Cтраница 2
На рис. 2.6 показана типичная система, которая реализует перевод десятичных чисел в Двоичные и двоичных чисел в десятичные. Устройство, переводящее десятичные числа, набранные на клавиатуре, в двоичные числа, называется шифратором, а устройство, преобразующее двоичные числа в десятичные, называется дешифратором. [16]
Рассмотрим фрагмент диалоговой программы-экзаменатора, в которой ставится задача перевода десятичного числа 198 в двоичную систему счисления. [17]
Общий вид машины СТЭМ. [18] |
В СТЭМ во время ввода специальной кнопкой включается программа ввода ( РВ), обеспечивающая перевод десятичных чисел в двоичные, и осуществляется выборка символов из вводимого текста для кодирования технологических данных. [19]
Схема обработки числовой информации с использованием двоичной арифметики. [20] |
Если требуется преобразовать 64-разрядное двоичное число, то это можно выполнить способом, противоположным способу, рассмотренному для перевода длинных десятичных чисел в двоичные. [21]
Перевод целых и дробных чисел, записанных в десятичной системе счисления, в двоичную систему можно осуществить способом, аналогичным используемому при переводе десятичных чисел в восьмеричные. [22]
Числовые данные, необходимые для решения задачи, вводятся в машину обычно в десятичной системе в виде специальных кодов. Перевод десятичных чисел в двоичные выполняется машиной. [23]
Итак, двоично-десятичный код используется для ввода исходных данных в машину. Перевод десятичных чисел в двоично-десятичный код в виде системы отверстий на носителе осуществляет устройство подготовки данных. [24]
Рассмотрим перевод десятичных чисел в двоичную систему счисления. [25]
Для перевода десятичного числа в двоично-десятичную систему счисления необходимо каждую десятичную цифру записать в коде двоичного числа. Такую запись осуществляют с помощью тетрады - четырехзарядного двоичного числа, числовое значение которого равно данной десятичной цифре. Такого рода кодирование называется тетрадным ( или прямым) кодом. [26]
Однако ЭВМ Минск-1 не может работать с числами, порядок и мантисса которых записаны в одной ячейке, поэтому такую запись необходимо обеспечить программным методом. Для этой цели нами разработана стандартная программа для перевода десятичных чисел, записанных в одной ячейке. Количество цифр, стоящих левее запятой, автоматически дает порядок числа. Если же число дробное, то порядок его определяется количеством нулей, стоящих перед первой значащей цифрой. [27]
Форма представления чисел с плавающей запятой отличается тем, что для запоминания одного числа в машине с фиксированной запятой требуются две ячейки: в одной из них запоминается порядок числа, в другой - мантисса. При вводе в память машины чисел с плавающей запятой операцию перевода десятичных чисел в двоичные производят по правилам 1 и 2, но с некоторыми дополнениями, суть которых рассмотрим на следующем примере. [28]
Двоичное изображение десятичных цифр нужного числа осуществляется шифраторами. В качестве примера на рис. 29 приведена схема диодной матрицы для перевода однозначных десятичных чисел в двоичные тетрады. [29]
Это указывает на то, что количество цифр в числе 0 11.101 1010 мало и не обеспечивает точность при обратном переводе. В табл. 8 указано, какое количество двоичных разрядов необходимо при переводе десятичного числа в двоичную систему счисления для обеспечения правильности обратного преобразования. [30]