3.2. Виды систем счисления
Римская система счисленияявляется непозиционной системой. В ней для записи чисел используются буквы латинского алфавита. При этом буква I всегда означает единицу, буква - V пять, X - десять, L - пятьдесят, C - сто, D - пятьсот, M - тысячу и т.д. Например, число 264 записывается в виде CCLXIV. При записи чисел в римской системе счисления значением числа является алгебраическая сумма цифр, в него входящих. При этом цифры в записи числа следуют, как правило, в порядке убывания их значений, и не разрешается записывать рядом более трех одинаковых цифр. В том случае, когда за цифрой с большим значением следует цифра с меньшим, ее вклад в значение числа в целом является отрицательным. Типичные примеры, иллюстрирующие общие правила записи чисел в римской система счисления, приведены в таблице.
Таблица 2. Запись чисел в римской системе счисления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | II | III | IV | V |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VI | VII | VIII | IX | X |
11 | 13 | 18 | 19 | 22 |
XI | XIII | XVIII | XIX | XXII |
34 | 39 | 40 | 60 | 99 |
XXXIV | XXXIX | XL | LX | XCIX |
200 | 438 | 649 | 999 | 1207 |
CC | CDXXXVIII | DCXLIX | CMXCIX | MCCVII |
2045 | 3555 | 3678 | 3900 | 3999 |
MMXLV | MMMDLV | MMMDCLXXVIII | MMMCM | MMMCMXCIX |
Недостатком римской системы является отсутствие формальных правил записи чисел и, соответственно, арифметических действий с многозначными числами. По причине неудобства и большой сложности в настоящее время римская система счисления используется там, где это действительно удобно: в литературе (нумерация глав), в оформлении документов (серия паспорта, ценных бумаг и др.), в декоративных целях на циферблате часов и в ряде других случаев.
Десятичня система счисления– в настоящее время наиболее известная и используемая. Изобретение десятичной системы счисления относится к главным достижениям человеческой мысли. Без нее вряд ли могла существовать, а тем более возникнуть современная техника. Причина, по которой десятичная система счисления стала общепринятой, вовсе не математическая. Люди привыкли считать в десятичной системе счисления, потому что у них по 10 пальцев на руках.
Древнее изображение десятичных цифр (рис. 1) не случайно: каждая цифра обозначает число по количеству углов в ней. Например, 0 - углов нет, 1 - один угол, 2 - два угла и т.д. Написание десятичных цифр претерпело существенные изменения. Форма, которой мы пользуемся, установилась в XVI веке.
Десятичная система впервые появилась в Индии примерно в VI веке новой эры. Индийская нумерация использовала девять числовых символов и нуль для обозначения пустой позиции. В ранних индийских рукописях, дошедших до нас, числа записывались в обратном порядке - наиболее значимая цифра ставилась справа. Но вскоре стало правилом располагать такую цифру с левой стороны. Особое значение придавалось нулевому символу, который вводился для позиционной системы обозначений. Индийская нумерация, включая нуль, дошла и до нашего времени. В Европе индусские приёмы десятичной арифметики получили распространение в начале ХIII в. благодаря работам итальянского математика Леонардо Пизанского (Фибоначчи). Европейцы заимствовали индийскую систему счисления у арабов, назвав ее арабской. Это исторически неправильное название удерживается и поныне.
Десятичная система использует десять цифр – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а также символы “+” и “–” для обозначения знака числа и запятую или точку для разделения целой и дробной частей числа.
В вычислительных машинах используется двоичная система счисления, её основание - число 2. Для записи чисел в этой системе используют только две цифры - 0 и 1. Вопреки распространенному заблуждению, двоичная система счисления была придумана не инженерами-конструкторами ЭВМ, а математиками и философами задолго до появления компьютеров, еще в ХVII - ХIХ веках. Первое опубликованное обсуждение двоичной системы счисления принадлежит испанскому священнику Хуану Карамюэлю Лобковицу (1670 г.). Всеобщее внимание к этой системе привлекла статья немецкого математика Готфрида Вильгельма Лейбница, опубликованная в 1703 г. В ней пояснялись двоичные операции сложения, вычитания, умножения и деления. Лейбниц не рекомендовал использовать эту систему для практических вычислений, но подчёркивал её важность для теоретических исследований. Со временем двоичная система счисления становится хорошо известной и получает развитие.
Выбор двоичной системы для применения в вычислительной технике объясняется тем, что электронные элементы - триггеры, из которых состоят микросхемы ЭВМ, могут находиться только в двух рабочих состояниях.
С помощью двоичной системы кодирования можно зафиксировать любые данные и знания. Это легко понять, если вспомнить принцип кодирования и передачи информации с помощью азбуки Морзе. Телеграфист, используя только два символа этой азбуки - точки и тире, может передать практически любой текст.
Двоичная система удобна для компьютера, но неудобна для человека: числа получаются длинными и их трудно записывать и запоминать. Конечно, можно перевести число в десятичную систему и записывать в таком виде, а потом, когда понадобится перевести обратно, но все эти переводы трудоёмки. Поэтому применяются системы счисления, родственные двоичной - восьмеричная и шестнадцатеричная. Для записи чисел в этих системах требуется соответственно 8 и 16 цифр. В 16-теричной первые 10 цифр общие, а дальше используют заглавные латинские буквы. Шестнадцатеричная цифра A соответствует десятеричному числу 10, шестнадцатеричная B – десятичному числу 11 и т. д. Использование этих систем объясняется тем, что переход к записи числа в любой из этих систем от его двоичной записи очень прост. Ниже приведена таблица соответствия чисел, записанных в разных системах.
Таблица 3. Соответствие чисел, записанных в различных системах счисления
Десятичная | Двоичная | Восьмеричная | Шестнадцатеричная |
1 | 001 | 1 | 1 |
2 | 010 | 2 | 2 |
3 | 011 | 3 | 3 |
4 | 100 | 4 | 4 |
5 | 101 | 5 | 5 |
6 | 110 | 6 | 6 |
7 | 111 | 7 | 7 |
8 | 1000 | 10 | 8 |
9 | 1001 | 11 | 9 |
10 | 1010 | 12 | A |
11 | 1011 | 13 | B |
12 | 1100 | 14 | C |
13 | 1101 | 15 | D |
14 | 1110 | 16 | E |
15 | 1111 | 17 | F |
16 | 10000 | 20 | 10 |
- Лекции по информатике Лекция 1 Понятие информации. Предмет и задачи информатики Введение
- 1. Понятие информации. Предмет и задачи информатики
- 1.1. Концепции информации
- 1.2. Основные определения
- 1.3. Классификация информации
- 1.1. Концепции информации
- 1.2. Основные определения
- 1.3. Классификация информации
- Лекция 2 Кодирование информации
- 2.1. Количественное измерение информации
- 2.2. Кодирование различных типов информации
- 2.1. Количественное измерение информации
- 2.2. Кодирование различных типов информации
- 2.4. Тестирование. Кодирование информации
- 3. Виртуальный объект - это:
- 9. Один бит:
- 10. Сообщением называется:
- 2.5. Контрольные вопросы Кодирование информации
- Лекция 3 Системы счисления
- 3.1. Основные понятия систем счисления
- 3.2. Виды систем счисления
- 3.3. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую
- Лекция 4 История вычислительной техники
- 4.1. Этапы развития эвм
- 4.2. Поколения эвм
- 4.5. Контрольные вопросы. История вычислительной техники
- Лекция 5. Технические средства реализации информационных процессов
- 5.2. Состав системного блока
- 5.3. Центральный процессор
- 5.4. Устройства памяти эвм
- 5.5. Устройства ввода-вывода
- 5.8. Контрольные вопросы. Архитектура эвм
- Лекция 6. Модели и моделирование
- Модели и моделирование
- Лекция 7. Алгоритмизация и технология программирования
- Алгоритмы и способы их записи
- Лекция 8. Языки программирования высокого уровня
- Языки программирования
- Лекция 9. Программное обеспечение и технологии программирования. Офисные приложения
- Программное обеспечение и технологии программирования
- Лекция 10. Базы данных
- I этап. Постановка задачи.
- VI этап. Работа с созданной базой данных.
- Базы данных
- Лекция 11. Методы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
- 2. Защита пароля.
- 3. Процедуры авторизации.
- 4. Предосторожности при работе.
- 5. Физическая безопасность.
- 6. Защита носителей информации (исходных документов, лент, картриджей, дисков, распечаток).
- 7. Выбор надежного оборудования.
- 8. Источники бесперебойного питания.
- 9. Разработка адекватных планов обеспечения непрерывной работы и восстановления.
- 10. Резервное копирование.
- 11. Дублирование, мультиплексирование и резервирование офисов.
- 12. Резервирование каналов связи.
- 12. Защита данных от перехвата.
- Методы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
- Лекция 12. Компьютерные сети
- Компьютерные сети
- 13.1. История развития Internet
- 1. Персональный компьютер.
- Телеконференции
- Сетевой этикет
- Глобальная компьютерная сеть Интернет