Положительное |
Числовые биты |
|||||||||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|||||||
Отрицательное |
Числовые биты |
|||||||||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|||||||
Неопределенное |
+/- |
Числовые биты |
||||||||||||
7 |
||||||||||||||
Рисунок 29.
Количество занимаемых бит под хранение данных в адресном пространстве устройства вычислительной техники определяется только ее разрядностью типа, то есть количеством бит, выделенных под заданный тип данных. Так например, если необходимо записать число 10011, в ячейку памяти, выделенную для хранения однобайтового числа, то несмотря на то, что число фактически занимает всего пять разрядов, в адресном пространстве им будет использоваться все восемь, незначащие биты слева заполняться нулями, то есть число будет представлено в виде 00010011. Соответственно если его необходимо поместить в ячейку памяти размером два байта(или слово), то слева будет дописано еще восемь нулей, и число, в памяти устройства вычислительной техники будет представлено в виде 0000000000010011. Это обусловлено разрядностью устройства вычислительной техники. С точки зрения аппаратной реализации все адресное пространство разбито на байты, то есть в любом случае минимальной единицей адресного пространства является байт, поэтому нет возможности производить чтение, запись и обработку информации из адресного пространства более мелкими объемами, однако современные вычислительные комплексы поддерживают и более крупные объемы одновременного ввода/вывода и обработки данных. Так существуют 16-ти разрядные, 32-разрядные и 64-разрядные вычислительные системы.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.