23,922 727 272 718 29 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere 23,922 727 272 718 29(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
23,922 727 272 718 29(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: 23.
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;
  • 23 : 2 = 11 + 1;
  • 11 : 2 = 5 + 1;
  • 5 : 2 = 2 + 1;
  • 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.

23(10) =


1 0111(2)


3. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,922 727 272 718 29.

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) 0,922 727 272 718 29 × 2 = 1 + 0,845 454 545 436 58;
  • 2) 0,845 454 545 436 58 × 2 = 1 + 0,690 909 090 873 16;
  • 3) 0,690 909 090 873 16 × 2 = 1 + 0,381 818 181 746 32;
  • 4) 0,381 818 181 746 32 × 2 = 0 + 0,763 636 363 492 64;
  • 5) 0,763 636 363 492 64 × 2 = 1 + 0,527 272 726 985 28;
  • 6) 0,527 272 726 985 28 × 2 = 1 + 0,054 545 453 970 56;
  • 7) 0,054 545 453 970 56 × 2 = 0 + 0,109 090 907 941 12;
  • 8) 0,109 090 907 941 12 × 2 = 0 + 0,218 181 815 882 24;
  • 9) 0,218 181 815 882 24 × 2 = 0 + 0,436 363 631 764 48;
  • 10) 0,436 363 631 764 48 × 2 = 0 + 0,872 727 263 528 96;
  • 11) 0,872 727 263 528 96 × 2 = 1 + 0,745 454 527 057 92;
  • 12) 0,745 454 527 057 92 × 2 = 1 + 0,490 909 054 115 84;
  • 13) 0,490 909 054 115 84 × 2 = 0 + 0,981 818 108 231 68;
  • 14) 0,981 818 108 231 68 × 2 = 1 + 0,963 636 216 463 36;
  • 15) 0,963 636 216 463 36 × 2 = 1 + 0,927 272 432 926 72;
  • 16) 0,927 272 432 926 72 × 2 = 1 + 0,854 544 865 853 44;
  • 17) 0,854 544 865 853 44 × 2 = 1 + 0,709 089 731 706 88;
  • 18) 0,709 089 731 706 88 × 2 = 1 + 0,418 179 463 413 76;
  • 19) 0,418 179 463 413 76 × 2 = 0 + 0,836 358 926 827 52;
  • 20) 0,836 358 926 827 52 × 2 = 1 + 0,672 717 853 655 04;
  • 21) 0,672 717 853 655 04 × 2 = 1 + 0,345 435 707 310 08;
  • 22) 0,345 435 707 310 08 × 2 = 0 + 0,690 871 414 620 16;
  • 23) 0,690 871 414 620 16 × 2 = 1 + 0,381 742 829 240 32;
  • 24) 0,381 742 829 240 32 × 2 = 0 + 0,763 485 658 480 64;
  • 25) 0,763 485 658 480 64 × 2 = 1 + 0,526 971 316 961 28;
  • 26) 0,526 971 316 961 28 × 2 = 1 + 0,053 942 633 922 56;
  • 27) 0,053 942 633 922 56 × 2 = 0 + 0,107 885 267 845 12;
  • 28) 0,107 885 267 845 12 × 2 = 0 + 0,215 770 535 690 24;
  • 29) 0,215 770 535 690 24 × 2 = 0 + 0,431 541 071 380 48;
  • 30) 0,431 541 071 380 48 × 2 = 0 + 0,863 082 142 760 96;
  • 31) 0,863 082 142 760 96 × 2 = 1 + 0,726 164 285 521 92;
  • 32) 0,726 164 285 521 92 × 2 = 1 + 0,452 328 571 043 84;
  • 33) 0,452 328 571 043 84 × 2 = 0 + 0,904 657 142 087 68;
  • 34) 0,904 657 142 087 68 × 2 = 1 + 0,809 314 284 175 36;
  • 35) 0,809 314 284 175 36 × 2 = 1 + 0,618 628 568 350 72;
  • 36) 0,618 628 568 350 72 × 2 = 1 + 0,237 257 136 701 44;
  • 37) 0,237 257 136 701 44 × 2 = 0 + 0,474 514 273 402 88;
  • 38) 0,474 514 273 402 88 × 2 = 0 + 0,949 028 546 805 76;
  • 39) 0,949 028 546 805 76 × 2 = 1 + 0,898 057 093 611 52;
  • 40) 0,898 057 093 611 52 × 2 = 1 + 0,796 114 187 223 04;
  • 41) 0,796 114 187 223 04 × 2 = 1 + 0,592 228 374 446 08;
  • 42) 0,592 228 374 446 08 × 2 = 1 + 0,184 456 748 892 16;
  • 43) 0,184 456 748 892 16 × 2 = 0 + 0,368 913 497 784 32;
  • 44) 0,368 913 497 784 32 × 2 = 0 + 0,737 826 995 568 64;
  • 45) 0,737 826 995 568 64 × 2 = 1 + 0,475 653 991 137 28;
  • 46) 0,475 653 991 137 28 × 2 = 0 + 0,951 307 982 274 56;
  • 47) 0,951 307 982 274 56 × 2 = 1 + 0,902 615 964 549 12;
  • 48) 0,902 615 964 549 12 × 2 = 1 + 0,805 231 929 098 24;
  • 49) 0,805 231 929 098 24 × 2 = 1 + 0,610 463 858 196 48;
  • 50) 0,610 463 858 196 48 × 2 = 1 + 0,220 927 716 392 96;
  • 51) 0,220 927 716 392 96 × 2 = 0 + 0,441 855 432 785 92;
  • 52) 0,441 855 432 785 92 × 2 = 0 + 0,883 710 865 571 84;
  • 53) 0,883 710 865 571 84 × 2 = 1 + 0,767 421 731 143 68;

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:


0,922 727 272 718 29(10) =


0,1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1100 1(2)

5. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

23,922 727 272 718 29(10) =


1 0111,1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1100 1(2)

6. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 4 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


23,922 727 272 718 29(10) =


1 0111,1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1100 1(2) =


1 0111,1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1100 1(2) × 20 =


1,0111 1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1100 1(2) × 24


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): 4


Mantisă (nenormalizată):
1,0111 1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1100 1


8. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


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


4 + 2(11-1) - 1 =


(4 + 1 023)(10) =


1 027(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;
  • 1 027 : 2 = 513 + 1;
  • 513 : 2 = 256 + 1;
  • 256 : 2 = 128 + 0;
  • 128 : 2 = 64 + 0;
  • 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) =


1027(10) =


100 0000 0011(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. 0111 1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011 1 1001 =


0111 1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011


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 0011


Mantisă (52 biți) =
0111 1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011


Numărul zecimal 23,922 727 272 718 29 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

0 - 100 0000 0011 - 0111 1110 1100 0011 0111 1101 1010 1100 0011 0111 0011 1100 1011


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