5,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere 5,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612(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
5,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612(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: 5.
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;
  • 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.

5(10) =


101(2)


3. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612.

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) 0,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612 × 2 = 1 + 0,839 999 999 999 999 857 891 452 847 979 962 825 775 224;
  • 2) 0,839 999 999 999 999 857 891 452 847 979 962 825 775 224 × 2 = 1 + 0,679 999 999 999 999 715 782 905 695 959 925 651 550 448;
  • 3) 0,679 999 999 999 999 715 782 905 695 959 925 651 550 448 × 2 = 1 + 0,359 999 999 999 999 431 565 811 391 919 851 303 100 896;
  • 4) 0,359 999 999 999 999 431 565 811 391 919 851 303 100 896 × 2 = 0 + 0,719 999 999 999 998 863 131 622 783 839 702 606 201 792;
  • 5) 0,719 999 999 999 998 863 131 622 783 839 702 606 201 792 × 2 = 1 + 0,439 999 999 999 997 726 263 245 567 679 405 212 403 584;
  • 6) 0,439 999 999 999 997 726 263 245 567 679 405 212 403 584 × 2 = 0 + 0,879 999 999 999 995 452 526 491 135 358 810 424 807 168;
  • 7) 0,879 999 999 999 995 452 526 491 135 358 810 424 807 168 × 2 = 1 + 0,759 999 999 999 990 905 052 982 270 717 620 849 614 336;
  • 8) 0,759 999 999 999 990 905 052 982 270 717 620 849 614 336 × 2 = 1 + 0,519 999 999 999 981 810 105 964 541 435 241 699 228 672;
  • 9) 0,519 999 999 999 981 810 105 964 541 435 241 699 228 672 × 2 = 1 + 0,039 999 999 999 963 620 211 929 082 870 483 398 457 344;
  • 10) 0,039 999 999 999 963 620 211 929 082 870 483 398 457 344 × 2 = 0 + 0,079 999 999 999 927 240 423 858 165 740 966 796 914 688;
  • 11) 0,079 999 999 999 927 240 423 858 165 740 966 796 914 688 × 2 = 0 + 0,159 999 999 999 854 480 847 716 331 481 933 593 829 376;
  • 12) 0,159 999 999 999 854 480 847 716 331 481 933 593 829 376 × 2 = 0 + 0,319 999 999 999 708 961 695 432 662 963 867 187 658 752;
  • 13) 0,319 999 999 999 708 961 695 432 662 963 867 187 658 752 × 2 = 0 + 0,639 999 999 999 417 923 390 865 325 927 734 375 317 504;
  • 14) 0,639 999 999 999 417 923 390 865 325 927 734 375 317 504 × 2 = 1 + 0,279 999 999 998 835 846 781 730 651 855 468 750 635 008;
  • 15) 0,279 999 999 998 835 846 781 730 651 855 468 750 635 008 × 2 = 0 + 0,559 999 999 997 671 693 563 461 303 710 937 501 270 016;
  • 16) 0,559 999 999 997 671 693 563 461 303 710 937 501 270 016 × 2 = 1 + 0,119 999 999 995 343 387 126 922 607 421 875 002 540 032;
  • 17) 0,119 999 999 995 343 387 126 922 607 421 875 002 540 032 × 2 = 0 + 0,239 999 999 990 686 774 253 845 214 843 750 005 080 064;
  • 18) 0,239 999 999 990 686 774 253 845 214 843 750 005 080 064 × 2 = 0 + 0,479 999 999 981 373 548 507 690 429 687 500 010 160 128;
  • 19) 0,479 999 999 981 373 548 507 690 429 687 500 010 160 128 × 2 = 0 + 0,959 999 999 962 747 097 015 380 859 375 000 020 320 256;
  • 20) 0,959 999 999 962 747 097 015 380 859 375 000 020 320 256 × 2 = 1 + 0,919 999 999 925 494 194 030 761 718 750 000 040 640 512;
  • 21) 0,919 999 999 925 494 194 030 761 718 750 000 040 640 512 × 2 = 1 + 0,839 999 999 850 988 388 061 523 437 500 000 081 281 024;
  • 22) 0,839 999 999 850 988 388 061 523 437 500 000 081 281 024 × 2 = 1 + 0,679 999 999 701 976 776 123 046 875 000 000 162 562 048;
  • 23) 0,679 999 999 701 976 776 123 046 875 000 000 162 562 048 × 2 = 1 + 0,359 999 999 403 953 552 246 093 750 000 000 325 124 096;
  • 24) 0,359 999 999 403 953 552 246 093 750 000 000 325 124 096 × 2 = 0 + 0,719 999 998 807 907 104 492 187 500 000 000 650 248 192;
  • 25) 0,719 999 998 807 907 104 492 187 500 000 000 650 248 192 × 2 = 1 + 0,439 999 997 615 814 208 984 375 000 000 001 300 496 384;
  • 26) 0,439 999 997 615 814 208 984 375 000 000 001 300 496 384 × 2 = 0 + 0,879 999 995 231 628 417 968 750 000 000 002 600 992 768;
  • 27) 0,879 999 995 231 628 417 968 750 000 000 002 600 992 768 × 2 = 1 + 0,759 999 990 463 256 835 937 500 000 000 005 201 985 536;
  • 28) 0,759 999 990 463 256 835 937 500 000 000 005 201 985 536 × 2 = 1 + 0,519 999 980 926 513 671 875 000 000 000 010 403 971 072;
  • 29) 0,519 999 980 926 513 671 875 000 000 000 010 403 971 072 × 2 = 1 + 0,039 999 961 853 027 343 750 000 000 000 020 807 942 144;
  • 30) 0,039 999 961 853 027 343 750 000 000 000 020 807 942 144 × 2 = 0 + 0,079 999 923 706 054 687 500 000 000 000 041 615 884 288;
  • 31) 0,079 999 923 706 054 687 500 000 000 000 041 615 884 288 × 2 = 0 + 0,159 999 847 412 109 375 000 000 000 000 083 231 768 576;
  • 32) 0,159 999 847 412 109 375 000 000 000 000 083 231 768 576 × 2 = 0 + 0,319 999 694 824 218 750 000 000 000 000 166 463 537 152;
  • 33) 0,319 999 694 824 218 750 000 000 000 000 166 463 537 152 × 2 = 0 + 0,639 999 389 648 437 500 000 000 000 000 332 927 074 304;
  • 34) 0,639 999 389 648 437 500 000 000 000 000 332 927 074 304 × 2 = 1 + 0,279 998 779 296 875 000 000 000 000 000 665 854 148 608;
  • 35) 0,279 998 779 296 875 000 000 000 000 000 665 854 148 608 × 2 = 0 + 0,559 997 558 593 750 000 000 000 000 001 331 708 297 216;
  • 36) 0,559 997 558 593 750 000 000 000 000 001 331 708 297 216 × 2 = 1 + 0,119 995 117 187 500 000 000 000 000 002 663 416 594 432;
  • 37) 0,119 995 117 187 500 000 000 000 000 002 663 416 594 432 × 2 = 0 + 0,239 990 234 375 000 000 000 000 000 005 326 833 188 864;
  • 38) 0,239 990 234 375 000 000 000 000 000 005 326 833 188 864 × 2 = 0 + 0,479 980 468 750 000 000 000 000 000 010 653 666 377 728;
  • 39) 0,479 980 468 750 000 000 000 000 000 010 653 666 377 728 × 2 = 0 + 0,959 960 937 500 000 000 000 000 000 021 307 332 755 456;
  • 40) 0,959 960 937 500 000 000 000 000 000 021 307 332 755 456 × 2 = 1 + 0,919 921 875 000 000 000 000 000 000 042 614 665 510 912;
  • 41) 0,919 921 875 000 000 000 000 000 000 042 614 665 510 912 × 2 = 1 + 0,839 843 750 000 000 000 000 000 000 085 229 331 021 824;
  • 42) 0,839 843 750 000 000 000 000 000 000 085 229 331 021 824 × 2 = 1 + 0,679 687 500 000 000 000 000 000 000 170 458 662 043 648;
  • 43) 0,679 687 500 000 000 000 000 000 000 170 458 662 043 648 × 2 = 1 + 0,359 375 000 000 000 000 000 000 000 340 917 324 087 296;
  • 44) 0,359 375 000 000 000 000 000 000 000 340 917 324 087 296 × 2 = 0 + 0,718 750 000 000 000 000 000 000 000 681 834 648 174 592;
  • 45) 0,718 750 000 000 000 000 000 000 000 681 834 648 174 592 × 2 = 1 + 0,437 500 000 000 000 000 000 000 001 363 669 296 349 184;
  • 46) 0,437 500 000 000 000 000 000 000 001 363 669 296 349 184 × 2 = 0 + 0,875 000 000 000 000 000 000 000 002 727 338 592 698 368;
  • 47) 0,875 000 000 000 000 000 000 000 002 727 338 592 698 368 × 2 = 1 + 0,750 000 000 000 000 000 000 000 005 454 677 185 396 736;
  • 48) 0,750 000 000 000 000 000 000 000 005 454 677 185 396 736 × 2 = 1 + 0,500 000 000 000 000 000 000 000 010 909 354 370 793 472;
  • 49) 0,500 000 000 000 000 000 000 000 010 909 354 370 793 472 × 2 = 1 + 0,000 000 000 000 000 000 000 000 021 818 708 741 586 944;
  • 50) 0,000 000 000 000 000 000 000 000 021 818 708 741 586 944 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 000 000 000 043 637 417 483 173 888;
  • 51) 0,000 000 000 000 000 000 000 000 043 637 417 483 173 888 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 000 000 000 087 274 834 966 347 776;
  • 52) 0,000 000 000 000 000 000 000 000 087 274 834 966 347 776 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 000 000 000 174 549 669 932 695 552;
  • 53) 0,000 000 000 000 000 000 000 000 174 549 669 932 695 552 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 000 000 000 000 349 099 339 865 391 104;

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:


0,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612(10) =


0,1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0(2)

5. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

5,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612(10) =


101,1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0(2)

6. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 2 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


5,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612(10) =


101,1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0(2) =


101,1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0101 0001 1110 1011 1000 0(2) × 20 =


1,0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 000(2) × 22


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): 2


Mantisă (nenormalizată):
1,0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 000


8. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


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


2 + 2(11-1) - 1 =


(2 + 1 023)(10) =


1 025(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;
  • 1 025 : 2 = 512 + 1;
  • 512 : 2 = 256 + 0;
  • 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) =


1025(10) =


100 0000 0001(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 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 000 =


0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110


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 0001


Mantisă (52 biți) =
0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110


Numărul zecimal 5,919 999 999 999 999 928 945 726 423 989 981 412 887 612 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

0 - 100 0000 0001 - 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110 0001 0100 0111 1010 1110


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