Cтраница 1
Двоичное представление не является самым лучшим для современных ЭВМ с байтовой структурой, поэтому в вычислительной технике широко используется восьмеричная ( с основанием 8 - один байт) и шестнадцатеричная ( с основанием 16, два байта) системы счисления. [1]
Двоичное представление могут иметь символьные, числовые и специальные данные. [2]
Двоичное представление лежит в основе логического проектирования дискретных вычислительных машин. Их внутренняя структура проектируется в соответствии с булевой логикой, использующей соотношения И, ИЛИ и НЕ. Хранение информации в вычислительной машине и ее обработка также всегда производятся в двоичной системе счисления. Например, слово, представляемое в вычислительной машине 36 двоичными знаками, является набором из 36 нулей и единиц, которые могут быть интерпретированы машиной либо в числовой, либо в логической форме. Таким образом, вычислительная техника выросла непосредственно из булевой алгебры и теории коммутации, без которых современные цифровые вычислительные машины были бы немыслимы или по крайней мере имели бы принципиально иной вид. [3]
Двоичное представление с фиксированной точкой целых значений в слове ( длинный формат) имеет тот же вид, что ТА. [4]
![]() |
Перевод из двоичного формата с фиксированной точкой в десятичный упакованный формат. [5] |
Двоичное представление берется из общего регистра, заданного первым операндом. Результат ( может быть, с незначащими нулями слева) помещается в двойное слово так, что знак и младшая цифра результата попадают в младший байт двойного слова. При ошибке в спецификации второго операнда возникает прерывание. [6]
![]() |
Траектория поиска до первого поощрения а - на фазовой плоскости. б - на дороге. [7] |
Двоичные представления положения и угла совместно образуют десятиразрядный символ сигнала обратной связи. Различающиеся состояния показаны с помощью сетки, наложенной на фазовую плоскость. В результате квантования переходы состояний получаются не просто стохастическими, а неопределенными в том смысле, что вероятности переходов не определяются состоянием, хотя отдельные переходы нельзя отличить от переходов изменяющейся во времени стохастической системы. [8]
Двоичное представление величины Ux в соответствующем масштабе, определенное с точностью до ( п - тге) - го разряда. [9]
Двоичные представления десятичных цифр суммируются по обычным правилам сложения двоичных чисел. Если полученная сумма содержит десять или более единиц, то формируется единица переноса для передачи в следующий десятичный разряд, а из суммы вычитаются десять единиц. Наличие в полученной сумме десяти или более единиц выявляется по следующим признакам: появление переноса из разряда 8 при суммировании цифр, наличие 1 в разрядах 8 и 4 либо 8 и 2 в полученной сумме. [10]
Двоичные представления целых значений в 32-битовых общих регистрах ничем не отличаются от двоичных представлений в словах. [11]
Двоичное представление командной информации также имеет ажное значение для автоматического преобразования ( индексации): оманд, когда над кодами команд совершаются различные логические [ арифметические операции, как над обычными двоичными числами. [12]
Двоичные представления десятичных цифр суммируются по обычным правилам сложения двоичных чисел. Если полученная сумма содержит десять или более единиц, то формируется единица переноса, передаваемая в следующий десятичный разряд, а из суммы вычитаются десять единиц. [13]
Бесконечное двоичное представление конечных десятичных чисел может также привести к серьезным ошибкам, когда производится проверка на нуль с целью исключить особенности в математических вычислениях. [14]
Используя двоичное представление М, можно легко модифицировать начальные условия ( 13), ( 14) так, чтобы все ячейки памяти делились на блоки, размер которых является степенью двух. [15]