컴퓨터의 모든 정보는 "바이너리" 형식으로 기계 내부에 저장됩니다. 컴퓨터는 0과 1만 인식할 수 있으므로 모든 정보는 0과 1(즉, 이진수)의 형태로 기계에 저장되며, 사용되는 저장 단위는 바이트이다. 바이너리 코드에는 0과 1이라는 두 개의 숫자만 존재하므로 2상태의 물리적 구성요소로 쉽게 표현할 수 있습니다. 즉, 컴퓨터 내부의 데이터 계산 및 처리에 바이너리를 사용하는 것이 기술적으로 가능하고 사용하기 쉽습니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
컴퓨터의 모든 정보는 "바이너리" 형식으로 기계 내부에 저장됩니다.
컴퓨터는 0과 1만 인식할 수 있으므로 모든 정보는 0과 1(즉, 바이너리) 형태로 기계에 저장되며, 사용되는 저장 단위는 바이트입니다.
컴퓨터 내부에서 바이너리 시스템을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.
1. 간단한 기술 구현: 컴퓨터는 일반적으로 스위치가 켜지고 꺼지는 두 가지 상태만 갖습니다. 정확히 동일합니다. "1"과 "0"으로 나타낼 수 있습니다.
바이너리 코드에는 두 자리 숫자 0과 1만 있으므로 두 가지 상태의 물리적 구성 요소로 쉽게 표현할 수 있습니다. 즉, 컴퓨터는 데이터 계산 및 처리에 바이너리를 사용하므로 이는 기술적으로 가능하고 쉽습니다.
2. 강력한 간섭 방지 기능과 높은 신뢰성: 바이너리에는 0과 1 두 개의 숫자만 사용되므로 전송 및 처리 중에 오류가 발생하지 않으므로 컴퓨터의 높은 신뢰성이 보장됩니다.
3. 간단한 연산 규칙: 십진수에 비해 이진수의 연산 규칙은 훨씬 간단하여 산술 단위의 구조를 단순화할 뿐만 아니라 연산 속도를 향상시키는 데에도 도움이 됩니다.
4. 논리 연산에 적합: 논리 대수는 논리 연산의 이론적 기초입니다. 이진수에는 논리 대수에서 "참"과 "거짓"이 일치하는 두 자리만 있습니다.
5. 쉬운 변환: 이진수와 십진수 간의 변환은 매우 쉽습니다. 사람들이 컴퓨터를 사용할 때 익숙한 십진수를 계속 사용할 수 있으며 컴퓨터는 이를 자동으로 이진수로 변환하여 저장하고 처리합니다. 처리 결과를 출력할 때 자동으로 이진수를 십진수로 변환하여 뛰어난 이점을 제공합니다. 작업 편의성 .
바이너리는 컴퓨팅 기술에서 널리 사용되는 숫자 시스템입니다. 바이너리 데이터는 0과 1의 두 자리 숫자로 표현되는 숫자입니다. 기본은 2이고, 캐리 법칙은 "두 개가 모두 하나로 전달된다"는 차용 규칙은 "하나를 빌려서 2와 같다"는 것으로, 이는 18세기 독일의 수리철학의 대가 라이프니츠가 발견한 것입니다. 현재 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.
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