컴퓨터정보 기술

얼마나 많은 바이트의 비트? 비트와 바이트는 무엇인가?

모든 사진, 텍스트 문서 및 프로그램은 비트와 바이트의 형태로 컴퓨터 메모리에 저장됩니다. 어떤 정보의 최소 단위이며, 얼마나 많은 비트 바이트에서?

메모리에 데이터를 보관

컴퓨터 메모리는 0과 1로 채워진 세포의 거대한 집합입니다. 셀 -이 리더에 접근 할 수있는 데이터의 최소량이다. 물리적으로는 (현대 컴퓨터에서) 트리거입니다. 트리거는 심지어 현미경으로 볼 어렵다 너무 작습니다. 그것은 하나 또는 다른 프로그램 발견 한 경우 각 셀은 고유의 주소가 있습니다.

셀에서 대부분의 시간을 하나의 바이트를 이해합니다. 그러나, 아키텍처에 따라서는 2, 4 또는 8 바이트를 결합 할 수 있습니다. 바이트 전자 기기는 전체로서 인식하지만, 사실 이는 더 작은 셀들로 구성된다 - 비트. 1 비트가 충분하지 않습니다 동안 1 바이트, 같은 문자 나 숫자와 같은 문자를 인코딩 할 수 있습니다.

기술적으로 가능하지만 컨트롤러 거의 개별 비트에 대해 작동하지 않는다. 대신, 전체 바이트 또는 바이트 그룹에 호소가있다.

약간은 무엇인가?

종종 비트 측정의 정보 단위를 이해합니다. 이러한 결정은 때문에 아주 개념이 아주 흐릿 정보, 정확한 것으로 간주 할 수 없습니다. 만약 이야기 더 정확하게, 비트 - IS 편지의 컴퓨터 알파벳입니다. 단어 "비트는"문자 그대로 "이진수"를 의미하는 영어 표현 "이진수"에서 파생됩니다.

알파벳 시스템은 간단하고 두 개의 심볼들로 구성 0과 1 (존재하는 신호의 유무를 참 또는 거짓). 이 설정되어있는만큼 논리적으로 설명 아무것도. 컴퓨터 침묵 (신호 종단)에 정의되는 제 3 조건은, 신화.

자체로, 문자 정보의 측면에서 값 수행하지 않습니다 하나 또는 제로를보고,이 값이 적용 데이터의 종류, 심지어 이해하는 것은 불가능하다. 사진, 텍스트, 프로그램 그리고 결국 0과 1로 구성됩니다. 따라서 독립 단위로서 불편 비트. 따라서 유용한 정보를 그들과 함께 인코딩 비트를 결합하는 것이 필요하다.

바이트는 무엇인가?

조금 경우 - 바이트의 문자 음성의 외관입니다. 1 바이트 텍스트 문자, 많은 수의, 두 개의 작은 숫자 m의 정수 부분을 포함 할 수 있습니다. D. 따라서, 바이트는 이미 작은 부피에도 불구, 의미있는 정보가 포함되어 있습니다.

초보 프로그래머와 그냥 궁금 사용자는 1 바이트에서 얼마나 많은 비트를 궁금해합니다. 현대 컴퓨터에서, 바이트는 항상 8 비트와 동일합니다.

비트가 두 개의 값을 취할 수있는 경우, 8 비트의 조합으로 256 개 개의 서로 다른 조합을 생성 할 수있다. 수가 256 (바이트 당 비트 수에 따른) 여덟째도 두 구조로 형성된다.

하나의 비트 - 0 또는 1의 2 비트 이미 8 비트 00000000 범위의 조합에 대한 다음 0과을 ... 이르면 만 기억하면 11111111 256 변 00, 01, 10, 11 극을 생성 할 수있다 단일 바이트에 포함 얼마나 많은 값을 취할 수있는 얼마나 많은 비트,이 그림은 매우 쉬울 것이다 기억한다.

문자의 각 조합이 인코딩 (ASCII, 유니 코드 등)에 따라 다른 정보를 반송 할 수있다. 사용자가 가끔 러시아어 정보를 소개 복잡한 문자의 형태로 나타나는 사실에 직면 이유입니다.

이진 시스템의 특징

이진 시스템은 소수점 우리에게 익숙한 모든 같은 속성이 있습니다 : 1과 0으로 구성된 숫자, 당신은 유일한 차이점은 시스템이 (10)로 구성하지 않는다는 것입니다, 그리고 모든, 곱하기, 빼기 등을 추가 할 수 있습니다 .. 2 자리. 이 데이터 암호화에 사용하기 편리합니다 이유입니다.

임의의 위치에서 산출 시스템 의 구성 비트의 수 : 십진법있는 단위, 수십, 수백, 등, (9) 하나의 비트와 동일한 최대 값 및 원계을 - 1 방전이 빠르게 두 값, 이진수를 취할 수 있기 때문에 .. 길이가 증가한다. 예를 들어, 숫자 9 (1001)로 기록 될 것입니다 우리에게 친숙한이 하나 개의 바이너리 숫자가 하나의 비트에 대응하여 아홉이, 네 개의 문자가 기록된다는 것을 의미합니다.

왜 정보는 바이너리 형태로 암호화?

그 변환의 프로세스를 구성 - 십진법는 입력 정보를 출력하고, 이진 편리. 그들이 편리한 형태로 기계 코드를 번역 : 여덟 열 여섯 개 문자를 포함 또한 매우 인기있는 시스템.

이진 시스템은 논리의 관점에서 가장 편리합니다. 단위는 통상적으로 "예"의미 :이 신호는 등 진술이 사실이며, 제로가 값과 관련된 "아니오"값은 false입니다 .. 아무런 신호 등 열려있는 질문은 답변의 변종 하나 이상의 질문에 변환 할 수는 없다 "예 .. "또는"아니오. " 세 번째 옵션은, 예를 들어, "알"은 완전히 쓸모있을 것입니다.

개발 된 컴퓨터 기술의 개발과 세 자리 대용량 데이터를 저장하는 중에, 삼중 수소를했다. 그들은 세 가지 값을 사용할 수 있습니다 : 0 - 용기 충전 반쯤 - 2 - 컨테이너는 빈, 1 전체 용량. 그러나, 이진 시스템은 따라서 상당히 더 많은 인기를 받아, 더 간단하고 논리적이었다.

얼마나 많은 비트 바이트에 이전했다?

이전에는 바이트에 있는지 얼마나 많은 비트에 대한 말을하는 것은 불가능했다. 처음 바이트 이해 기계 단어, 즉 컴퓨터가 하나의 작업 사이클 (클록 사이클)로 처리 할 수있는 비트 수. 컴퓨터가 아직 사무실에 배치되지 않은 경우, 다른 마이크로 프로세서는 다양한 크기의 바이트했다. IBM의 첫 번째 모델 크기는 9 비트에 도달하면서 바이트는 6 비트들을 포함 할 수있다.

오늘날, 8 비트 바이트는 바이트 심지어 종종 정의 정보의 단위가 8 비트로 이루어지는 것을 특징되도록 일반화되고있다. 그러나, 구조의 바이트 수에 32 비트와 동일하고 시스템 워드로서 기능한다. 이러한 아키텍처는 어떤 슈퍼 컴퓨터와 신호 프로세서에 사용되는, 그러나 우리의 일반적인 컴퓨터, 노트북과 휴대 전화에 있습니다.

그는 여덟 표준을 수상 이유는 무엇입니까?

바이트를 통해 팔 크기의 플랫폼을 획득 한 IBM PC 는 8 비트 프로세서 인텔 8086이 모델의 유병률은 사실에 기여 당시 인기와 함께 1970 년대에 그. 바이트 당 8 비트는 실제로 기준치되었다.

당신이 십진법에서 두 문자의 1 바이트를 저장할 수 있기 때문에 8 비트 표준 편리합니다. 경우 2 비트가 중복하여 6 비트 시스템은 한 자리에 저장 될 수있다. 9 개의 비트는이 개 번호를 작성,하지만 여전히 하나의 여분의 비트 유지 될 수있다. 숫자 8은 추가의 편의를 제공하는 두 번째의 전력이다.

비트 및 바이트를 사용

많은 사용자들이 궁금해 : 어떻게하지 비트와 바이트를 혼합? 첫 번째 단계는 서면 표기 단축 바이트 (- "B"영어) 대문자 "B"의 형태로 작성된 것입니다 무엇에 관심을 지불하는 것입니다. 따라서, 비트를 나타내는 작은 문자 "B"( "B")가있다.

그러나, 레지스터 (예를 들어, 일부 프로그램 낮은 또는 대문자 모든 텍스트가 자동으로 변환) 잘못 선택의 가능성은 언제나있다. 이 경우, 당신은 일반적으로 비트 단위로 측정됩니다 알고, 그합니다 - 바이트.

하드 디스크, 플래시 드라이브 및 다른 매체의 크기를 바이트 단위로 지정되며, 같은 기가 바이트 통합 단위 : 전통적으로 바이트의 양을 측정한다.

비트는 사용 율 측정. 이러한 메가 비트와 같은 유도체 단위로 측정 된 채널의 인터넷 속도 등. N. 전달 정보량. 파일의 다운로드 속도는 항상 비트에 표시됩니다.

원하는 경우, 바이트 또는 그 반대에 비트를 번역합니다. 이 바이트의 비트 수를 기억하고, 수학적인 계산을 수행하기에 충분하다. 8 개의 비트에 의해 나누어 바이트로 변환되고, 변환은 동일한 수의 곱셈에 의해 수행된다.

기계 단어는 무엇인가?

기계 단어 -이 메모리 셀에 기록 된 정보입니다. 그것은 하나 개의 단위로서 처리되는 정보 단위의 최대 시퀀스를 나타낸다.

워드 길이 에 대응하는 비트 프로세서, 장시간 16 비트와 동등했다. 또한 (32 비트) 짧은, 긴 기계 단어 있기는하지만 대부분의 현대 컴퓨터는 64 비트이다. 이 경우, 시스템 단어를 형성하는 비트의 수는 항상 여덟 여러 및 용이 바이트로 변환 될 수있다.

특정 컴퓨터 워드의 경우 길이는 변경되지 않습니다와 "철"의 중요한 특성의 수를 의미합니다.

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