-0,000 282 005 933 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere -0,000 282 005 933(10) din zecimal în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)

Care sunt pașii pentru a scrie numărul
-0,000 282 005 933(10) din zecimal în binar în reprezentarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)

1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

|-0,000 282 005 933| = 0,000 282 005 933


2. Întâi convertește în binar (în baza 2) partea întreagă: 0.
Împarte numărul în mod repetat la 2.

Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


  • împărțire = cât + rest;
  • 0 : 2 = 0 + 0;

3. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.

0(10) =


0(2)


4. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,000 282 005 933.

Înmulțește numărul în mod repetat cu 2.


Notăm mai jos fiecare parte întreagă a înmulțirilor.


Ne oprim când obținem o parte fracționară egală cu zero.


  • #) înmulțire = întreg + fracționar;
  • 1) 0,000 282 005 933 × 2 = 0 + 0,000 564 011 866;
  • 2) 0,000 564 011 866 × 2 = 0 + 0,001 128 023 732;
  • 3) 0,001 128 023 732 × 2 = 0 + 0,002 256 047 464;
  • 4) 0,002 256 047 464 × 2 = 0 + 0,004 512 094 928;
  • 5) 0,004 512 094 928 × 2 = 0 + 0,009 024 189 856;
  • 6) 0,009 024 189 856 × 2 = 0 + 0,018 048 379 712;
  • 7) 0,018 048 379 712 × 2 = 0 + 0,036 096 759 424;
  • 8) 0,036 096 759 424 × 2 = 0 + 0,072 193 518 848;
  • 9) 0,072 193 518 848 × 2 = 0 + 0,144 387 037 696;
  • 10) 0,144 387 037 696 × 2 = 0 + 0,288 774 075 392;
  • 11) 0,288 774 075 392 × 2 = 0 + 0,577 548 150 784;
  • 12) 0,577 548 150 784 × 2 = 1 + 0,155 096 301 568;
  • 13) 0,155 096 301 568 × 2 = 0 + 0,310 192 603 136;
  • 14) 0,310 192 603 136 × 2 = 0 + 0,620 385 206 272;
  • 15) 0,620 385 206 272 × 2 = 1 + 0,240 770 412 544;
  • 16) 0,240 770 412 544 × 2 = 0 + 0,481 540 825 088;
  • 17) 0,481 540 825 088 × 2 = 0 + 0,963 081 650 176;
  • 18) 0,963 081 650 176 × 2 = 1 + 0,926 163 300 352;
  • 19) 0,926 163 300 352 × 2 = 1 + 0,852 326 600 704;
  • 20) 0,852 326 600 704 × 2 = 1 + 0,704 653 201 408;
  • 21) 0,704 653 201 408 × 2 = 1 + 0,409 306 402 816;
  • 22) 0,409 306 402 816 × 2 = 0 + 0,818 612 805 632;
  • 23) 0,818 612 805 632 × 2 = 1 + 0,637 225 611 264;
  • 24) 0,637 225 611 264 × 2 = 1 + 0,274 451 222 528;
  • 25) 0,274 451 222 528 × 2 = 0 + 0,548 902 445 056;
  • 26) 0,548 902 445 056 × 2 = 1 + 0,097 804 890 112;
  • 27) 0,097 804 890 112 × 2 = 0 + 0,195 609 780 224;
  • 28) 0,195 609 780 224 × 2 = 0 + 0,391 219 560 448;
  • 29) 0,391 219 560 448 × 2 = 0 + 0,782 439 120 896;
  • 30) 0,782 439 120 896 × 2 = 1 + 0,564 878 241 792;
  • 31) 0,564 878 241 792 × 2 = 1 + 0,129 756 483 584;
  • 32) 0,129 756 483 584 × 2 = 0 + 0,259 512 967 168;
  • 33) 0,259 512 967 168 × 2 = 0 + 0,519 025 934 336;
  • 34) 0,519 025 934 336 × 2 = 1 + 0,038 051 868 672;
  • 35) 0,038 051 868 672 × 2 = 0 + 0,076 103 737 344;
  • 36) 0,076 103 737 344 × 2 = 0 + 0,152 207 474 688;
  • 37) 0,152 207 474 688 × 2 = 0 + 0,304 414 949 376;
  • 38) 0,304 414 949 376 × 2 = 0 + 0,608 829 898 752;
  • 39) 0,608 829 898 752 × 2 = 1 + 0,217 659 797 504;
  • 40) 0,217 659 797 504 × 2 = 0 + 0,435 319 595 008;
  • 41) 0,435 319 595 008 × 2 = 0 + 0,870 639 190 016;
  • 42) 0,870 639 190 016 × 2 = 1 + 0,741 278 380 032;
  • 43) 0,741 278 380 032 × 2 = 1 + 0,482 556 760 064;
  • 44) 0,482 556 760 064 × 2 = 0 + 0,965 113 520 128;
  • 45) 0,965 113 520 128 × 2 = 1 + 0,930 227 040 256;
  • 46) 0,930 227 040 256 × 2 = 1 + 0,860 454 080 512;
  • 47) 0,860 454 080 512 × 2 = 1 + 0,720 908 161 024;
  • 48) 0,720 908 161 024 × 2 = 1 + 0,441 816 322 048;
  • 49) 0,441 816 322 048 × 2 = 0 + 0,883 632 644 096;
  • 50) 0,883 632 644 096 × 2 = 1 + 0,767 265 288 192;
  • 51) 0,767 265 288 192 × 2 = 1 + 0,534 530 576 384;
  • 52) 0,534 530 576 384 × 2 = 1 + 0,069 061 152 768;
  • 53) 0,069 061 152 768 × 2 = 0 + 0,138 122 305 536;
  • 54) 0,138 122 305 536 × 2 = 0 + 0,276 244 611 072;
  • 55) 0,276 244 611 072 × 2 = 0 + 0,552 489 222 144;
  • 56) 0,552 489 222 144 × 2 = 1 + 0,104 978 444 288;
  • 57) 0,104 978 444 288 × 2 = 0 + 0,209 956 888 576;
  • 58) 0,209 956 888 576 × 2 = 0 + 0,419 913 777 152;
  • 59) 0,419 913 777 152 × 2 = 0 + 0,839 827 554 304;
  • 60) 0,839 827 554 304 × 2 = 1 + 0,679 655 108 608;
  • 61) 0,679 655 108 608 × 2 = 1 + 0,359 310 217 216;
  • 62) 0,359 310 217 216 × 2 = 0 + 0,718 620 434 432;
  • 63) 0,718 620 434 432 × 2 = 1 + 0,437 240 868 864;
  • 64) 0,437 240 868 864 × 2 = 0 + 0,874 481 737 728;

Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă) și am obținut măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (Pierdem din precizie - numărul convertit pe care îl vom obține în final va fi doar o foarte bună aproximare a celui inițial).


5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului.

Ia fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor, începând din partea de sus a listei construite:


0,000 282 005 933(10) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010(2)

6. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

0,000 282 005 933(10) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010(2)

7. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 12 poziții la dreapta, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


0,000 282 005 933(10) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010(2) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010(2) × 20 =


1,0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010(2) × 2-12


8. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):

Semn 1 (un număr negativ)


Exponent (neajustat): -12


Mantisă (nenormalizată):
1,0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010


9. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 =


-12 + 2(11-1) - 1 =


(-12 + 1 023)(10) =


1 011(10)


10. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți.

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


  • împărțire = cât + rest;
  • 1 011 : 2 = 505 + 1;
  • 505 : 2 = 252 + 1;
  • 252 : 2 = 126 + 0;
  • 126 : 2 = 63 + 0;
  • 63 : 2 = 31 + 1;
  • 31 : 2 = 15 + 1;
  • 15 : 2 = 7 + 1;
  • 7 : 2 = 3 + 1;
  • 3 : 2 = 1 + 1;
  • 1 : 2 = 0 + 1;

11. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


Exponent (ajustat) =


1011(10) =


011 1111 0011(2)


12. Normalizează mantisa.

a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.


b) Ajustează-i lungimea la 52 biți, doar dacă e necesar (nu e cazul aici).


Mantisă (normalizată) =


1. 0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010 =


0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010


13. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

Semn (1 bit) =
1 (un număr negativ)


Exponent (11 biți) =
011 1111 0011


Mantisă (52 biți) =
0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010


Numărul zecimal -0,000 282 005 933 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

1 - 011 1111 0011 - 0010 0111 1011 0100 0110 0100 0010 0110 1111 0111 0001 0001 1010


Cum să convertești numere zecimale din sistem zecimal (baza 10) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr zecimal (cu virgulă) din baza zece în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți:

  • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, începe cu versiunea pozitivă a numărului.
  • 2. Convertește întâi partea întreagă, împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor. Atunci când găsim un CÂT care e egal cu ZERO => STOP
  • 3. Construiește apoi reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului, luând fiecare rest al împărțirilor efectuate, începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
  • 4. Convertește apoi partea fracționară. Înmulțește partea fracționara în mod repetat cu 2, până se obține o parte fracționară egală cu zero, ținând minte fiecare parte întreagă a înmulțirilor.
  • 5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului, luând fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor efectuate, începând din partea de sus a listei construite mai sus (se iau părțile întregi în ordinea în care au fost obținute).
  • 6. Normalizează reprezentarea binară a numărului, mutând virgula cu "n" poziții fie la stânga, fie la dreapta, astfel încât partea întreagă a numărului binar să aibă un singur bit, diferit de '0' (la stânga semnului zecimal să rămână un singur simbol, egal cu 1).
  • 7. Ajustează exponentul folosind reprezentarea deplasată pe 11 biți apoi convertește-l din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți, folosind tehnica împărțirii repetate la 2, așa cum am mai arătat mai sus:
    Exponent (ajustat) = Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1;
  • 8. Normalizează mantisa, renunțând la primul bit (cel mai din stânga), care este întotdeauna '1' (și la semnul zecimal, dacă e cazul) și ajustându-i lungimea, la 52 biți, fie renunțând la biții în exces din dreapta (pierzând precizie...), fie adaugând tot la dreapta biți setați pe '0'.
  • Semnul (ocupă 1 bit) e egal fie cu 1, dacă e număr negativ, fie cu 0, dacă e număr pozitiv.

Exemplu: convertește numărul negativ -31,640 215 din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți:

  • 1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

    |-31,640 215| = 31,640 215;

  • 2. Convertește întâi partea întreagă, 31. Împarte numărul 31 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până obținem un cât care este egal cu zero:
    • împărțire = cât + rest;
    • 31 : 2 = 15 + 1;
    • 15 : 2 = 7 + 1;
    • 7 : 2 = 3 + 1;
    • 3 : 2 = 1 + 1;
    • 1 : 2 = 0 + 1;
    • Am obținut un cât care este egal cu ZERO => STOP
  • 3. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:

    31(10) = 1 1111(2)

  • 4. Convertește apoi partea fracționară 0,640 215. Înmulțește în mod repetat cu 2, ținând minte fiecare parte întreagă a înmulțirilor, până obținem o parte fracționară egală cu zero:
    • #) înmulțire = întreg + fracționar;
    • 1) 0,640 215 × 2 = 1 + 0,280 43;
    • 2) 0,280 43 × 2 = 0 + 0,560 86;
    • 3) 0,560 86 × 2 = 1 + 0,121 72;
    • 4) 0,121 72 × 2 = 0 + 0,243 44;
    • 5) 0,243 44 × 2 = 0 + 0,486 88;
    • 6) 0,486 88 × 2 = 0 + 0,973 76;
    • 7) 0,973 76 × 2 = 1 + 0,947 52;
    • 8) 0,947 52 × 2 = 1 + 0,895 04;
    • 9) 0,895 04 × 2 = 1 + 0,790 08;
    • 10) 0,790 08 × 2 = 1 + 0,580 16;
    • 11) 0,580 16 × 2 = 1 + 0,160 32;
    • 12) 0,160 32 × 2 = 0 + 0,320 64;
    • 13) 0,320 64 × 2 = 0 + 0,641 28;
    • 14) 0,641 28 × 2 = 1 + 0,282 56;
    • 15) 0,282 56 × 2 = 0 + 0,565 12;
    • 16) 0,565 12 × 2 = 1 + 0,130 24;
    • 17) 0,130 24 × 2 = 0 + 0,260 48;
    • 18) 0,260 48 × 2 = 0 + 0,520 96;
    • 19) 0,520 96 × 2 = 1 + 0,041 92;
    • 20) 0,041 92 × 2 = 0 + 0,083 84;
    • 21) 0,083 84 × 2 = 0 + 0,167 68;
    • 22) 0,167 68 × 2 = 0 + 0,335 36;
    • 23) 0,335 36 × 2 = 0 + 0,670 72;
    • 24) 0,670 72 × 2 = 1 + 0,341 44;
    • 25) 0,341 44 × 2 = 0 + 0,682 88;
    • 26) 0,682 88 × 2 = 1 + 0,365 76;
    • 27) 0,365 76 × 2 = 0 + 0,731 52;
    • 28) 0,731 52 × 2 = 1 + 0,463 04;
    • 29) 0,463 04 × 2 = 0 + 0,926 08;
    • 30) 0,926 08 × 2 = 1 + 0,852 16;
    • 31) 0,852 16 × 2 = 1 + 0,704 32;
    • 32) 0,704 32 × 2 = 1 + 0,408 64;
    • 33) 0,408 64 × 2 = 0 + 0,817 28;
    • 34) 0,817 28 × 2 = 1 + 0,634 56;
    • 35) 0,634 56 × 2 = 1 + 0,269 12;
    • 36) 0,269 12 × 2 = 0 + 0,538 24;
    • 37) 0,538 24 × 2 = 1 + 0,076 48;
    • 38) 0,076 48 × 2 = 0 + 0,152 96;
    • 39) 0,152 96 × 2 = 0 + 0,305 92;
    • 40) 0,305 92 × 2 = 0 + 0,611 84;
    • 41) 0,611 84 × 2 = 1 + 0,223 68;
    • 42) 0,223 68 × 2 = 0 + 0,447 36;
    • 43) 0,447 36 × 2 = 0 + 0,894 72;
    • 44) 0,894 72 × 2 = 1 + 0,789 44;
    • 45) 0,789 44 × 2 = 1 + 0,578 88;
    • 46) 0,578 88 × 2 = 1 + 0,157 76;
    • 47) 0,157 76 × 2 = 0 + 0,315 52;
    • 48) 0,315 52 × 2 = 0 + 0,631 04;
    • 49) 0,631 04 × 2 = 1 + 0,262 08;
    • 50) 0,262 08 × 2 = 0 + 0,524 16;
    • 51) 0,524 16 × 2 = 1 + 0,048 32;
    • 52) 0,048 32 × 2 = 0 + 0,096 64;
    • 53) 0,096 64 × 2 = 0 + 0,193 28;
    • Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută prin calcule. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă = 52) și a fost calculată măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (pierzând precizie...).
  • 5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului, luând fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor efectuate anterior, începând din partea de sus a listei construite:

    0,640 215(10) = 0,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2)

  • 6. Recapitulare - numărul pozitiv înainte de normalizare:

    31,640 215(10) = 1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2)

  • 7. Normalizează reprezentarea binară a numărului, mutând virgula cu 4 poziții la stânga astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de '0':

    31,640 215(10) =
    1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) =
    1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) × 20 =
    1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) × 24

  • 8. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):

    Semn: 1 (număr negativ);

    Exponent (neajustat): 4;

    Mantisă (nenormalizată): 1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0;

  • 9. Ajustează exponentul folosind reprezentarea deplasată pe 11 biți apoi convertește-l din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți, folosind tehnica împărțirii repetate la 2, așa cum am mai arătat mai sus:

    Exponent (ajustat) = Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 = (4 + 1023)(10) = 1027(10) =
    100 0000 0011(2)

  • 10. Normalizează mantisa, renunțând la primul bit (cel mai din stânga), care e întotdeauna '1' (și la semnul zecimal) și ajustându-i lungimea, la 52 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (pierzând precizie...):

    Mantisă (nenormalizată): 1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0

    Mantisă (normalizată): 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100

  • Concluzia:

    Semn (1 bit) = 1 (număr negativ)

    Exponent (11 biți) = 100 0000 0011

    Mantisă (52 biți) = 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100

  • Numărul -31,640 215, zecimal, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 este:
    1 - 100 0000 0011 - 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100