詞語(yǔ)解釋
“比特”是指在通信中傳輸?shù)淖钚?shù)據(jù)單位,一般用于表示二進(jìn)制信息,即0和1。它是信息傳輸?shù)幕A(chǔ),是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基本單位。 比特的應(yīng)用是極其廣泛的,它可以用來(lái)表示信息的存儲(chǔ)、傳輸和處理,以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。比特在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用有很多,比如存儲(chǔ)器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備和處理器等。 在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,比特可以用來(lái)表示信息的存儲(chǔ)。比特可以用來(lái)表示一個(gè)字節(jié),一個(gè)字節(jié)可以表示一個(gè)字符或一個(gè)數(shù)字,一個(gè)字節(jié)由8個(gè)比特組成,比特可以表示一個(gè)字節(jié)的二進(jìn)制信息,可以表示一個(gè)字符或一個(gè)數(shù)字。 比特還可以用來(lái)表示信息的傳輸。在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,信息是以比特的形式從一個(gè)地方傳輸?shù)搅硪粋(gè)地方,比如從一臺(tái)計(jì)算機(jī)傳輸?shù)搅硪慌_(tái)計(jì)算機(jī),或從一臺(tái)計(jì)算機(jī)傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)。 比特還可以用來(lái)表示信息的處理。比特可以用來(lái)表示指令的二進(jìn)制信息,可以用來(lái)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行,比如控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入、輸出和處理。 比特還可以用來(lái)表示計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行是由比特控制的,比特可以表示指令的二進(jìn)制信息,可以控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入、輸出和處理,從而實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。 總之,比特是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中最基本的單位,它可以用來(lái)表示信息的存儲(chǔ)、傳輸和處理,以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。它是信息傳輸?shù)幕A(chǔ),是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基本單位。 兩個(gè)概念: 1) 計(jì)算機(jī)專業(yè)術(shù)語(yǔ),是信息量單位,是由英文BIT音譯而來(lái)。二進(jìn)制數(shù)的一位所包含的信息就是一比特,如二進(jìn)制數(shù)0101就是4比特。 2)二進(jìn)制數(shù)字中的位,信息量的度量單位,為信息量的最小單位。數(shù)字化音響中用電脈沖表達(dá)音頻信號(hào),“1”代表有脈沖,“0”代表脈沖間隔。如果波形上每個(gè)點(diǎn)的信息用四位一組的代碼表示,則稱4比特,比特?cái)?shù)越高,表達(dá)模擬信號(hào)就越精確,對(duì)音頻信號(hào)信號(hào)還原能力越強(qiáng)。 計(jì)算機(jī)中的位 二進(jìn)制數(shù)系統(tǒng)中,每個(gè)0或1就是一個(gè)位(bit),位是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的最小單位。其中8bit就稱為一個(gè)字節(jié)(Byte)。計(jì)算機(jī)中的CPU位數(shù)指的是CPU一次能處理的最大位數(shù)。例如32位計(jì)算機(jī)的CPU一次最多能處理32位數(shù)據(jù)。 Bit,乃BInary digit(二進(jìn)制數(shù))位的縮寫,是數(shù)學(xué)家John Wilder Tukey提議的術(shù)語(yǔ)(可能是1946年提出,但有資料稱1943年就提出了)。這個(gè)術(shù)語(yǔ)第一次被正式使用,是在香農(nóng)著名的《信息論》,即《通信的數(shù)學(xué)理論》(A Mathematical Theory of Communication)論文之第1頁(yè)中。 假設(shè)一事件以A或B的方式發(fā)生,且A、B發(fā)生的概率相等,都為0.5,則一個(gè)二進(jìn)位可用來(lái)代表A或B之一。例如: 1)二進(jìn)位可以用來(lái)表示一個(gè)簡(jiǎn)單的正/負(fù)的判斷 2)有兩種狀態(tài)的開關(guān)(如電燈開關(guān)) , 3)三極管的通斷, 4)某根導(dǎo)線上電壓的有無(wú),或者 5)一個(gè)抽像的邏輯上的然/否,等等。 由于轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制后長(zhǎng)度會(huì)發(fā)生變化,不同數(shù)制下一位的信息量并不總是一個(gè)二進(jìn)位,其對(duì)應(yīng)關(guān)系為對(duì)數(shù)關(guān)系,例如八進(jìn)制的一位數(shù)字,八進(jìn)位,相當(dāng)于3個(gè)二進(jìn)位。除二進(jìn)位外,在電腦上常用的還有八進(jìn)制,十進(jìn)制,和十六進(jìn)制等的八進(jìn)位,十進(jìn)位,和十六進(jìn)位等。 名字 縮寫 次方 名字 縮寫 次方 kilobit kbit 10^3 kibibit Kibit 2^10 megabit Mbit 10^6 mebibit Mibit 2^20 gigabit Gbit 10^9 gibibit Gibit 2^30 terabit Tbit 10^12 tebibit Tibit 2^40 petabit Pbit 10^15 pebibit Pibit 2^50 exabit Ebit 10^18 exbibit Eibit 2^60 zettabit Zbit 10^21 zebibit Zibit 2^70 yottabit Ybit 10^24 yobibit Yibit 2^80
兩個(gè)概念: 1) 計(jì)算機(jī)專業(yè)術(shù)語(yǔ),是信息量單位,是由英文BIT音譯而來(lái)。二進(jìn)制數(shù)的一位所包含的信息就是一比特,如二進(jìn)制數(shù)0101就是4比特。 2)二進(jìn)制數(shù)字中的位,信息量的度量單位,為信息量的最小單位。數(shù)字化音響中用電脈沖表達(dá)音頻信號(hào),“1”代表有脈沖,“0”代表脈沖間隔。如果波形上每個(gè)點(diǎn)的信息用四位一組的代碼表示,則稱4比特,比特?cái)?shù)越高,表達(dá)模擬信號(hào)就越精確,對(duì)音頻信號(hào)信號(hào)還原能力越強(qiáng)。 計(jì)算機(jī)中的位 二進(jìn)制數(shù)系統(tǒng)中,每個(gè)0或1就是一個(gè)位(bit),位是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的最小單位。其中8bit就稱為一個(gè)字節(jié)(Byte)。計(jì)算機(jī)中的CPU位數(shù)指的是CPU一次能處理的最大位數(shù)。例如32位計(jì)算機(jī)的CPU一次最多能處理32位數(shù)據(jù)。 Bit,乃BInary digit(二進(jìn)制數(shù))位的縮寫,是數(shù)學(xué)家John Wilder Tukey提議的術(shù)語(yǔ)(可能是1946年提出,但有資料稱1943年就提出了)。這個(gè)術(shù)語(yǔ)第一次被正式使用,是在香農(nóng)著名的《信息論》,即《通信的數(shù)學(xué)理論》(A Mathematical Theory of Communication)論文之第1頁(yè)中。 假設(shè)一事件以A或B的方式發(fā)生,且A、B發(fā)生的概率相等,都為0.5,則一個(gè)二進(jìn)位可用來(lái)代表A或B之一。例如: 1)二進(jìn)位可以用來(lái)表示一個(gè)簡(jiǎn)單的正/負(fù)的判斷 2)有兩種狀態(tài)的開關(guān)(如電燈開關(guān)) , 3)三極管的通斷, 4)某根導(dǎo)線上電壓的有無(wú),或者 5)一個(gè)抽像的邏輯上的然/否,等等。 由于轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制后長(zhǎng)度會(huì)發(fā)生變化,不同數(shù)制下一位的信息量并不總是一個(gè)二進(jìn)位,其對(duì)應(yīng)關(guān)系為對(duì)數(shù)關(guān)系,例如八進(jìn)制的一位數(shù)字,八進(jìn)位,相當(dāng)于3個(gè)二進(jìn)位。除二進(jìn)位外,在電腦上常用的還有八進(jìn)制,十進(jìn)制,和十六進(jìn)制等的八進(jìn)位,十進(jìn)位,和十六進(jìn)位等。 名字 縮寫 次方 名字 縮寫 次方 kilobit kbit 10^3 kibibit Kibit 2^10 megabit Mbit 10^6 mebibit Mibit 2^20 gigabit Gbit 10^9 gibibit Gibit 2^30 terabit Tbit 10^12 tebibit Tibit 2^40 petabit Pbit 10^15 pebibit Pibit 2^50 exabit Ebit 10^18 exbibit Eibit 2^60 zettabit Zbit 10^21 zebibit Zibit 2^70 yottabit Ybit 10^24 yobibit Yibit 2^80
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