현재 컴퓨터 시스템에서 처리되는 정보는 디지털 신호입니다. 왜냐하면 시스템의 정보는 이진수로 처리되기 때문입니다. 디지털 신호는 독립 변수도 이산형이고 종속 변수도 이산형인 신호를 의미하므로 제한된 비트 이진수가 일반적으로 사용됩니다. 컴퓨터에서 숫자는 디지털 신호의 크기를 나타냅니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 10 시스템, DELL G3 컴퓨터.
컴퓨터 시스템에서 처리되는 정보는 이진수로 처리되므로 디지털 신호입니다
디지털 신호란 독립변수가 이산적이고 종속변수도 이산형입니다. 이 신호의 독립변수는 정수로 표시되고 종속변수는 유한수 중 숫자로 표시됩니다. 컴퓨터에서 디지털 신호의 크기는 제한된 비트의 이진수로 표시되는 경우가 많습니다.
지식 확장
정보 시대는 예고 없이 도래했습니다. 우리는 항상 다양한 신호에 둘러싸여 있습니다. 신호의 본질은 일반적인 정현파 전기와 같은 메시지(정보)를 나타내는 물리량입니다. 신호에서 진폭, 주파수, 위상이 다르면 다른 메시지(정보)를 나타냅니다. 신호를 전달자로 사용하는 데이터는 텍스트 기호, 이미지 등 실제 물리적 세계의 모든 정보를 나타낼 수 있습니다. 구체적인 표현의 관점에서 신호는 아날로그 신호와 디지털 신호로 나눌 수 있습니다.
디지털 신호는 신호를 설명하기 위해 일련의 특수 상태를 사용하는 것을 의미합니다. 일반적으로 신호는 가장 일반적인 이진수로 표시됩니다. 신호를 표시하는 데 이진수가 사용되는 근본적인 이유는 회로가 두 가지 상태만 나타낼 수 있다는 것입니다. 즉, 회로가 켜져 있고 꺼져 있습니다. 실제 디지털 신호 전송에서 특정 범위의 정보 변경은 일반적으로 상태 0 또는 상태 1로 분류됩니다. 이 상태를 설정하면 디지털 신호의 노이즈 방지 기능이 크게 향상됩니다. 뿐만 아니라 기밀성, 간섭 방지, 전송 품질 등의 측면에서 디지털 신호는 아날로그 신호보다 우수하며 더 많은 신호 전송 채널 리소스를 절약합니다.
디지털 신호와 이산시간 신호의 차이점은 종속변수에 있습니다. 이산시간신호의 독립변수는 이산형이고 종속변수는 연속형으로 표현되며, 독립변수는 물리량의 크기에 해당하는 숫자로 표현된다. 이산시간 신호의 크기가 유한한 이진수로 표시되면 이는 디지털 신호입니다.
바이너리
바이너리는 컴퓨팅 기술에서 널리 사용되는 숫자 시스템입니다. 바이너리 데이터는 0과 1의 두 자리 숫자로 표현되는 숫자입니다. 2를 기본으로 하고, 캐리규칙은 "2개를 입력하면 1개를 더한다", 차용규칙은 "1개를 빌려 2개로 한다"이다.
이진수(binary)는 2자리 숫자를 갖는 캐리 시스템입니다. 0과 1은 컴퓨터 연산의 기본입니다. 컴퓨터의 기본은 바이너리입니다. 초기에 고안된 일반적으로 사용되는 기본 체계는 주로 십진법이었습니다(우리는 손가락이 10개이므로 십진법이 더 합리적인 선택입니다. 10개의 숫자는 손가락으로 표현할 수 있습니다. 0의 개념은 훨씬 후에야 등장했습니다. , 따라서 1-10이고 0-9가 아님).
전자 컴퓨터가 등장한 후 전자관을 사용하여 10가지 상태를 표현하는 것은 너무 복잡했기 때문에 모든 전자 컴퓨터는 켜짐과 꺼짐의 두 가지 기본 상태만 갖습니다. 즉, 전자관의 두 가지 상태는 전자관을 기반으로 한 전자컴퓨터가 이진법을 사용하여 숫자와 데이터를 표현한다는 것을 결정한다. 일반적으로 사용되는 진법에는 8진수와 16진수가 자주 사용되는 반면 10진수는 거의 사용되지 않습니다. 이는 16진수와 2진수가 자연스러운 연결을 갖기 때문입니다. 4진수 비트는 0부터 15까지의 숫자를 나타낼 수 있으며, 이는 바로 데이터입니다. 즉, 2진수를 16진수로 변환하려면 4비트마다 변환하면 됩니다.
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