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能表示两种状态的元器件容易实现; 二进制运算规则简单,易于实现; 二进制可以用逻辑运算实现算术运算; 用0表示高电平,1表示低电平,抗干扰能力强,在传输时不易出错。
二进制只有 0 和 1 两个状态, 技术上容易实现 二进制运算规则简单 二进制数的 0 和 1 与逻辑代数的“真” 和“假” 相吻合, 适合于计算机进行逻辑运算 二进制可与十进制直接进行算术运算
二进制只有 0、1 两种状态, 技术上容易实现 二进制数数码少, 比十进制数容易读懂和记忆 二进制数数码少, 存储起来占用的存储容量小 二进制数数码少, 在计算机网络中传送速度快
是因为计算机只能识别0和1 技术上容易实现 运算规则简单 二进制数与十进制数之间容易转换
二进制只有 0 和 1 两个状态, 技术上容易实现 二进制运算规则简单 二进制数的 0 和 1 与逻辑代数的"真"和"假"相吻合, 适合于计算机进行逻辑运算 二进制可与十进制直接进行算术运算
十进制数有十个数码 二进制数有两个数码 二进制数逢二进一 五个二进制数等于一个十进制数
二进制只有 0、 1两种状态, 技术上容易实现 二进制数数码少,比十进制数容易读懂和记忆 二进制数数码少, 存储起来占用的存储容量小 二进制数数码少, 在计算机网络中传送速度快
二进制只有0和1两个状态,技术上容易实现 二进制运算规则简单 二进制数的0和1与逻辑代数的“真”和“假”相吻合,适合于计算机进行逻辑运算 二进制可与十进制直接进行算术运算
十进制数100转换成二进制数是01100110 至今为止,计算机中的所有信息仍以二进制方式表示的理由是物理器件性能所致 汇编语言就是使用的二进制代码 8位二进制代码为一组,称为比特(Byte)
十进制数有十个数码 二进制数有两个数码 二进制数逢二进一 一个十进制数等于五个二进制数
十进制数有十个数码 二进制数有两个数码 二进制数逢二进一 一个十进制数等于五个二进制数
输入设备能将用户输入的字符转换成二进制代码 二进制的基码是0和1 计算机常用的一种二进制代码是ASCII码 计算机一般都使用二进制代码用它的某种信息编码方式来表示字符
二进制算术运算可以用逻辑运算来实现; 二进制算术运算的符号位可以和数值位一样参与运算并能得到正确的结果; 二进制算术运算的符号位不能和数值位一样参与运算但能得到正确的结果; 二进制的减法运算可以转换成加法运算。
用二进制表示的数字、字符编码长度短,易读不易出错 二进制码物理上最容易实现 二进制数的运算规则简单 二进制码只有0、1两个符号,适合逻辑运算
二进制数只由两位数组成 二进制转化为八进制时,当分组不足3位,分别向高位或低位补0凑成3位 十进制转化为其它进制时,其整数部分和小数部分在转换时需作不同的计算 八进制转化为十六进制时,可以通过二进制数作为中间桥梁,先转化为二进制数,再转化为十六进制 二进制转化为十六进制时,当分组不足4位,分别向高位或低位补0凑成4位
十进制数有十个数码 二进制数有两个数码 二进制数逢二进一 五个二进制数等于一个十进制数
所有信息在计算机中的表示均采用二进制编码 以任何一种进制表示的数,均可精确地用其它进制来表示 二进制数的逻辑运算有三种基本类型,分别为与、或、非 Windows操作系统提供的“计算器”软件可以实现几种进制数之间的转换
数据最小单位, 即二进制数的 1 位 基本存储单位, 对应 8 位二进制位 数据最小单位, 对应 8 位二进制位 基本运算单位, 二进制位数不固定
十进制数有十个数码 二进制数有两个数码 十进制数逢十进一 一个十进制数等于五个二进制数
十进制数有十个数码 二进制数有两个数码 十进制数逢十进一 一个十进制数等于五个二进制数