【数控APP源码】【网上祭祀网站源码】【qt项目源码下载】源码 补码表

时间:2024-12-23 04:48:00 编辑:泛微9.0源码 来源:无代码app源码

1.二进制的原码、补码、反码详解
2.十进制的-20补码为多少
3.原码,反码,补码,移码

源码 补码表

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二进制的原码、补码、反码详解

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       è®¡ç®—机中,并没有原码和反码,只是使用补码,代表正负数。

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       ä½¿ç”¨è¡¥ç çš„意义:可以把减法或负数,转换为加法运算。从而简化计算机的硬件。

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       ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

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       æ¯”如钟表,时针转一圈,周期是 小时。

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       å€’拨 3 小时,可以用正拨 9 小时代替。

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       9,就称为-3 的补数。

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       è®¡ç®—方法:-3 = 9。

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       å¯¹äºŽåˆ†é’ˆï¼Œå€’拨 X 分,就可以用正拨 -X 代替。

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       ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

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       å¦‚果,限定了两位十进制数 (0~),周期就是 。

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       é‚£ä¹ˆï¼Œå‡ä¸€ï¼Œå°±å¯ä»¥ç”¨ + 代替。

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       ã€€ã€€ï¼1 =

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       ã€€ã€€ + = (1)

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       å¿½ç•¥è¿›ä½ï¼Œåªå–两位数,这两种算法,结果就是相同的。

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       äºŽæ˜¯ï¼Œ 就是 -1 的补数。

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       å…¶å®ƒè´Ÿæ•°çš„补数,大家可以自己求!

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       æ±‚出了负数的补数,就可用加法,代替减法了。

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       ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

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       è®¡ç®—机中使用二进制,补数,就改称为【补码】。

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       å¸¸ç”¨çš„八位二进制是: ~ 。

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       å®ƒä»¬ä»£è¡¨äº†åè¿›åˆ¶ï¼š0~,周期就是 。

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       é‚£ä¹ˆï¼Œï¼1,就可以用 = 代替。

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       æ‰€ä»¥ï¼šï¼1 的补码,就是 = 。

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       åŒç†ï¼šï¼2 的补码,就是 = 。

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       ç»§ç»­ï¼šï¼3 的补码,就是 = 。

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       ã€‚。。

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       æœ€åŽï¼šï¼ï¼Œè¡¥ç æ˜¯ = 。

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       è®¡ç®—公式:负数的补码=+这个负数。

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       æ­£æ•°ï¼Œç›´æŽ¥è¿ç®—即可,不需要求补码。

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       ã€€ã€€ã€€ä¹Ÿå¯ä»¥è¯´ï¼Œæ­£æ•°æœ¬èº«å°±æ˜¯è¡¥ç ã€‚

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       ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

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       è¡¥ç çš„应用如: 7-3 = 4。

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       ç”¨è¡¥ç çš„计算过程如下:

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       ã€€ã€€ã€€ã€€7 的补码=

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           -3的补码=

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       ï¼ï¼ç›¸åŠ ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

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       ã€€ã€€ã€€å¾—:  (1) = 4 的补码

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       èˆå¼ƒè¿›ä½ï¼Œåªä¿ç•™å…«ä½ï¼Œä½œä¸ºç»“果即可。

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       è¿™å°±æ˜¯ï¼šä½¿ç”¨è¡¥ç ï¼ŒåŠ æ³•å°±ä»£æ›¿äº†å‡æ³•ã€‚

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       æ‰€ä»¥ï¼Œåœ¨è®¡ç®—机中,有一个加法器,就够用了。

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       åŽŸç å’Œåç ï¼Œéƒ½æ²¡æœ‰è¿™ç§åŠŸèƒ½ã€‚

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       ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼

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       åŽŸç å’Œåç ï¼Œæ¯«æ— ç”¨å¤„。计算机中,根本就没有它们。

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十进制的-补码为多少

源码数控APP源码       åè¿›åˆ¶-的补码是。

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       è®¡ç®—机里原码是用最高位表示数字的正负,1为负数,0为正数。最高位为1的负整数原码求补码,将其原码除符号位外的所有位取反(0变1,1变0,符号位为1不变)后加1,最后加上符号位。

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       å³åè¿›åˆ¶-的原码为,除符号位外的所有位为,取反为,再加1就等于,带上符号位最终为。

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扩展资料:

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       åœ¨è®¡ç®—机系统中,数值一律用补码来表示和存储。原因在于,使用补码,可以将符号位和数值域统一处理;同时,加法和减法也可以统一处理。可以将减法运算转化为补码的加法运算来实现,克服了原码加减法运算繁杂的弊端,可有效简化运算器的设计。

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       åŒä¸€ä¸ªæ•°å­—在不同的补码表示形式中是不同的。比如-的补码,在8位二进制中是,然而在位二进制补码表示中,就是。

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原码,反码,补码,移码

源码数控APP源码        写在前面:该文章为本人学习中写的一些笔记和心得,发表出来主要是为了记录自己的学习过程。本人才疏学浅,笔记难免存在不足甚至纰漏,但会不定期更新。

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        基本知识:假设有一个n位的二进制数

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        则这个二进制数共有 种状态,这个数最大为

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        反过来 ,写成二进制为 ,一共有8位,1后面7个小数

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        以下举例均为n位数,实例为8位数

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        原码

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        简单直接的二进制,以下以定点数为例。

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        定点纯小数: 0 首位为符号位,0为正1为负,这里表示0.1()

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        定点纯整数: 0 这里表示1()

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        因为有符号位,所以有正负零之分 0 和 1

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        数据范围:-~(后面7位全为1)//公式表达为

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        特点:原码不适合加减,但适合乘除

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        反码

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        正数的反码与其原码相同;负数的反码是对其符号位后的原码逐位取反,符号位不变(为1)

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        反码能表达的数据范围:与源码一样

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        补码

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        目的:方便计算机进行加减

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        特点:在机器中适合加减的数字表示方式

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        补码能实现计算机"加上负数"的本质原理是模运算,也就是A减去B等于A加上B相对于A的补数再求模。就好像时钟顺时针拨动3h和逆时针拨动9h得到的结果一样。

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        二进制求补码:

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        补数=(原数+模)(mod 模),很明显,若原码是正,则补码是它本身,对于正数完全不用考虑求补码。

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        对于计算机,因为两个相加的数的位数相同(n),且和不能超过n+1位,因此应该取的模是...(n个0)。

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        因此对于n位纯小数,它的模(十进制)为2 ,对于n位纯整数,它的模为2 n

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        模 : (1 0 )

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        原码: ( 0 )

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        注意到,尽管符号位没有任何数值信息,这里取模依然把符号位考虑进去了,原因是我们可以通过定义补码,来使第一个符号位参与计算机计算,从而得到想要的结果。

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        (同时,把符号位算进去可以让我们在用数学公式法求二进制补数时,直接从结果得到补码

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        例: x= -0.

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        [x]è¡¥=+x=.-0.=1.

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        原来是要取模得补数为0.(2),但正好首位的1可以表示原数的负号,因此可直接读出补码为1

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        )

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        因此对于补码,符号位既起指示正负号的作用,又参与运算。

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        另外,区别于原码有两个0(正负0),在补码的规定中,只有一个0(...的正0,因为原码也全是0),而1 ...可以表示-1(补码纯小数)或-2 n-1 (补码纯整数)

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        //可以这么记(以纯整数为例):因为后面n-1个0取反后为n-1个1,加1后为2 n-1 (),前面一个1表示负数,因此补码能表示-2 n-1

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        补码怎么来:原码为正,补码与原码相同;原码为负,后面的位数为原码取反加1

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        移码

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        目的:为了方便计算机比大小,消除符号位对计算机的干扰

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        原理是把负数部分全部移到非负数方向,也就是说要把第一位符号位的意义给消除掉。消除方法为:对于补码的正数,符号位由0变为1,增大;对于补码的负数,符号位概念消除,在计算机中被定义为正数,又为了确保原负数小于原正数,符号位由1变为0。

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        为了保证每个数之间大小关系不变,要用补码来转换成移码,用原码来转换的话,负数之间的大小关系会反转。

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        数学公式:

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        宏观上来看是把居中的整个数轴平移到了非负半轴上,每个数之间的大小关系不变。

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        纯小数[X] 移 =1+X

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        纯整数 [X] 移 = (一般标准)

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        移码怎么来:移码和补码尾数相同,符号位相反(也就是补码 首位的1->0 ;0->1)

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        因为移码从补码那里来,所以也能额外多表示一个数

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