Monday 14 August 2017

Binary Options 101 Blog


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Qual é a diferença entre um tutorial de demonstração e uma conta de demonstração. Sempre que vê a palavra Demo em um site de corretores, sugerimos que você clique nela e Veja o que isto é. Às vezes, você obterá um link para uma página sobre como abrir uma conta demo e negociar com moeda virtual. Isso é o que você quer. Mas, mais frequentemente, você será levado para uma página com um breve tutorial de vídeo sobre como usar a plataforma para fazer negócios. Este é um tutorial. Isso realmente não ajuda você a aprender como negociar. Ele simplesmente mostra o software e permite que o corretor se afaste com a demonstração da palavra em seu site, já que esse é o outro significado da demo de palavras. A maneira mais fácil de encontrar um corretor que realmente oferece uma conta demo para testar seu método de negociação é fazer referência ao nosso guia. 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Por que os computadores não podem usar a base 10 em vez de converter para e de binário. Não é mais eficiente usar uma base mais alta, uma vez que a representação binária (base 2) usa mais espaços. Esta pergunta foi recentemente feita por alguém que conhece uma Bom negócio sobre computadores. Mas esta pergunta também é freqüentemente solicitada por pessoas que não são tão experientes em tecnologia. De qualquer forma, a resposta é bastante simples. O que é digital Um computador digital moderno, ao contrário de um computador analógico antigo, opera com o princípio de dois possíveis estados de algo ndash on-line. Isso corresponde diretamente a isso, seja sendo uma corrente elétrica presente, ou a referida corrente elétrica estiver ausente. O estado on é atribuído o valor 1, enquanto o estado off é atribuído ao valor 0. O termo binário implica dois. Assim, o sistema de números binários é um sistema de números baseado em dois dígitos possíveis ndash 0 e 1. Aqui é onde as cadeias de dígitos binários entram. Cada dígito binário, ou bit, é um único 0 ou 1, que corresponde diretamente a Um único interruptor em um circuito. Adicione bastante desses interruptores juntos e você pode representar mais números. Então, em vez de 1 dígito, você acaba com 8 para fazer um byte. (Um byte, a unidade básica de armazenamento, é simplesmente definido como 8 bits, os conhecidos kilobytes, megabytes e gigabytes são derivados do byte e cada um é 1.024 vezes maior do que o outro. Existe uma diferença de 1024 vezes Em oposição a uma diferença de 1000 vezes, porque 1024 é uma potência de 2, mas 1000 não é.) Uso binário mais armazenamento do que decimal No primeiro olhar, parece que a representação binária de um número 10010110 usa mais espaço do que o decimal ( Base 10) representação 150. Afinal, o primeiro é de 8 dígitos e o segundo é de 3 dígitos. No entanto, este é um argumento inválido no contexto da exibição de números na tela, uma vez que eles são todos armazenados em binário, independentemente. O único motivo pelo qual 150 é menor do que 10010110 é devido à forma como a escrevemos na tela (ou no papel). Aumentar a base diminuirá o número de dígitos necessários para representar qualquer número dado, mas tomando diretamente do ponto anterior, é impossível criar um circuito digital que funcione em qualquer base diferente de 2, pois não existe nenhum estado entre ligar e desligar (A menos que você entre em computadores quânticos. Mais sobre isso mais tarde). O que é octal e hexadecimal Octal (base 8) e hexadecimal (base 16) são simplesmente um atalho para representar números binários, uma vez que ambas as bases são poderes de 2. 3 dígitos octal 2 dígitos hexadecimais 8 dígitos binários 1 byte. É mais fácil para o programador humano representar um inteiro de 32 bits, usado frequentemente para valores de cor de 32 bits, como FF00EE99 em vez de 11111111000000001110111010011001. Leia o artigo dos Operadores Bitwise para uma discussão mais aprofundada sobre isso. Computadores não binários Imagine um computador baseado em números da base 10. Então, cada switch teria 10 estados possíveis. Estes podem ser representados pelos dígitos (conhecidos como proibições ou dits, significando dígitos decimais) 0 a 9. Neste sistema, os números seriam representados na base 10. Isso não é possível com componentes eletrônicos regulares de hoje, mas é teoricamente possível Em um nível quântico. Esse sistema é mais eficiente. Assumindo que os switches de um computador binário padrão ocupam a mesma quantidade de espaço físico (nanômetros) que esses switches base-10, o computador base-10 poderia caber consideravelmente mais poder de processamento no mesmo espaço físico . Portanto, embora a questão do binário seja ineficiente tem alguma validade em teoria, mas não em uso prático hoje. Por que todos os computadores modernos usam binário, em seguida, resposta simples: os computadores foram inicialmente projetados para usar o binário. Em vez disso, o binário estava determinado a ser o sistema mais prático para usar com os computadores que fizemos. Resposta completa: nós usamos apenas binário porque atualmente não temos a tecnologia para criar switches que possam seguramente mais de dois estados possíveis. (Os computadores quânticos estão exatamente a venda no momento.) O sistema binário foi escolhido apenas porque é bastante fácil distinguir a presença de uma corrente elétrica de uma ausência de corrente elétrica, especialmente quando se trabalha com trilhões de tais conexões. E usar qualquer outra base de números neste sistema ridículo, porque o sistema precisaria converter constantemente entre eles. Isso é tudo aí. Postado no sábado, 15 de maio de 2010 às 4:04 PM Taylor Taylor Jasko Quantum computers é uma coisa do futuro. Quem irá usá-los Todos, bem como as pessoas usam computadores e dispositivos regulares baseados em transístores hoje. Porque quantum Porque eles resolvem os inúmeros problemas inevitáveis ​​de computadores baseados em transídios de hoje, como as limitações dos universos físicos da densidade do transistor (Moores Law não vai durar para sempre). Quarta-feira, 6 de outubro de 2010 às 6:08 PM nookkin Technicaly um quotquantum computerquot é possível simplesmente variando a atual ou fazendo um caminho diferente para a atual para viajar, ou uma combinação de ambos. Sobre o tema da lei Moores, se você passar por definição, a lei moores não é realmente uma lei, é apenas uma observação e uma previsão estranhamente precisas. Por que eles chamaram de lei moores quando deveria ser chamado de Moores Teoria da miniaturação do computador. Esses estados de quotonoffquot (pelo menos até a transmissão de sinal de qualquer maneira) podem ser alterados de (0volts5volts) para (0volts1volt2volts3volts4volts.) Para que você possa obter uma base 16 se Você queria (ou baseia 10 para facilitar a compreensão humana), mas não estou familiarizado com o funcionamento do quotswitchesquot, portanto, armazenar esses dados pode ser mais difícil (como afirmado no artigo original). Mas a investigação sobre esta área (de criação de switches multinacionais) provavelmente será um campo de pesquisa valioso no futuro próximo. Domingo, 23 de janeiro de 2011 às 14:45 Ótimo artigo. Estava pensando sobre isso há anos. Domingo, 23 de janeiro de 2011 às 15h47 jayvin Isso é definitivamente possível, mas isso envolveria circuitos muito mais complicados e talvez simplesmente fossem menos confiáveis. Uma das coisas interessantes sobre o binário é que você tenha uma boa quantidade de tolerância - quot0V off, 5V onquot realmente tem uma tolerância de quot0-0.5V off, 2V-5V onquot, então uma queda de tensão não causará muitos problemas. Em um sistema de 6 estados (0V, 1V, 2V, 3V, 4V, 5V), por exemplo, um simples mergulho de tensão ou espiga (isto é, eletricidade estática, fonte de alimentação ruim) poderia corromper os dados com muita facilidade. Domingo, 23 de janeiro de 2011 às 3:58 PM nookkin Bom ponto. Nesse caso, state1: 0-2v, state2: 3-4v, state3: 5-6v, state4: 7-8v e assim por diante podem funcionar, ou mesmo um fosso maior para permitir uma maior tolerância. No entanto, isso significaria que os componentes iriam Preciso lidar até 20v sem queimar ou danificar. Isso pode ser muita preocupação por ganho muito pequeno, mas é uma teoria de qualquer maneira. Bem, os computadores já usam algo mais para armazenar informações, nomeadamente bosques muito rasos na superfície dos CDs e DVDs e os espaçamentos, profundidades e comprimentos desses bosques indicam os dados. Estas são formas muito eficientes de armazenar dados e permitir uma quantidade quase infinita de possibilidades de dados. Os computadores quânticos seriam usados ​​em laboratórios por muito tempo, eles os refinariam para lidar com usuários finais e, eventualmente, pequenos o suficiente para uma área de trabalho doméstica. Eu não sou um cara de computador, mas estou tomando uma classe de Tecnologia de Computador para minha credencial de ensino e fomos uma simulação dos cálculos de um sistema binário e comparamos isso com um sistema decimal. Uma vez que o sistema decimal contado em termos de 1100 levou uma quantidade enorme de tempo do que o sistema binário. Parecia que o binário era mais rápido, mas a base 10 seria mais poderosa. Estou entendendo isso corretamente quinta-feira, 28 de julho de 2011, às 6:20 da manhã, Chuck Theyre ambos igualmente quotpowerfulquot em que eles armazenam números. O binário é muito mais eficiente para os computadores de hoje processar porque é fácil criar um circuito confiável que tenha estados quotonquot e quotoffquot distintos. Dois valores no mundo real implicam o uso de um sistema de números de 2 valores. O binário também é mais simples, as operações básicas de adição e subtração envolvem apenas 3 estados possíveis (0, 1, carryborrow) versus 11 estados possíveis para decimal. O decimal é significativamente mais intuitivo para os seres humanos, no entanto, uma vez que a) normalmente temos 10 dedos e b) nossa linguagem foi construída em torno de um sistema base-10. Quinta-feira, 1 de setembro de 2011 às 6:32 PM ik você só pode ter ligado ou desligado, mas em vez disso, não use outra coisa, como luz e algo entre o remetente e o receptor para dobrar a luz, então você pode ter quantidade de líquido de . Então você pode representar qualquer coisa w luzes. Então assim: S 0 R ssender rreceiver 0 vidro ou alguma merda. 0 será um pouco como óculos, mas pode ser movido pelo computador para criar qualquer personagem. Izzy Enviar luz através de fibras de vidro é bastante comum em uso hoje - é conhecido como quotfiber optics. quot (Eles usam isso para conexões de internet, áudio óptico SPDIF e mais). Ainda há limites quanto à quantidade de informações que você pode enviar - - a saber, a velocidade da luz e a atenuação causada por um cabo não-100-clear por longas distâncias. Ainda é significativamente mais rápido do que o fio de cobre e tem o benefício adicional de não ser influenciado pela interferência EM ou potencial de terra variável (em longas distâncias). A luz ainda é usada digitalmente, através de pulsos de onoff. É fácil enviar toneladas de pulsos rápidos e temporizados, mas é muito mais difícil e propenso a erros para medir níveis analógicos de luz. Você precisa de algo que tenha estados quânticos bem definidos e, a menos que falassem posições de um elétron ou algo assim, os únicos que podem ser facilmente alcançados são quotoffquot e quoton. quot Seria possível ter vários circuitos binários para fazer um Sistema base 10 Por exemplo, quando o circuito 1 está ligado, representa 1 quando 2 representa 2 etc. Ou haveria complicações no tempo Oh e se números mais altos significarem velocidades de processamento mais rápidas, um sistema base 3 seria mais rápido do que binário. E então a tecnologia poderia Melhorar a partir daí, base 4, 5, 6. Mark Base 10 foi otimizado para eficiência para humanos. É por isso que eles o ensinam nas escolas e por que usamos isso diariamente. A coisa é, não há nada inerentemente muito importante sobre a base 10 - você pode realizar cálculos em qualquer base, é apenas mais difícil para um ser humano usar bases diferentes, já que eles não são intuitivos. Os computadores base-10 são possíveis, mas requerem tecnologia que ofereça 10 estados quânticos distintos. Atualmente, a maioria dos computadores usa binário porque é fácil fornecer 2 estados quânticos com um circuito digital. Os computadores análogos usaram diferentes bases no passado, mas também eram muito mais suscetíveis a interferências. Quarta-feira, 22 de agosto de 2012 às 10:55. Oi novamente, obrigado pelos seus comentários. No entanto, eu não concordo com esta afirmação: quotThing é, não há nada inerentemente quotbetterquot sobre a base 10 - você pode executar cálculos em qualquer base, é apenas mais difícil para um ser humano usar bases diferentes, uma vez que eles não são intuitivos. Então, estou com medo Que você tem que provar isso, matematicamente falando. E posso provar isso com um problema simples: tente classificar um número com quotxquot dígitos usando uma operação matemática para que o resultado possa ser mantido em uma série constante de números ordinais. Eu acredito que usar base10 é a melhor opção para fazer isso ainda mais exato do que a base 12, que é conhecida como a melhor base para usar. Atenciosamente quarta-feira, 22 de agosto de 2012 às 6:39 PM Mark Nosso sistema numérico é otimizado para a base 10, e é por isso que você pode usar quotconstant serial of ordinal numbersquot - not the other way around. As bases numéricas podem ser utilizadas arbitrariamente sem perda de significado. Digamos que você tenha doze cookies. Você pode escrevê-lo como: quot Eu tenho 12 cookiesquot quot I have 1100 cookiesquot (base 2) quot I have C cookiesquot (base 16, usando AF como dígitos adicionais) quot I have 111111111111 cookiesquot (base 1, conta as linhas) Independentemente de como você escreve , O número real de cookies na mão não muda. Portanto, as bases são igualmente boas em REPRESENTAR o significado dos números. Quanto à eficiência e velocidade de cálculo. Suas habilidades de matemática são otimizadas para a base 10 porque essa é a maneira como eles ensinaram você (veja o primeiro ponto). O binário também parece menos eficiente à primeira vista porque leva mais dígitos para escrever os números ON PAPER, mas por essa mesma lógica, a base mais eficiente seria a mais alta prática - se você tiver 10.000 caracteres únicos utilizáveis ​​como quotdigitsquot, você Pode então representar cada número de 0 a 9,999 usando o computador ONLY ONE DIGIT A, por outro lado, pode ser construído para operar muito rapidamente em muitas linhas de base-2 em um circuito digital porque é muito fácil para ele representar 2 estados (em E off), mas muito mais difícil de representar de forma confiável vários estados. Em um mundo perfeito, pode usar vários níveis de tensão (ou seja, 0V 0, 1V 1, 2V 2.), mas isso apresenta dois desafios. 1) Os circuitos para distinguir esses níveis de tensão múltiplos são muito mais complicados de construir e, portanto, mais caros 2) No mundo real, os circuitos são imperfeitos e são suscetíveis ao ruído. Os circuitos TTL, por exemplo, funcionam a 5 volts, mas os sinais podem variar de forma bastante dramática, então 0 a lt1V é definido como quotoffquot e 2-5V é definido como quotonquot. Isso permite que o computador esteja muito mais certo dos resultados, mesmo que a tensão flutua. No sistema 10 de base de 10 volts, um sinal de 5 volts (representando 5) pode cair para 3V, e isso suja o cálculo porque o outro chip quer dizer um 3 na linha. Possível construir Sim. Prático para uso geral. Não há certamente uma maneira de fazer um computador base-10, pelo menos em teoria. Um computador quântico não opera na base 2 porque existem vários estados distintos (análogos a quotonquot e quotoffquot, em vez de quotparcialmente onquot). Isso permite que ele funcione de forma confiável em uma base mais alta. Mark Isso é muito interessante, e eu concordo com isso. No entanto, observe que fala sobre a facilidade do cálculo manual usando as diferentes bases. É difícil para um humano lidar com cordas de 100 dígitos de números binários. Mas, para um computador, é trivial imprimir mais linhas de lógica digital em um amplificador de microchip muito mais fácil do que tentar construir um circuito analógico confiável com 10 estados de quitação. Em vez disso, este artigo aborda o porquê computadores usam binário, e de modo algum implica Esse binário é universalmente superior. Supondo que o problema com um computador base 10 seja corrupção de dados (excluindo a complexidade do desenvolvimento de um computador base 10), não poderíamos simplesmente usar algum tipo de soma de verificação ou algoritmo de hash para verificar a integridade dos dados Mesmo com a carga adicional de cálculo da soma de cheques, Pode-se imaginar que a eficiência aumentada seria mais do que compensar os cálculos adicionais. Segunda-feira, 26 de novembro de 2012 às 7:51 PM Napoleão O problema com um computador base-10 não é corrupção de dados per se - é um problema com um computador analógico de 10 bits que possui, digamos, 10 níveis de tensão. Um algoritmo de soma de verificação, ele precisaria ser implementado usando a mesma lógica analógica da base-10, presumivelmente corrupta. Veja o problema lá. P Um verdadeiro computador de 10 bits precisaria ser composto de componentes que possuem 10 estados distintos e inequívocos, além de estados quânticos de um elétron (daí o termo quotquantum computerquot). Esse computador não estará sujeito a corrupção de dados da maneira que um analógico será. Há também outros custos envolvidos. Se custar unidades X para produzir um elemento de circuito de 1 bit (binário) e unidades de 10X para produzir um elemento de circuito de 1-dit (decimal), será possível construir um circuito de 10 bits capaz de conter 1024 valores possíveis para O mesmo preço que um circuito decimal mais eficiente que só pode conter 10 valores possíveis. Assim, o computador binário é realmente mais citado para um determinado preço. Roy Memristors ainda são dispositivos analógicos, eles são bastante fascinantes, mas do que eu sei, eles têm o potencial de melhorar os computadores, reduzindo o tamanho de um elemento de memória (que atualmente requer um circuito muito mais complicado), mas ainda seria um 2- Dispositivo de estado (tem resistência vs. não tem resistência). A tentativa de definir quotstatesquot de resistência resultará nos mesmos problemas que pesam computadores analógicos em geral. Segunda-feira, 26 de novembro de 2012 às 9:14 PM Nookkin, você sabe sobre as mitocôndrias conectadas em rede em dispositivos eletrônicos de tunelamento em nanoescala Eles podem passar os elétrons em quatro ou cinco potenciais elétricos diferentes entre 500 milivolts e cerca de 1,3 volts. Essas mitocôndrias em todas as células vivas da Terra têm fluxo eletrônico muito parecido com o fluxo de elétrons em semicondutores dopados. Para lidar com todos os cálculos envolvidos na gestão das cinco mil ou dez mil reações químicas que ocorrem em uma célula viva, seria muito sensato para esses indivíduos serem o computador quântico intracelular. Você pode vê-los fazendo seu fluxo de elétrons, mas é um pouco como assistir fins. FMRI: Você sabe que algo acontece, mas você não sabe o que é (como Bob Dylan apontou há muito tempo). O fluxo de elétrons nas mitocôndrias em rede não é uma teoria, nem é um fenômeno biofisicamente mensurável. Se esses elétrons estivessem fluindo em suas mitocôndrias agora, você NÃO estaria lendo isso. (Eu sei, as mitocôndrias são supostamente onlhy boas para fazer ATP da ADP por bombeando prótons - o oposto do fluxo de elétrons. Alguns homens receberam um prêmio Nobel por dizer que se isso for verdade, então um Toshiba é um aquecedor de espaço não muito bom. ) De uma forma sim, mas o próprio binário não é um idioma. Para converter binário em palavras, você precisa usar algum tipo de codificação, sendo a mais comum ASCII e UTF-8. Com ASCII, cada byte (grupo de 8 bits ou caracteres binários) corresponde a um caractere. Por exemplo, se eu tiver 01111000, em ASCII eu acharia o que é a tradução ASCII, que neste caso é quotxquot (pouco x, X grande é 01011000). Em UTF-8 quotxquot é o mesmo, mas existem alguns caracteres adicionais e o mapeamento pode ser diferente. Sohaib Jamil Enquanto o binário usa mais quotspacequot (ou seja, wiresswitches) do que decimal, ainda é bastante fácil fazer bilhões dessas conexões em um chip. Os switches de construção que possuem 10 estados discretos são possíveis, e a menos que, e até que ele se torne prático para fabricá-los, será muito mais barato e mais eficiente continuar usando o binário. Ainda não tenho certeza de nenhum exemplo específico. Sábado, 6 de julho de 2013 às 7:06 Nookkin, estou seguindo o direito, juntamente com seus comentários sobre binário versus qualquer outro conjunto. Eu entendo o presente onoff e presente e a confiabilidade de tais. Então eu entendo por que estamos atualmente usando o binário. A partir de seus comentários, vejo por que o que eu me pergunto será difícil e provavelmente algum tempo livre. Mas eu gostaria de sua opinião sobre isso. Com meu conhecimento limitado do cérebro humano e sua estrutura, eu entendo que dentro do cérebro um nó (bit na terminologia do computador) pode ter um ou vários nós de conexão. Dependendo das sinapses (tensão se estiver usando a terminologia do computador), nenhuma, uma, todas ou qualquer combinação podem ser quotopenedquot. Parece-me que, embora não seja difícil passar rapidamente por muitos dados, ainda seria mais rápido passar por menos. Além disso, o cérebro pode armazenar alguns dados sobre a posição na seqüência de caracteres, de modo que o mesmo nó possa ser usado em várias cadeias de dados. Eu não tenho certeza sobre como gerenciar esse sistema, mas com base no que você sabe, seria possível um dia estruturar um processador para usar o mesmo bit em várias cadeias de dados. O que é sobre menos nós e mais conexões Isso se relacionaria com o Binário versus outras bases. Eu me pergunto se o cérebro humano usa um sistema de numeração (nomeação) de 10.000 símbolos (escolha o número que desejar), de modo que um nó seja necessário para cada símbolo. Assim, um pensamento completo pode ser feito com apenas alguns nós. Para que os computadores se tornem ainda menores e mais rápidos, pode demorar uma arquitetura completamente diferente, então as longas picadas de 0 e 1 que atualmente usamos. Bom artigo Nookkin, mas eu tenho que discordar de alguns dos pontos, especialmente sobre as limitações dos circuitos. Tenho trabalhado maneiras de obter uma computação decimal, usando circuitos elétricos padrão, há muitos anos. Não só eu acredito que é muito possível, mas que deve ser perseguido o mais rápido possível para ajudar a inaugurar a idade da computação quântica e aliviar o congestionamento de dados da Internet atualmente. Para iniciantes, é um mito pouco restante que os circuitos elétricos não poderiam distinguir adequadamente dez estados de tensão (amplitude). Um conversor analógico para digital (AD ou DA) já faz isso com uma precisão surpreendente. O microfone do computador envia um estado de tensão (amplitude) constantemente flutuante para o DA como um sinal analógico. O DA então discerne e calcula cuidadosamente a tensão da onda em qualquer ponto (dependendo da taxa de amostragem) e converte esse valor em uma string binária. As DA modernas são extremamente precisas e confiáveis. É por isso que as indústrias de Música, Filmes e Medidas são capazes de usá-las profissionalmente. É também por isso que eu posso usar meu computador como um osciloscópio legítimo e preciso. Eu concordo que um computador de processamento decimal, de fato, usaria muito mais espaço e circuitos, mas isso não é mais um problema graças à miniaturização da eletrônica. Quando recebi meu primeiro computador de mesa, o caso tinha muito pouco espaço livre dentro dele. No entanto, isso mudou drasticamente e agora meu caso é quase todo o espaço livre (me fazendo pensar por que os casos não mudaram o tamanho do padrão ATX). O Smart Phone e tablet ainda esta miniaturização. Assim, quando a computação base-10 foi dada por última vez a qualquer consideração real pela indústria, o tamanho dela era impossível, mas agora, um computador base-10 provavelmente apenas preencheria meu caso do modo como um sistema binário costumava. Agora, alguns estão ansiosos para a computação quântica como o próximo salto, e eu estou a bordo e animado para que isso aconteça, mas não está na esquina, como muitas esperanças. O problema com isso é que ainda pode levar mais uma década ou duas para realmente construir os circuitos quânticos da base-10 que tornam isso possível, mas também vai demorar mais uma década ou duas para que os desenvolvedores de hardware e software auxiliares façam sua parte uma vez Eles realmente possuem o hardware para desenvolver. Porque este é um salto monumental nos fundamentos de como as coisas serão processadas, será necessário redigitar tudo. Você não poderá apenas instalar uma versão binária do Windows ou Linux nela sem um emulador, e mesmo se você usasse um emulador, perderia todo o benefício de operar na base-10. Então, a única maneira de se preparar para isso é com uma tecnologia híbrida que desenvolve os desenvolvedores na base-10 o mais rápido possível. Se os programadores e desenvolvedores já haviam escrito e elaborado as bases para a computação base-10 em um processador elétrico padrão no momento em que o computador quântico foi lançado, levaria apenas alguns anos para adaptá-lo para isso, ao contrário de décadas inteiras, caso contrário, O que significa que poderíamos ter um computador quântico em nossa mesa do computador mais cedo. Eu projetei uma série de conceitos brutos para tornar a base-10 possível com eletrônicos padrão, incluindo um design para um transistor de 10 estados (um decistor) que seria o núcleo da mudança para este computador, dependendo do estado da voltagem atribuída a (Duas entradas. Nove na verdade nove porque zero não precisaria de saídas de saída). Se este design funcionar, significa que você poderia enviar um sinal para ele (de 0vdc para 9vdc - .05vdc) e trabalhar com cada uma das nove saídas discretamente (Se o sinal é um 5, que ative a parte do circuito projetada para Reagir a 5). Isso significa que cada pino de entrada de um processador base-10 (carregado com decersores e transistores) pode tomar qualquer entrada entre 0 e 9, processá-lo e cuspir um resultado nos pinos de saída que são novamente 0 a 9. Enquanto pode Seja vários graus de operadores binários lógicos entre os decersores, ele ainda flip flop um único ciclo na base-10. As vantagens seriam quase incomensuráveis. Tenho obtido a maior parte desse tipo de computador base-10, mas ainda estou preso em encontrar uma maneira eficiente de armazenar os valores em uma única célula de memória sem ter que usar 9 capacitores. De qualquer forma, interessante artigo e discussão vale a pena ter e buscar soluções para, na minha opinião. Não hesite em me enviar um e-mail para mais discussão. Boa explicação, uma boa leitura para aprender sobre o binário e suas referências com outras configurações matemáticas. O binário se origina a partir de um momento em que a ciência clássica foi implementada para criar um código simples para o estado on-line e fora de uma corrente. Em 1 fora 0 Nosso sistema numérico se origina em um momento em que começamos a contar nos dedos, sendo 10 o mais alto. Temos 10 dedos e, em algum lugar da nossa história, determinamos que a iconologia de zero seja 0. Obviamente, isso faz sentido lógica de uma perspectiva humana, mas também posso imaginar que seja um pouco contra-intuitivo. Mas apenas a partir de uma perspectiva de iconologia e simbologia. Com desenvolvimentos rápidos na codificação quântica, estou curioso se decidimos manter o binário como um padrão para essa tarefa. Ou talvez nós possamos decidir criar uma abordagem mais quotuniversal e mais fácil. Por exemplo: eu sei que eu iria encontrá-lo intuitivo. Eu não tenho muito conhecimento para comentar, mas alguém acima mencionou a escala 0 a 4 para finalmente chegar a uma base 16. Na minha opinião falsa, por que não podemos tratá-lo como cores, então, tudo em conjunto (1) significa branco e ausência deles (0) significa preto, mas também são lidos como uma escala de 7 cores

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