-0,000 282 006 109 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere -0,000 282 006 109(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
-0,000 282 006 109(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:

|-0,000 282 006 109| = 0,000 282 006 109


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: 0,000 282 006 109.

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) 0,000 282 006 109 × 2 = 0 + 0,000 564 012 218;
  • 2) 0,000 564 012 218 × 2 = 0 + 0,001 128 024 436;
  • 3) 0,001 128 024 436 × 2 = 0 + 0,002 256 048 872;
  • 4) 0,002 256 048 872 × 2 = 0 + 0,004 512 097 744;
  • 5) 0,004 512 097 744 × 2 = 0 + 0,009 024 195 488;
  • 6) 0,009 024 195 488 × 2 = 0 + 0,018 048 390 976;
  • 7) 0,018 048 390 976 × 2 = 0 + 0,036 096 781 952;
  • 8) 0,036 096 781 952 × 2 = 0 + 0,072 193 563 904;
  • 9) 0,072 193 563 904 × 2 = 0 + 0,144 387 127 808;
  • 10) 0,144 387 127 808 × 2 = 0 + 0,288 774 255 616;
  • 11) 0,288 774 255 616 × 2 = 0 + 0,577 548 511 232;
  • 12) 0,577 548 511 232 × 2 = 1 + 0,155 097 022 464;
  • 13) 0,155 097 022 464 × 2 = 0 + 0,310 194 044 928;
  • 14) 0,310 194 044 928 × 2 = 0 + 0,620 388 089 856;
  • 15) 0,620 388 089 856 × 2 = 1 + 0,240 776 179 712;
  • 16) 0,240 776 179 712 × 2 = 0 + 0,481 552 359 424;
  • 17) 0,481 552 359 424 × 2 = 0 + 0,963 104 718 848;
  • 18) 0,963 104 718 848 × 2 = 1 + 0,926 209 437 696;
  • 19) 0,926 209 437 696 × 2 = 1 + 0,852 418 875 392;
  • 20) 0,852 418 875 392 × 2 = 1 + 0,704 837 750 784;
  • 21) 0,704 837 750 784 × 2 = 1 + 0,409 675 501 568;
  • 22) 0,409 675 501 568 × 2 = 0 + 0,819 351 003 136;
  • 23) 0,819 351 003 136 × 2 = 1 + 0,638 702 006 272;
  • 24) 0,638 702 006 272 × 2 = 1 + 0,277 404 012 544;
  • 25) 0,277 404 012 544 × 2 = 0 + 0,554 808 025 088;
  • 26) 0,554 808 025 088 × 2 = 1 + 0,109 616 050 176;
  • 27) 0,109 616 050 176 × 2 = 0 + 0,219 232 100 352;
  • 28) 0,219 232 100 352 × 2 = 0 + 0,438 464 200 704;
  • 29) 0,438 464 200 704 × 2 = 0 + 0,876 928 401 408;
  • 30) 0,876 928 401 408 × 2 = 1 + 0,753 856 802 816;
  • 31) 0,753 856 802 816 × 2 = 1 + 0,507 713 605 632;
  • 32) 0,507 713 605 632 × 2 = 1 + 0,015 427 211 264;
  • 33) 0,015 427 211 264 × 2 = 0 + 0,030 854 422 528;
  • 34) 0,030 854 422 528 × 2 = 0 + 0,061 708 845 056;
  • 35) 0,061 708 845 056 × 2 = 0 + 0,123 417 690 112;
  • 36) 0,123 417 690 112 × 2 = 0 + 0,246 835 380 224;
  • 37) 0,246 835 380 224 × 2 = 0 + 0,493 670 760 448;
  • 38) 0,493 670 760 448 × 2 = 0 + 0,987 341 520 896;
  • 39) 0,987 341 520 896 × 2 = 1 + 0,974 683 041 792;
  • 40) 0,974 683 041 792 × 2 = 1 + 0,949 366 083 584;
  • 41) 0,949 366 083 584 × 2 = 1 + 0,898 732 167 168;
  • 42) 0,898 732 167 168 × 2 = 1 + 0,797 464 334 336;
  • 43) 0,797 464 334 336 × 2 = 1 + 0,594 928 668 672;
  • 44) 0,594 928 668 672 × 2 = 1 + 0,189 857 337 344;
  • 45) 0,189 857 337 344 × 2 = 0 + 0,379 714 674 688;
  • 46) 0,379 714 674 688 × 2 = 0 + 0,759 429 349 376;
  • 47) 0,759 429 349 376 × 2 = 1 + 0,518 858 698 752;
  • 48) 0,518 858 698 752 × 2 = 1 + 0,037 717 397 504;
  • 49) 0,037 717 397 504 × 2 = 0 + 0,075 434 795 008;
  • 50) 0,075 434 795 008 × 2 = 0 + 0,150 869 590 016;
  • 51) 0,150 869 590 016 × 2 = 0 + 0,301 739 180 032;
  • 52) 0,301 739 180 032 × 2 = 0 + 0,603 478 360 064;
  • 53) 0,603 478 360 064 × 2 = 1 + 0,206 956 720 128;
  • 54) 0,206 956 720 128 × 2 = 0 + 0,413 913 440 256;
  • 55) 0,413 913 440 256 × 2 = 0 + 0,827 826 880 512;
  • 56) 0,827 826 880 512 × 2 = 1 + 0,655 653 761 024;
  • 57) 0,655 653 761 024 × 2 = 1 + 0,311 307 522 048;
  • 58) 0,311 307 522 048 × 2 = 0 + 0,622 615 044 096;
  • 59) 0,622 615 044 096 × 2 = 1 + 0,245 230 088 192;
  • 60) 0,245 230 088 192 × 2 = 0 + 0,490 460 176 384;
  • 61) 0,490 460 176 384 × 2 = 0 + 0,980 920 352 768;
  • 62) 0,980 920 352 768 × 2 = 1 + 0,961 840 705 536;
  • 63) 0,961 840 705 536 × 2 = 1 + 0,923 681 411 072;
  • 64) 0,923 681 411 072 × 2 = 1 + 0,847 362 822 144;

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:


0,000 282 006 109(10) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111(2)

6. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

0,000 282 006 109(10) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111(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:


0,000 282 006 109(10) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111(2) =


0,0000 0000 0001 0010 0111 1011 0100 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111(2) × 20 =


1,0010 0111 1011 0100 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111(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 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111


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 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111 =


0010 0111 1011 0100 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111


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 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111


Numărul zecimal -0,000 282 006 109 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 0111 0000 0011 1111 0011 0000 1001 1010 0111


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