컴퓨터 내부적으로 사용되는 숫자 체계는 "2진수"입니다. 컴퓨터는 내부적으로 데이터 교환 및 처리를 위해 이진법을 사용합니다. 이진 계산 시스템의 4가지 산술 규칙은 매우 간단하며, 4가지 산술 연산은 궁극적으로 이러한 방식으로 전자 컴퓨터의 산술 회로에 속합니다. 또한 매우 단순해집니다. 간단히 말해서, 이진수 연산은 간단하므로 계산에서 컴퓨팅 구성 요소의 구조가 크게 단순화됩니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
컴퓨터 내부에서 사용되는 숫자 체계는 "이진수"입니다.
데이터가 컴퓨터 내에서 전송, 처리 및 저장될 때 사용되는 숫자 체계 "이진수"입니다.
Binary(바이너리)는 수학 및 디지털 회로에서 Base 2를 기반으로 하는 표기법을 의미합니다. 이 시스템에서는 일반적으로 0(0을 나타냄)과 1(1을 나타냄)의 두 가지 기호로 표시됩니다. 디지털 전자 회로에서 논리 게이트의 구현은 바이너리를 직접 사용하므로 최신 컴퓨터와 컴퓨터 종속 장치는 모두 바이너리를 사용합니다. 각 숫자는 비트라고 불립니다.
바이너리 연산 규칙이 거의 없고 컴퓨터 운영자의 구조가 크게 단순화될 수 있으며 이에 따라 제어도 간단하고 데이터 전송 및 처리에 오류가 발생하지 않으며 컴퓨터의 작동 신뢰성이 크게 향상됩니다.
컴퓨터 내부에서 사용되는 숫자 체계가 "바이너리"인 이유:
컴퓨터 내부의 정보 전송, 저장 및 처리는 모두 바이너리 인코딩을 사용합니다. 주된 이유는 사용의 용이성, 용이성 및 단순성입니다. 바이너리 안전성, 신뢰성 및 논리.
바이너리 코드에는 두 자리 숫자 0과 1만 있으며 이는 두 가지 상태의 물리적 구성요소로 쉽게 표현할 수 있습니다. 즉, 컴퓨터는 데이터 계산 및 처리에 바이너리를 사용하므로 이는 기술적으로 가능하고 쉽습니다.
이진 연산 규칙이 거의 없고 컴퓨터 운영자의 구조가 크게 단순화될 수 있으며 이에 따라 제어도 간단하고 데이터 전송 및 처리에 오류가 발생하지 않으며 컴퓨터의 작동 신뢰성이 크게 향상됩니다. .
이진 코딩에서 두 숫자 0과 1은 논리 대수의 "참"과 "거짓"을 나타낼 수 있습니다. 이진을 사용하면 논리 대수를 회로 설계 도구로 사용하여 컴퓨터를 논리적으로 만드는 것이 쉽습니다.
쉬운 변환, 이진수와 십진수는 서로 쉽게 변환됩니다.
바이너리를 사용하여 데이터를 표현하면 강력한 간섭 방지 기능과 높은 신뢰성이라는 장점이 있습니다. 데이터의 각 비트에는 높음과 낮음의 두 가지 상태만 있기 때문에 어느 정도 방해를 받더라도 높음인지 낮음인지 확실하게 구분할 수 있습니다.
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