1位二进制数相加的算术运算规1、二进制的运算算术运算二进制的加法:0+0=0,0+1=1 ,1+0=1, 1+1=10(向高位进位);即7=111,10=1010 3=11 。
2、二进制的减法:0-0=0,0-1=1(向高位借位) 1-0=1,1-1=0 (模二加运算或异或运算)。
3、二进制的乘法:0 * 0 = 0 0 * 1 = 0,1 * 0 = 0,1 * 1 = 1 二进制的除法:0÷0 = 0,0÷1 = 0 , 1÷0 = 0 (无意义) , 1÷1 = 1。
4、逻辑运算二进制的或运算:
遇1得1 二进制的与运算 。
遇0得0 二进制的非运算:各位取反 。
二进制:是计算技术中广泛采用的一种数制 。二进制数据是用0和1两个数码来表示的数 。它的基数为2 , 进位规则是“逢二进一”,借位规则是“借一当二” , 由18世纪德国数理哲学大师莱布尼兹发现 。
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执行二进制算术加运算盘11001001+00100111其运算结果是什么你确定是加法运算而不是或运算?
加法运算结果是 240 可以先换算成十进制做加法11001001 =20100100111 =39201+39= 240换算成二进制是11110000
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二进制的计算方式是什么样的二进制的运算算术运算二进制的加法:0+0=0,0+1=1 ,1+0=1,1+1=10(向高位进位);即7=111 , 10=10103=11 。二进制的减法:0-0=0,0-1=1(向高位借位) 1-0=1,1-1=0 (模二加运算或异或运算) ; 二进制的乘法:0 * 0 = 0 0 * 1 = 0,1 * 0 = 0,1 * 1 = 1 二进制的除法:0÷0 = 0,0÷1 = 0,1÷0 = 0 (无意义),1÷1 = 1 ; 逻辑运算二进制的或运算:遇1得1 二进制的与运算:遇0得0 二进制的非运算:各位取反 。
二进制除法运算规则例如101100101除以111:
二进制的除法:0÷0 = 0,0÷1 = 0,1÷0 = 0 (无意义),1÷1 = 1 ;
拓展资料:
【二进制如何进行算术运算,1位二进制数相加的算术运算规?】法则:
二进制的运算算术运算二进制的加法:0+0=0,0+1=1 , 1+0=1,1+1=10(向高位进位);即7=111
10=1010 3=11
二进制的减法:0-0=0,0-1=1(向高位借位) 1-0=1 , 1-1=0 (模二加运算或异或运算) ;
二进制的乘法:0 * 0 = 0 0 * 1 = 0,1 * 0 = 0,1 * 1 = 1 二进制的除法:0÷0 = 0,0÷1 = 0,1÷0 = 0 (无意义),1÷1 = 1 ;
逻辑运算二进制的或运算:遇1得1 二进制的与运算:遇0得0 二进制的非运算:各位取反 。
二进制加减运算规则1、二进制的运算算术运算二进制的加法:0+0=0,0+1=1 ,1+0=1, 1+1=10(向高位进位);即7=111 , 10=1010 3=11 。
2、二进制的减法:0-0=0,0-1=1(向高位借位) 1-0=1,1-1=0 (模二加运算或异或运算)。
3、二进制的乘法:0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 , 1 * 0 = 0,1 * 1 = 1 二进制的除法:0÷0 = 0,0÷1 = 0 , 1÷0 = 0 (无意义),1÷1 = 1。
4、逻辑运算二进制的或运算:
遇1得1 二进制的与运算 。
遇0得0 二进制的非运算:各位取反 。
二进制:是计算技术中广泛采用的一种数制 。二进制数据是用0和1两个数码来表示的数 。它的基数为2,进位规则是“逢二进一”,借位规则是“借一当二”,由18世纪德国数理哲学大师莱布尼兹发现 。
【优点】:
数字装置简单可靠,所用元件少 。
只有两个数码0和1,因此它的每一位数都可用任何具有两个不同稳定状态的元件来表示 。
基本运算规则简单 , 运算操作方便 。
【缺点】:
用二进制表示一个数时,位数多 。因此实际使用中多采用送入数字系统前用十进制,送入机器后再转换成二进制数,让数字系统进行运算,运算结束后再将二进制转换为十进制供人们阅读 。
二进制和十六进制的互相转换比较重要 。不过这二者的转换却不用计算 , 每个C,C++程序员都能做到看见二进制数 , 直接就能转换为十六进制数,反之亦然 。
【采用原因】:
技术实现简单,计算机是由逻辑电路组成,逻辑电路通常只有两个状态,开关的接通与断开,这两种状态正好可以用“1”和“0”表示 。
简化运算规则:两个二进制数和、积运算组合各有三种 , 运算规则简单 , 有利于简化计算机内部结构,提高运算速度 。
适合逻辑运算:逻辑代数是逻辑运算的理论依据,二进制只有两个数码 , 正好与逻辑代数中的“真”和“假”相吻合 。
易于进行转换,二进制与十进制数易于互相转换 。
用二进制表示数据具有抗干扰能力强,可靠性高等优点 。
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