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calc的运算过程今天,米老师让分析并学习计算机中计算器的运算原理。于是根据所学知识和上网查找的资料,还算轻松得了解了大概的运算过程。首先,从键盘输入的都是符号(1、2、3等都也不例外,它们是数值型符号),在我们打开计算器进行计算时,就比如让计算器计算13+32的结果,看起来挺简单,殊不知整个运算的过程是复杂的。我们常学的有加减乘除四种运算,但计算机中只有加法运算,其他三种运算可以用加法代替。下面说说今天下午所学到的东西。整个过程大概是:数值型符号转换成ASC码转换成BCD码转换成机器数计算,当然这只是我们输入、编码、计算的过程,计算机完成计算后会把结果解码、输出,按原路返回来,把计算结果输出到我们的屏幕上。比如米老师让我们分析123+456的计算过程: 首先,把123和456转换成他们所对应得ASC码的形式:123的ASC码为31H 32H 33H,即为 00110001 00110010 00110011456的ASC码为34H 35H 36H,即为 00110100 00110101 00110110然后,将它们的ASC码转换成BCD码:123的BCD码:0001 0010 0011456的BCD码:0100 0101 0110(解析:BCD码是四位二进制码, 也就是将十进制的数字转化为二进制, 但是和普通的转化有一点不同, 每一个十进制的数字0- 9 都对应着一个四位的二进制码,对应关系如下: 十进制0 对应 二进制0000 ;十进制1 对应二进制0001 . 9 1001 接下来的10就有两个上述的码来表示 10 表示为00010000 也就是BCD码是遇见1001就产生进位,不象普通的二进制码,到1111才产生进位10000)再然后,把他们的BCD码转换成机器数:123的机器数是0001 0010 0011456的机器数是0100 0101 0110(解析:机器数是把符号数字化的数,是数字在计算机中的二进制表示形式。由于计算机内部的硬件只能表示两种物理状态(用0和1表示),因此实用数据的正号“+”或负号“-”,在机器里就用一位二进制的0或1来区别。通常这个符号放在二进制数的最高位,称符号位,以0代表符号“+”,以1代表符号“-”。因为有符号占据一位,数的形式值就不等于真正的数值,带符号位的机器数对应的数值称为机器数的真值。 例如二进制真值数-011011,它的机器数为 1011011。)接着,把123和456的机器数相加: 即:0001 0010 0011+ 0100 0101 01100101 0111 1001所以123和456的机器数计算结果为0101 0111 1001。再接着,把结果为机器数的0101 0111 1001进行解码,即转换成BCD码:它的BCD码为0101 0111 1001,再把它的BCD码转换成ASC码:35H 37H 39H(00110101 00110111 00111001)最后,转变成该ASC码项对应的字符,即579,。所以,123+456的结果为579.但是,还需要补充一下,上面已经说到:“BCD码是四位二进制码, 也就是将十进制的数字转化为二进制, 但是和普通的转化有一点不同, 每一个十进制的数字0- 9 都对应着一个四位的二进制码,对应关系如下: 十进制0 对应 二进制0000 ;十进制1 对应二进制0001 . 9 1001 接下来的10就有两个上述的码来表示 10 表示为00010000 也就是BCD码是遇见1001就产生进位,不象普通的二进制码,到1111才产生进位10000”而在上面的例子中,两个数相加并没有进位的情况,所以再举个例子:16+18=34首先,把16和18转换成他们所对应得ASC码的形式:16的ASC码为31H 36H,即为 00110001 00110110 18的ASC码为31H 38H,即为 00110001 00111000 然后,将它们的ASC码转换成BCD码:16的BCD码:0001 0110 18的BCD码:0001 1000 再然后,把他们的BCD码转换成机器数:16的机器数是0001 011018的机器数是0001 1000接着,把他们的机器数相加:0001 0110+ 0001 10000010 1110 因为16和18中的6和8相加大于9,所以结果要在加上0110(即十进制数6)+ 0110 0011 0100所以16和18的机器数计算结果为0011 0100。再接着,把结果为机器数的0011 0100进行解码,即转换成BCD
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