10 000,555 555 555 555 572 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere 10 000,555 555 555 555 572(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
10 000,555 555 555 555 572(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: 10 000.
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;
  • 10 000 : 2 = 5 000 + 0;
  • 5 000 : 2 = 2 500 + 0;
  • 2 500 : 2 = 1 250 + 0;
  • 1 250 : 2 = 625 + 0;
  • 625 : 2 = 312 + 1;
  • 312 : 2 = 156 + 0;
  • 156 : 2 = 78 + 0;
  • 78 : 2 = 39 + 0;
  • 39 : 2 = 19 + 1;
  • 19 : 2 = 9 + 1;
  • 9 : 2 = 4 + 1;
  • 4 : 2 = 2 + 0;
  • 2 : 2 = 1 + 0;
  • 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.

10 000(10) =


10 0111 0001 0000(2)


3. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,555 555 555 555 572.

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) 0,555 555 555 555 572 × 2 = 1 + 0,111 111 111 111 144;
  • 2) 0,111 111 111 111 144 × 2 = 0 + 0,222 222 222 222 288;
  • 3) 0,222 222 222 222 288 × 2 = 0 + 0,444 444 444 444 576;
  • 4) 0,444 444 444 444 576 × 2 = 0 + 0,888 888 888 889 152;
  • 5) 0,888 888 888 889 152 × 2 = 1 + 0,777 777 777 778 304;
  • 6) 0,777 777 777 778 304 × 2 = 1 + 0,555 555 555 556 608;
  • 7) 0,555 555 555 556 608 × 2 = 1 + 0,111 111 111 113 216;
  • 8) 0,111 111 111 113 216 × 2 = 0 + 0,222 222 222 226 432;
  • 9) 0,222 222 222 226 432 × 2 = 0 + 0,444 444 444 452 864;
  • 10) 0,444 444 444 452 864 × 2 = 0 + 0,888 888 888 905 728;
  • 11) 0,888 888 888 905 728 × 2 = 1 + 0,777 777 777 811 456;
  • 12) 0,777 777 777 811 456 × 2 = 1 + 0,555 555 555 622 912;
  • 13) 0,555 555 555 622 912 × 2 = 1 + 0,111 111 111 245 824;
  • 14) 0,111 111 111 245 824 × 2 = 0 + 0,222 222 222 491 648;
  • 15) 0,222 222 222 491 648 × 2 = 0 + 0,444 444 444 983 296;
  • 16) 0,444 444 444 983 296 × 2 = 0 + 0,888 888 889 966 592;
  • 17) 0,888 888 889 966 592 × 2 = 1 + 0,777 777 779 933 184;
  • 18) 0,777 777 779 933 184 × 2 = 1 + 0,555 555 559 866 368;
  • 19) 0,555 555 559 866 368 × 2 = 1 + 0,111 111 119 732 736;
  • 20) 0,111 111 119 732 736 × 2 = 0 + 0,222 222 239 465 472;
  • 21) 0,222 222 239 465 472 × 2 = 0 + 0,444 444 478 930 944;
  • 22) 0,444 444 478 930 944 × 2 = 0 + 0,888 888 957 861 888;
  • 23) 0,888 888 957 861 888 × 2 = 1 + 0,777 777 915 723 776;
  • 24) 0,777 777 915 723 776 × 2 = 1 + 0,555 555 831 447 552;
  • 25) 0,555 555 831 447 552 × 2 = 1 + 0,111 111 662 895 104;
  • 26) 0,111 111 662 895 104 × 2 = 0 + 0,222 223 325 790 208;
  • 27) 0,222 223 325 790 208 × 2 = 0 + 0,444 446 651 580 416;
  • 28) 0,444 446 651 580 416 × 2 = 0 + 0,888 893 303 160 832;
  • 29) 0,888 893 303 160 832 × 2 = 1 + 0,777 786 606 321 664;
  • 30) 0,777 786 606 321 664 × 2 = 1 + 0,555 573 212 643 328;
  • 31) 0,555 573 212 643 328 × 2 = 1 + 0,111 146 425 286 656;
  • 32) 0,111 146 425 286 656 × 2 = 0 + 0,222 292 850 573 312;
  • 33) 0,222 292 850 573 312 × 2 = 0 + 0,444 585 701 146 624;
  • 34) 0,444 585 701 146 624 × 2 = 0 + 0,889 171 402 293 248;
  • 35) 0,889 171 402 293 248 × 2 = 1 + 0,778 342 804 586 496;
  • 36) 0,778 342 804 586 496 × 2 = 1 + 0,556 685 609 172 992;
  • 37) 0,556 685 609 172 992 × 2 = 1 + 0,113 371 218 345 984;
  • 38) 0,113 371 218 345 984 × 2 = 0 + 0,226 742 436 691 968;
  • 39) 0,226 742 436 691 968 × 2 = 0 + 0,453 484 873 383 936;
  • 40) 0,453 484 873 383 936 × 2 = 0 + 0,906 969 746 767 872;
  • 41) 0,906 969 746 767 872 × 2 = 1 + 0,813 939 493 535 744;
  • 42) 0,813 939 493 535 744 × 2 = 1 + 0,627 878 987 071 488;
  • 43) 0,627 878 987 071 488 × 2 = 1 + 0,255 757 974 142 976;
  • 44) 0,255 757 974 142 976 × 2 = 0 + 0,511 515 948 285 952;
  • 45) 0,511 515 948 285 952 × 2 = 1 + 0,023 031 896 571 904;
  • 46) 0,023 031 896 571 904 × 2 = 0 + 0,046 063 793 143 808;
  • 47) 0,046 063 793 143 808 × 2 = 0 + 0,092 127 586 287 616;
  • 48) 0,092 127 586 287 616 × 2 = 0 + 0,184 255 172 575 232;
  • 49) 0,184 255 172 575 232 × 2 = 0 + 0,368 510 345 150 464;
  • 50) 0,368 510 345 150 464 × 2 = 0 + 0,737 020 690 300 928;
  • 51) 0,737 020 690 300 928 × 2 = 1 + 0,474 041 380 601 856;
  • 52) 0,474 041 380 601 856 × 2 = 0 + 0,948 082 761 203 712;
  • 53) 0,948 082 761 203 712 × 2 = 1 + 0,896 165 522 407 424;

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:


0,555 555 555 555 572(10) =


0,1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 1000 0010 1(2)

5. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

10 000,555 555 555 555 572(10) =


10 0111 0001 0000,1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 1000 0010 1(2)

6. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 13 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


10 000,555 555 555 555 572(10) =


10 0111 0001 0000,1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 1000 0010 1(2) =


10 0111 0001 0000,1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 0011 1000 1110 1000 0010 1(2) × 20 =


1,0011 1000 1000 0100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0100 0001 01(2) × 213


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): 13


Mantisă (nenormalizată):
1,0011 1000 1000 0100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0100 0001 01


8. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


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


13 + 2(11-1) - 1 =


(13 + 1 023)(10) =


1 036(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;
  • 1 036 : 2 = 518 + 0;
  • 518 : 2 = 259 + 0;
  • 259 : 2 = 129 + 1;
  • 129 : 2 = 64 + 1;
  • 64 : 2 = 32 + 0;
  • 32 : 2 = 16 + 0;
  • 16 : 2 = 8 + 0;
  • 8 : 2 = 4 + 0;
  • 4 : 2 = 2 + 0;
  • 2 : 2 = 1 + 0;
  • 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) =


1036(10) =


100 0000 1100(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. 0011 1000 1000 0100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 01 1101 0000 0101 =


0011 1000 1000 0100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0001 1100


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) =
100 0000 1100


Mantisă (52 biți) =
0011 1000 1000 0100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0001 1100


Numărul zecimal 10 000,555 555 555 555 572 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

0 - 100 0000 1100 - 0011 1000 1000 0100 0111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 0001 1100


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