてのビットの(and演算子)。 カウントダウンは右から左に0から始まります。
ビットごとの演算のための結合:
0 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1
**構文**
``` sql
SELECT bitTestAll(number, index1, index2, index3, index4, ...)
```
**パラメータ**
- `number` integer number.
- `index1`, `index2`, `index3`, `index4` positions of bit. For example, for set of positions (`index1`, `index2`, `index3`, `index4`)は、すべての位置が真である場合にのみtrueです (`index1` ⋀ `index2`, ⋀ `index3``index4`).
**戻り値**
論理結合の結果を返します。
タイプ: `UInt8`.
**例**
たとえば、基数43-2(二進数)の数値システムでは101011です。
クエリ:
``` sql
SELECT bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5)
```
結果:
``` text
┌─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5)─┐
│ 1 │
└────────────────────────────┘
```
別の例:
クエリ:
``` sql
SELECT bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5, 2)
```
結果:
``` text
┌─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5, 2)─┐
│ 0 │
└───────────────────────────────┘
```
## ビッテスタニ {#bittestany}
の結果を返します [論理和](https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_disjunction) 指定された位置にあるすべてのビットの(または演算子)。 カウントダウンは右から左に0から始まります。
ビットごとの演算の分離:
0 OR 0 = 0
0 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
1 OR 1 = 1
**構文**
``` sql
SELECT bitTestAny(number, index1, index2, index3, index4, ...)
```
**パラメータ**
- `number` integer number.
- `index1`, `index2`, `index3`, `index4` positions of bit.
**戻り値**
論理解釈の結果を返します。
タイプ: `UInt8`.
**例**
たとえば、基数43-2(二進数)の数値システムでは101011です。
クエリ:
``` sql
SELECT bitTestAny(43, 0, 2)
```
結果:
``` text
┌─bitTestAny(43, 0, 2)─┐
│ 1 │
└──────────────────────┘
```
別の例:
クエリ:
``` sql
SELECT bitTestAny(43, 4, 2)
```
結果:
``` text
┌─bitTestAny(43, 4, 2)─┐
│ 0 │
└──────────────────────┘
```
## ビット数 {#bitcount}
数値のバイナリ表現で一つに設定されたビット数を計算します。
**構文**
``` sql
bitCount(x)
```
**パラメータ**
- `x` — [整数](../../sql-reference/data-types/int-uint.md) または [浮動小数点数](../../sql-reference/data-types/float.md) 番号 この関数は、メモリ内の値表現を使用します。 浮動小数点数をサポートできます。
**戻り値**
- 入力番号の一つに設定されたビット数。
この関数は、入力値をより大きな型に変換しません ([符号拡張](https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_extension)). 例えば, `bitCount(toUInt8(-1)) = 8`.
タイプ: `UInt8`.
**例**
たとえば、数333を取る。 そのバイナリ表現00000000101001101。
クエリ:
``` sql
SELECT bitCount(333)
```
結果:
``` text
┌─bitCount(333)─┐
│ 5 │
└───────────────┘
```
[元の記事](https://clickhouse.tech/docs/en/query_language/functions/bit_functions/) <!--hide-->