1 bit équivaut à un huitième d'octet. Dans le système de nombres binaires, chaque 0 ou 1 est un bit (bit), et un bit est la plus petite unité de stockage de données ; tous les 8 bits (bit, abrégé en b) constituent un octet (Byte), donc "1 octet ( Octet) = 8 bits ». Dans la plupart des systèmes informatiques, un octet est une unité de données de 8 bits (bits). La plupart des ordinateurs utilisent un octet pour représenter un caractère, un nombre ou un autre caractère.
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 7, ordinateur Dell G3.
1 bit est égal à un huitième d'octet.
1 octet équivaut à 8 bits (bit), soit : 1 octet = 8 bits.
bit (Chiffre binaire, bit), une terminologie informatique, est une unité d'information ; c'est aussi un bit dans un nombre binaire, une unité de mesure d'information, et est la plus petite unité d'information. Informations nécessaires pour réduire de moitié le nombre d’alternatives de relance dans les situations où un choix différent est requis. C'est-à-dire que la quantité d'informations (nombre de bits) du signal est égale au logarithme de la quantité de stimulus du signal en base 2. L. Hartley croyait en 1928 que les unités logarithmiques étaient les plus appropriées pour mesurer la quantité d'informations.
Dans le système de nombres binaires, chaque 0 ou 1 est un bit, et un bit est la plus petite unité de stockage de données. Parmi eux,8 bits est appelé un octet (Byte). Le nombre de bits du processeur dans un ordinateur fait référence au nombre maximum de bits que le processeur peut traiter en même temps. Par exemple, le processeur d'un ordinateur 32 bits peut traiter jusqu'à 32 bits de données à la fois.
Le stockage des données est en "octet" comme unité, et la transmission des données se fait principalement en "bit" (également appelé "bit")Un bit représente un 0 ou un 1 (c'est-à-dire binaire), tous les 8 bits. (bit, en abrégé b) constituent un octet (Byte, en abrégé B), qui est la plus petite unité d'information.
Dans la plupart des systèmes informatiques, un octet est une unité de données de 8 bits. La plupart des ordinateurs utilisent un octet pour représenter un caractère, un nombre ou un autre caractère. Un octet peut également représenter une série de bits binaires. Dans certains systèmes informatiques, 4 octets représentent un mot, qui est l'unité de données que l'ordinateur peut traiter efficacement lors de l'exécution d'instructions. Certaines descriptions de langage nécessitent 2 octets pour représenter un caractère, appelé jeu de caractères à deux octets. Certains processeurs sont capables de gérer des instructions codées sur deux octets ou sur un seul octet.Conversion d'unités
Développer les connaissances :
bit (chiffre binaire, bit) a deux concepts
bit de différence
Selon la théorie de l'échantillonnage de Nyquist, une fréquence d'échantillonnage suffisante est nécessaire pour restaurer complètement un signal. Il estime que pour transformer un signal analogique en un symbole discret (Discrete Time), la fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure au signal d'origine. L'échantillonnage est la première étape dans la conversion des signaux analogiques en signaux numériques, mais la précision est encore trop approximative, c'est pourquoi la technologie du super-échantillonnage a émergé. Généralement, le suréchantillonnage équivaut à augmenter la fréquence spatiale et à échantillonner plus densément. D'une part, il améliore la précision. D'autre part, le signal analogique généré après le traitement de l'image est relativement complet. le filtre passe-partout (pour filtrer le bruit de l'image) est les deux. Il peut être considérablement réduit et la distorsion de l'image sera également grandement améliorée. Cependant, après le suréchantillonnage, il y aura de nombreux écarts entre les échantillons. À ce stade, certains échantillons insérés sont nécessaires pour maintenir l'intégrité du signal, et cette tâche incombe au filtre graphique numérique (Digital Graphic Filter). La conception la plus avancée utilise des calculs GPU (Graphic Processing Unit) pour obtenir une courbe lisse avec un échantillonnage ultra-élevé, comme le super-échantillonnage 64 fois de Krell, mais seuls Theta, Wadia, Krell et Vimak disposent d'une telle technologie. Un autre type de filtrage numérique consiste à intégrer à l'avance des programmes complexes dans la puce pour disposer de fonctions de type GPU. Les sociétés japonaises Denon et Pioneer ont toutes deux de telles conceptions. La méthode la plus courante consiste à utiliser des puces produites en série. NPC et Burr-Brown proposent des produits finis. Bien entendu, l'effet sera soumis à certaines limitations.
Après le filtrage numérique, il entre dans l'affichage. À partir de maintenant, il y a une différence entre un seul bit et plusieurs bits. Le multi-bit est un signal numérique qui traverse un diviseur de courant (Current Switch) et devient des sorties de courant de différentes tailles. Le signal numérique étant une relation binaire, le courant du DAC est également organisé en multiples de 1, 2, 4. , et 8. Chaque bit contrôle respectivement un distributeur de puissance. À mesure que le signal d'image change, le courant de sortie change également. Vient ensuite un circuit de conversion I/V très rapide pour convertir ces courants en tensions, qui sont ensuite filtrées passe-bas. Le signal d'image complet apparaît. . Un DAC de vingt bits a une variation de courant de sortie de 1 048 576, ce qui est une résolution assez élevée. Les puces à vingt bits les plus couramment utilisées sont le PCM-63 de Burr-Brown et le PCM-1702 amélioré. Le plus cher est probablement le module Ultra-Analog.
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