바이너리를 이해하는 방법
바이너리(Binary)는 컴퓨팅 기술에서 널리 사용되는 숫자 체계로, 1679년 독일 수학철학의 대가 라이프니츠가 발명했습니다. 바이너리 데이터는 0과 1의 두 자리 숫자로 표현되는 숫자입니다. 2를 기본으로 하고, 캐리규칙은 "2개를 입력하면 1개를 더한다", 차용규칙은 "1개를 빌려 2개로 한다"이다. 현재의 컴퓨터 시스템은 기본적으로 이진법을 사용하고 있으며, 데이터는 주로 2의 보수 코드 형태로 컴퓨터에 저장된다. 컴퓨터의 이진 시스템은 매우 작은 스위치로, "켜짐"은 1을 나타내고 "꺼짐"은 0을 나타냅니다.
20세기 컴퓨터의 발명과 응용은 3차 기술혁명의 중요한 상징 중 하나로 알려져 있습니다. 컴퓨터만 '0'.'1' 기호 문자열로 구성된 코드를 식별하고 처리할 수 있습니다. 작동 모드는 바이너리입니다. 19세기 아일랜드 논리학자 조지 부울(George Boole)의 논리적 명제에 대한 사고 과정은 기호 "0''.''1"의 대수적 계산으로 변환되었습니다. 이진법은 숫자 2와 1이 기본 연산자인 캐리 시스템입니다. . 0과 1의 두 가지 디지털 기호만 사용하기 때문에 매우 간단하고 편리하며 전자적으로 구현하기 쉽습니다. (추천 학습: PHP 비디오 튜토리얼)
#🎜🎜 #이진수 계산 방법의 특징:
12진수는 "0"과 "1" 두 자리 숫자만 가지며 밑은 2이고 가장 큰 숫자는 1입니다. 🎜##🎜 🎜#②2진수 비트 가중치는 일반적으로 2^(n-1)로 표현됩니다. ) 귀하의 권리. 는 2^7, 2^6, 2^5, 2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0 #. 이진수의 네 가지 산술 규칙은 캐리와 빌림을 제외하면 십진수와 동일합니다.이진수의 장점은 다음과 같습니다.
#🎜🎜 #(1 ) Binary에는 "0"과 "1"이라는 두 개의 숫자만 있어서 표현하기 쉽고, 고전압과 저전압, 트랜지스터의 차단과 포화, 자성체의 자화 방향 등을 모두 표현할 수 있습니다.
# 🎜🎜#에는 "0"과 "1"의 두 가지 상태가 있습니다. (2) 이진수의 각 비트에는 0과 1의 두 가지 상태만 있고 두 개의 장치만 있습니다. 이를 표현하기 위해서는 바이너리 숫자 저장 장치가 필요하기 때문에 강력한 간섭 방지 능력과 높은 신뢰성을 가지고 있습니다.바이너리의 가장 큰 단점은 너무 길다는 것입니다. 읽고 쓰기에는 8진수를 사용하는데 사람들은 익숙하지 않습니다. 16진수는 2진수의 약자입니다. 숫자는 입출력에 사용됩니다. 이진수와 십진수 간의 변환은 컴퓨터에서 수행됩니다.
이진수는 실제로 라이프니츠가 발명했다는 소문이 있습니다. 이 말은 중국의 소문에서 유래한 것인데, 이것은 오래전부터 왜곡되어 왔습니다. "고대 수학의 대가 유회(Liu Hui)" 책의 461쪽에는 "중국에서는 이진법을 창시했다는 말이 있습니다. 라이프니츠가 저우이족의 소문에 영향을 받아 이진법을 만들어 컴퓨터에 사용했다는 신화는 더욱 널리 알려져 있다. 사실은 라이프니츠가 이진법을 처음 발명한 뒤, 나중에 선교사들이 가져와 송나라 학자들이 재배치한 『주역의 팔괘』를 보고 팔괘가 그의 이진법으로 설명될 수 있음을 발견한 것이다. "그러므로 음양팔괘를 보고 이진법을 발명한 사람은 라이프니츠가 아니었습니다. 양종의 걸작 '수학사에 대한 암시' 14~18페이지에 이 역사적 사례에 대한 자세한 조사가 나와 있습니다.
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이진 연산은 이진수를 기반으로 하는 연산 방법으로 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 포함됩니다. 기본 연산 외에도 이진 연산에는 논리 연산, 변위 연산 및 기타 연산이 포함됩니다. 논리 연산에는 AND, OR, NOT 등의 연산이 포함되며 변위 연산에는 왼쪽 시프트 연산과 오른쪽 시프트 연산이 포함됩니다. 이러한 연산에는 해당 규칙과 피연산자 요구 사항이 있습니다.

EDVAC에는 두 가지 주요 개선 사항이 있습니다. 하나는 바이너리를 사용하는 것이고, 다른 하나는 저장된 프로그램을 완성하는 것입니다. 이는 하나의 프로그램 명령에서 다음 명령으로 자동으로 진행할 수 있으며 해당 작업은 명령을 통해 자동으로 완료될 수 있습니다. "명령어"란 기계의 메모리 장치에 코드 형태로 입력되는 데이터와 프로그램을 포함합니다. 즉, 데이터를 저장하는 메모리 장치와 동일한 메모리 장치를 사용하여 작업을 수행하는 명령을 저장하는 새로운 개념입니다. - 저장된 프로그램이라고 합니다.

이진수는 1과 0으로 표현됩니다. 16비트 16진수 체계는 2진수 표현을 16진수로 변환하기 위해 {0,1,2,3…..9,A(10),B(11),…F(15)} 비트를 나타냅니다. 문자열 ID는 최하위 쪽부터 시작하여 니블이라고 하는 4비트 청크로 그룹화됩니다. 각 블록은 해당하는 16진수로 대체됩니다. 16진수와 2진수 표현을 명확하게 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다. 001111100101101100011101 3 E 5 B&nb

Golang에서 바이너리 파일을 읽는 방법은 무엇입니까? 바이너리 파일은 컴퓨터가 인식하고 처리할 수 있는 데이터가 포함된 바이너리 형식으로 저장된 파일입니다. Golang에서는 몇 가지 방법을 사용하여 바이너리 파일을 읽고 이를 원하는 데이터 형식으로 구문 분석할 수 있습니다. 다음은 Golang에서 바이너리 파일을 읽는 방법을 소개하고 구체적인 코드 예제를 제공합니다. 먼저, 파일 객체를 반환하는 os 패키지의 Open 함수를 사용하여 바이너리 파일을 열어야 합니다. 그럼 우리는 만들 수 있습니다

제목: Go 언어에서 16진수를 2진수로 변환하는 방법을 쉽게 배웁니다. 컴퓨터 프로그래밍에서는 서로 다른 진수 간의 변환 작업이 필요한 경우가 많습니다. 그중에서도 16진수와 2진수 간의 변환이 비교적 일반적입니다. Go 언어에서는 몇 가지 간단한 코드 예제를 통해 16진수를 2진수로 변환할 수 있습니다. 먼저 16진수와 2진수의 표현방법을 살펴보자. 16진수는 숫자를 표현하는 방식으로 0~9, A~F를 사용하여 1을 표현합니다.

컴퓨터가 이진 시스템을 사용하는 주요 이유: 1. 컴퓨터는 논리 회로로 구성됩니다. 논리 회로는 일반적으로 스위치가 켜지고 꺼지는 두 가지 상태만 가지며 이 두 상태는 "1"과 "0"으로 표시될 수 있습니다. . 바이너리 시스템에서는 0과 1의 두 숫자만 사용하므로 전송 및 처리 시 오류가 덜 발생하므로 컴퓨터의 높은 신뢰성이 보장됩니다.

Golang이 바이너리 파일을 처리할 수 있나요? Go 언어에서는 바이너리 파일을 처리하는 것이 매우 일반적이고 편리합니다. 내장된 패키지와 메소드를 사용하면 바이너리 파일을 쉽게 읽고, 쓰고, 조작할 수 있습니다. 이 문서에서는 Go에서 바이너리 파일을 처리하는 방법을 설명하고 구체적인 코드 예제를 제공합니다. 바이너리 파일 읽기 바이너리 파일을 읽으려면 먼저 파일을 열고 해당 파일 객체를 생성해야 합니다. 그런 다음 Read 메서드를 사용하여 파일에서 데이터를 읽고 바이트 단위로 저장할 수 있습니다.