1,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere 1,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092(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
1,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092(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. Întâi convertește în binar (în baza 2) partea întreagă: 1.
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;
  • 1 : 2 = 0 + 1;

2. 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.

1(10) =


1(2)


3. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092.

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) 0,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092 × 2 = 0 + 0,000 000 000 465 661 287 307 739 258 184;
  • 2) 0,000 000 000 465 661 287 307 739 258 184 × 2 = 0 + 0,000 000 000 931 322 574 615 478 516 368;
  • 3) 0,000 000 000 931 322 574 615 478 516 368 × 2 = 0 + 0,000 000 001 862 645 149 230 957 032 736;
  • 4) 0,000 000 001 862 645 149 230 957 032 736 × 2 = 0 + 0,000 000 003 725 290 298 461 914 065 472;
  • 5) 0,000 000 003 725 290 298 461 914 065 472 × 2 = 0 + 0,000 000 007 450 580 596 923 828 130 944;
  • 6) 0,000 000 007 450 580 596 923 828 130 944 × 2 = 0 + 0,000 000 014 901 161 193 847 656 261 888;
  • 7) 0,000 000 014 901 161 193 847 656 261 888 × 2 = 0 + 0,000 000 029 802 322 387 695 312 523 776;
  • 8) 0,000 000 029 802 322 387 695 312 523 776 × 2 = 0 + 0,000 000 059 604 644 775 390 625 047 552;
  • 9) 0,000 000 059 604 644 775 390 625 047 552 × 2 = 0 + 0,000 000 119 209 289 550 781 250 095 104;
  • 10) 0,000 000 119 209 289 550 781 250 095 104 × 2 = 0 + 0,000 000 238 418 579 101 562 500 190 208;
  • 11) 0,000 000 238 418 579 101 562 500 190 208 × 2 = 0 + 0,000 000 476 837 158 203 125 000 380 416;
  • 12) 0,000 000 476 837 158 203 125 000 380 416 × 2 = 0 + 0,000 000 953 674 316 406 250 000 760 832;
  • 13) 0,000 000 953 674 316 406 250 000 760 832 × 2 = 0 + 0,000 001 907 348 632 812 500 001 521 664;
  • 14) 0,000 001 907 348 632 812 500 001 521 664 × 2 = 0 + 0,000 003 814 697 265 625 000 003 043 328;
  • 15) 0,000 003 814 697 265 625 000 003 043 328 × 2 = 0 + 0,000 007 629 394 531 250 000 006 086 656;
  • 16) 0,000 007 629 394 531 250 000 006 086 656 × 2 = 0 + 0,000 015 258 789 062 500 000 012 173 312;
  • 17) 0,000 015 258 789 062 500 000 012 173 312 × 2 = 0 + 0,000 030 517 578 125 000 000 024 346 624;
  • 18) 0,000 030 517 578 125 000 000 024 346 624 × 2 = 0 + 0,000 061 035 156 250 000 000 048 693 248;
  • 19) 0,000 061 035 156 250 000 000 048 693 248 × 2 = 0 + 0,000 122 070 312 500 000 000 097 386 496;
  • 20) 0,000 122 070 312 500 000 000 097 386 496 × 2 = 0 + 0,000 244 140 625 000 000 000 194 772 992;
  • 21) 0,000 244 140 625 000 000 000 194 772 992 × 2 = 0 + 0,000 488 281 250 000 000 000 389 545 984;
  • 22) 0,000 488 281 250 000 000 000 389 545 984 × 2 = 0 + 0,000 976 562 500 000 000 000 779 091 968;
  • 23) 0,000 976 562 500 000 000 000 779 091 968 × 2 = 0 + 0,001 953 125 000 000 000 001 558 183 936;
  • 24) 0,001 953 125 000 000 000 001 558 183 936 × 2 = 0 + 0,003 906 250 000 000 000 003 116 367 872;
  • 25) 0,003 906 250 000 000 000 003 116 367 872 × 2 = 0 + 0,007 812 500 000 000 000 006 232 735 744;
  • 26) 0,007 812 500 000 000 000 006 232 735 744 × 2 = 0 + 0,015 625 000 000 000 000 012 465 471 488;
  • 27) 0,015 625 000 000 000 000 012 465 471 488 × 2 = 0 + 0,031 250 000 000 000 000 024 930 942 976;
  • 28) 0,031 250 000 000 000 000 024 930 942 976 × 2 = 0 + 0,062 500 000 000 000 000 049 861 885 952;
  • 29) 0,062 500 000 000 000 000 049 861 885 952 × 2 = 0 + 0,125 000 000 000 000 000 099 723 771 904;
  • 30) 0,125 000 000 000 000 000 099 723 771 904 × 2 = 0 + 0,250 000 000 000 000 000 199 447 543 808;
  • 31) 0,250 000 000 000 000 000 199 447 543 808 × 2 = 0 + 0,500 000 000 000 000 000 398 895 087 616;
  • 32) 0,500 000 000 000 000 000 398 895 087 616 × 2 = 1 + 0,000 000 000 000 000 000 797 790 175 232;
  • 33) 0,000 000 000 000 000 000 797 790 175 232 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 001 595 580 350 464;
  • 34) 0,000 000 000 000 000 001 595 580 350 464 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 003 191 160 700 928;
  • 35) 0,000 000 000 000 000 003 191 160 700 928 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 006 382 321 401 856;
  • 36) 0,000 000 000 000 000 006 382 321 401 856 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 012 764 642 803 712;
  • 37) 0,000 000 000 000 000 012 764 642 803 712 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 025 529 285 607 424;
  • 38) 0,000 000 000 000 000 025 529 285 607 424 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 051 058 571 214 848;
  • 39) 0,000 000 000 000 000 051 058 571 214 848 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 102 117 142 429 696;
  • 40) 0,000 000 000 000 000 102 117 142 429 696 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 204 234 284 859 392;
  • 41) 0,000 000 000 000 000 204 234 284 859 392 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 408 468 569 718 784;
  • 42) 0,000 000 000 000 000 408 468 569 718 784 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 816 937 139 437 568;
  • 43) 0,000 000 000 000 000 816 937 139 437 568 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 001 633 874 278 875 136;
  • 44) 0,000 000 000 000 001 633 874 278 875 136 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 003 267 748 557 750 272;
  • 45) 0,000 000 000 000 003 267 748 557 750 272 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 006 535 497 115 500 544;
  • 46) 0,000 000 000 000 006 535 497 115 500 544 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 013 070 994 231 001 088;
  • 47) 0,000 000 000 000 013 070 994 231 001 088 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 026 141 988 462 002 176;
  • 48) 0,000 000 000 000 026 141 988 462 002 176 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 052 283 976 924 004 352;
  • 49) 0,000 000 000 000 052 283 976 924 004 352 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 104 567 953 848 008 704;
  • 50) 0,000 000 000 000 104 567 953 848 008 704 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 209 135 907 696 017 408;
  • 51) 0,000 000 000 000 209 135 907 696 017 408 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 418 271 815 392 034 816;
  • 52) 0,000 000 000 000 418 271 815 392 034 816 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 836 543 630 784 069 632;
  • 53) 0,000 000 000 000 836 543 630 784 069 632 × 2 = 0 + 0,000 000 000 001 673 087 261 568 139 264;

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).


4. 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:


0,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092(10) =


0,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0(2)

5. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

1,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092(10) =


1,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0(2)

6. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

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


1,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092(10) =


1,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0(2) =


1,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0(2) × 20


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

Semn 0 (un număr pozitiv)


Exponent (neajustat): 0


Mantisă (nenormalizată):
1,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0


8. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


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


0 + 2(11-1) - 1 =


(0 + 1 023)(10) =


1 023(10)


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

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


  • împărțire = cât + rest;
  • 1 023 : 2 = 511 + 1;
  • 511 : 2 = 255 + 1;
  • 255 : 2 = 127 + 1;
  • 127 : 2 = 63 + 1;
  • 63 : 2 = 31 + 1;
  • 31 : 2 = 15 + 1;
  • 15 : 2 = 7 + 1;
  • 7 : 2 = 3 + 1;
  • 3 : 2 = 1 + 1;
  • 1 : 2 = 0 + 1;

10. 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) =


1023(10) =


011 1111 1111(2)


11. 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, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (dacă măcar unul din acești biți în exces e setat pe 1, se pierde din precizie...).


Mantisă (normalizată) =


1. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0 =


0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000


12. 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) =
0 (un număr pozitiv)


Exponent (11 biți) =
011 1111 1111


Mantisă (52 biți) =
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000


Numărul zecimal 1,000 000 000 232 830 643 653 869 629 092 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

0 - 011 1111 1111 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000


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