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numeros

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......@@ -134,9 +134,11 @@ ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Os dez símbolos,
utilizados para representar os números, denominam-se algarismos
indo-arábicos. São eles:
____
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
____
[frame='none', cols="^,^,^,^,^,^,^,^,^,^"]
|====
| 0 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9
|====
[TIP]
==========
......@@ -815,7 +817,7 @@ bits de comprimento.
Exemplo:
[cols="^,^"]
[cols="^,^", frame="none"]
|==============
| O valor 1 equivale a 101~2~ | O valor -1 equivale a 011~2~
|==============
......@@ -875,10 +877,9 @@ sinal, expoente e mantissa.
Para decodificarmos o byte, extraímos primeiro a mantissa e colocamos o ponto
binário à sua esquerda, obtendo:
[cols="^"]
|==============
| `.1011`
|==============
____
`.1011`
____
Em seguida, extraímos o conteúdo do campo do expoente e o interpretamos como
um inteiro codificado em três bits pelo método de representação de excesso,
......@@ -888,19 +889,16 @@ deslocamento para a esquerda do ponto binário com a adição do valor 0).
Como resultado temos:
[cols="^"]
|==============
| 10.11
|==============
____
10.11
____
Que representa na Notação de Ponto Fixo:
[cols="^"]
|==============
| = 1×2^1^ + 0×2^0^ + 1×2^-1^ + 1×2^-2^
| = 2+0+0,5+0,25 = 2,75
|==============
____
`=` 1×2^1^ + 0×2^0^ + 1×2^-1^ + 1×2^-2^
`=` 2+0+0,5+0,25 = 2,75
____
Em seguida, notamos que o bit de sinal do nosso exemplo é 0, assim, o valor
representado é positivo (*+2,75*).
......
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