计算(suàn )机硬件中(🔗),逻辑门是处理0和(hé )1的基本构件(⏫)。逻辑门不同的电气信号对0和1进(🗝)行运算,形成(chéng )了复杂的数字电(⤴)路。基本的(de )逻辑门有与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)等,它们分别实(shí )现不同的逻辑运算。例如,AND门的输出仅所(🌏)有输入都是1时才会输出1,而OR门则(🐠)任一输入为1时输出1,NOT门输出与输(🤝)入相反(fǎn )的值。
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二进制系统中,每(měi )一(📦)个数字位称为“比特”。比特是信息(🏽)的最小单位,组合(hé )多个比特,可(📭)以表示更大的(de )数值或信息。计算(💱)机内部,所有的数据、指令和信息最终(zhōng )都是以二进制的形式存储和(hé )处理的。比如,一个字节包含8个比特,可以表达从0到255的十进制数值。
是存储、(🔊)处理还是传(chuán )输中,0和1都是数据(⌚)操作的核心。对它们的理解与掌(🌅)握,是(shì )每一个计算机科学学习(🚘)者的(de )必经之路,推动了信息技术(🦁)的发展。
计算机科学中,所有(yǒu )的数据都是以二进制形式存(cún )储和处理的。二进制数由0和1两个数字组成,也被称为“基(jī )于2的数字系统”。与十进制(〽)(zhì )数不同,二进制数的每一位(wè(📔)i )只能是0或1,代表不同的数值。这种(📟)简单且高效的表示方式(shì )使得(🍵)计算机能够硬件级别上(shàng )快速(⚓)处理信息。要理解二进制数的工(♉)作原理,需要掌握如(rú )何将十进制数转换为二进制(zhì )数。可以使用除以2的方式,记下每次除法的余数,最终倒(dǎo )序排列这些余数即可得到对(duì(😐) )应的二进制数。例如,十进制的5转(🔆)换后二进制中表示为101。
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