Thursday 2 November 2017

Do Computers Only Understand Binary Options


Binario - tan simple una computadora puede hacerlo Mientras que cada computadora moderna intercambia y procesa la información en los y los ceros del binario, más bien que el sistema decimal diez-dígito más engorroso, la idea isnt una nueva. Los pueblos aborígenes de Australias contados por dos, y muchas tribus del arbusto africano enviaron mensajes complejos usando señales de tambor en lanzamientos altos y bajos. El código Morse, además, usa dos dígitos (puntos y guiones) para representar el alfabeto. Gottfried Leibniz estableció la base moderna del movimiento de decimal a binario en 1666, mientras que John Atanasoff. Un profesor de física en Iowa State College, había construido un prototipo de ordenador binario en 1939. Mientras tanto, Claude Shannon. Konrad Zuse y George Stibitz habían estado reflexionando en sus propios rincones del mundo, reflexionando sobre los beneficios de combinar los números binarios con la lógica booleana. Hoy, por supuesto, y en casi todas las computadoras construidas desde la década de 1950, el sistema binario ha reemplazado al decimal (que realmente sólo se produjo porque era práctico para poder contar con los dedos) y las avanzadas capacidades informáticas digitales a un grado increíble . Básicamente, el binario simplifica el procesamiento de la información. Debido a que siempre debe haber al menos dos símbolos para que un sistema de procesamiento pueda distinguir significado o propósito, binario es el sistema de numeración más pequeño que se puede usar. Los ordenadores CPU sólo necesitan reconocer dos estados, encendido o apagado, pero (con sólo un toque de misticismo Leibniz) de este estado de encendido-apagado, todo el flujo de cosas - de la misma manera como un interruptor siempre debe estar abierto o cerrado , O un flujo eléctrico encendido o apagado, un dígito binario siempre debe ser uno o cero. Si los interruptores se disponen a lo largo de directrices booleanas. Estos dos dígitos simples pueden crear circuitos capaces de realizar tanto operaciones lógicas como matemáticas. La reducción de decimal a binario aumenta la longitud del número, mucho, pero esto es más que compensado en el aumento de velocidad, memoria y utilización. Especialmente utilización. Recuerde, las computadoras no están siempre tratando con números puros o lógica. Las imágenes y el sonido deben ser reducidos primero a equivalentes numéricos que, a su vez, tienen que ser decodificados nuevamente para el resultado final. Así que, ¿cómo funciona? No es tan difícil, de verdad. Los números binarios utilizan las mismas reglas que el decimal: el valor de cualquier dígito siempre depende de su posición en el número entero. Todo se reduce a las bases. Decimal utiliza base diez, de modo que cada vez que un número se mueve una posición a la izquierda en una figura, aumenta por una potencia de diez (por ejemplo, 1, 10, 100 etc). El binario, por otra parte, utiliza la base dos, por lo que cada movimiento a la izquierda aumenta el valor por una potencia de dos (por ejemplo, 1, 2, 4 etc). Para convertir de decimal a binario, o al revés, sólo tiene que mirar las cifras de lugar en el número entero y sumar su valor. Binary vs decimalMy Revisión de Autobinary Signals ¿Está usted listo para cosechar los beneficios de una sólida estrategia de inversión Por supuesto que son una oportunidad muy lucrativa. Con el software Roger Pierces Autobinary Signals, incluso los novatos pueden navegar por el mundo algo confuso de las finanzas. He probado el programa para mí y heres lo que he aprendido. Acerca del software Auto Binary Signals es un software que simplifica el comercio de opciones binarias. En 2014, Yahoo Finance lo nombró como la 1 Mejor Plataforma de Operaciones de Opciones Binarias y no es difícil ver por qué. 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Juicio Final Me pareció que las predicciones hechas por ABS eran casi siempre correctas, así que Im un gran fan de este producto. Creo que es un gran producto para las personas que están interesadas en invertir, pero no saben nada acerca de cómo hacerlo. Las opciones binarias se consideran típicamente un tipo más simple de inversión, con menos riesgo, que otras variedades, y el ABS hace que las negociaciones sean aún más simples. Altamente recomendablePor qué las computadoras utilizan números Binarios binarios ndash visto como cadenas de 0s y 1s ndash se asocian a menudo con las computadoras. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué los ordenadores no pueden usar la base 10 en lugar de convertir a binarios? ¿No es más eficiente usar una base más alta, ya que la representación binaria (base 2) utiliza más espacios? Buena oferta de ordenadores. Pero esta pregunta también es a menudo preguntado por personas que arent tan tech-savvy. De cualquier manera, la respuesta es bastante simple. ¿Qué es digital? Un ordenador digital de hoy en día, a diferencia de una computadora analógica más antigua, opera bajo el principio de dos estados posibles de algo ndash. Esto corresponde directamente a que existe una corriente eléctrica presente, o está ausente la corriente eléctrica. El estado de encendido se asigna al valor 1, mientras que al estado de apagado se le asigna el valor 0. El término binario implica dos. Así, el sistema numérico binario es un sistema de números basado en dos dígitos posibles ndash 0 y 1. Aquí es donde entran las cadenas de dígitos binarios. Cada dígito binario, o bit, es un solo 0 o 1, que corresponde directamente a Un solo interruptor en un circuito. Agregue bastantes de estos interruptores juntos, y usted puede representar más números. Así que en lugar de 1 dígito, usted termina con 8 para hacer un byte. (Un byte, la unidad básica de almacenamiento, se define simplemente como 8 bits, los kilobytes, megabytes y gigabytes bien conocidos se derivan del byte, y cada uno es 1024 veces mayor que el otro. Hay una diferencia de 1024 veces A diferencia de una diferencia de 1000 veces, porque 1024 es una potencia de 2, pero 1000 no lo es.) ¿Utiliza binario más almacenamiento que decimal? A primera vista, parece que la representación binaria de un número 10010110 utiliza más espacio que su decimal Base 10) representación 150. Después de todo, el primero tiene 8 dígitos y el segundo tiene 3 dígitos. Sin embargo, esto es un argumento inválido en el contexto de mostrar números en la pantalla, ya que todos ellos están almacenados en binario. La única razón de que 150 es menor que 10010110 es debido a la forma en que lo escribimos en la pantalla. El aumento de la base disminuirá el número de dígitos necesarios para representar cualquier número dado, pero tomando directamente del punto anterior, es imposible crear un circuito digital que funcione en cualquier base distinta de 2, ya que no hay estado entre encendido y apagado (A menos que te metes en computadoras cuánticas, más sobre esto más adelante). ¿Qué pasa con octal y hex Octal (base 8) y hexadecimal (base 16) son simplemente un atajo para representar números binarios, ya que ambas bases son potencias de 2. 3 dígitos octales 2 dígitos hexadecimales 8 dígitos binarios 1 byte. Es más fácil para el programador humano representar un entero de 32 bits, a menudo utilizado para valores de color de 32 bits, como FF00EE99 en lugar de 11111111000000001110111010011001. Lea el artículo de operadores de bit a bit para una discusión más detallada de esto. Computadoras no binarias Imagine una computadora basada en números base-10. Entonces, cada interruptor tendría 10 estados posibles. En este sistema, los números estarían representados en la base 10. Esto no es posible con componentes electrónicos regulares de hoy, pero es teóricamente posible En un nivel cuántico. ¿Es este sistema más eficiente? Asumiendo que los conmutadores de un ordenador binario estándar ocupan la misma cantidad de espacio físico (nanómetros) que estos conmutadores de base 10, la computadora base 10 podría encajar considerablemente más potencia de procesamiento en el mismo espacio físico . Por lo tanto, aunque la cuestión del binario sea ineficiente tiene alguna validez en la teoría, pero no en el uso práctico actual. ¿Por qué todos los ordenadores de hoy en día utilizan binario entonces Simple respuesta: Ordenadores werent inicialmente diseñado para utilizar binario. Más bien, se determinó que el binario era el sistema más práctico para usar con las computadoras que diseñamos. Respuesta completa: Sólo usamos binario porque actualmente no tenemos la tecnología para crear conmutadores que pueden contener de manera fiable más de dos estados posibles. El sistema binario fue elegido sólo porque es bastante fácil distinguir la presencia de una corriente eléctrica de una ausencia de corriente eléctrica, especialmente cuando se trabaja con trillones de tales conexiones. Y el uso de cualquier otra base de números en este sistema ridículo, porque el sistema tendría que convertir constantemente entre ellos. Eso es todo al respecto. Posted on sábado, 15 de mayo 2010 a las 4:04 PM Permalink Taylor Jasko Los ordenadores cuánticos son una cosa del futuro. ¿Quién los usará? Todos, al igual que la gente usa computadoras y dispositivos basados ​​en transistores regulares hoy en día. Por qué cuántica Debido a que resuelven los muchos problemas inevitables de las computadoras actuales basadas en transistores, tales como las limitaciones de los universos físicos de la densidad de transistores (la ley de Moores no durará para siempre). Miércoles, 06 de octubre 2010 a las 6:08 PM nookkin Técnicamente un quotánico de computadora es posible simplemente variando la corriente o haciendo un camino diferente para la corriente para viajar, o una combinación de ambos. Sobre el tema de la ley de los moores, si usted va por definición entonces la ley de los moores no es realmente una ley, es apenas una observación y una predicción extrañamente exactas. Por qué lo llaman ley de los moores cuando debería llamarse Moores Teoría de la miniaturización de la computadora Estos estados quoton / offquot (al menos en lo que respecta a la transmisión de señales de todos modos) podrían ser cambiados de (0volts / 1volt / 2volts / 3volts / 4volts.) Así que usted podría conseguir una base 16 si usted quisiera (o la base 10 para la facilidad de la comprensión humana), pero no estoy al corriente de cómo los quotswitches trabajan, así que almacenar estos datos pudo ser más duro (como indicado en el artículo original) . Pero la investigación en esta área (de la creación de conmutadores de varios estados) probablemente será un campo de investigación valiosa en un futuro próximo. Domingo, 23 de enero de 2011 a las 14:45 Gran artículo. Estaba pensando en esto durante años. Domingo, 23 de enero de 2011 a las 3:47 pm jayvin Eso es definitivamente posible, pero implicaría circuitos mucho más complicados y podría ser simplemente menos confiable. Una de las cosas interesantes sobre binario es que obtiene una buena cantidad de tolerancia - quot0V apagado, 5V onquot en realidad tiene una tolerancia de quot0-0.5V apagado, 2V-5V onquot, por lo que una inmersión de voltaje no causará demasiados problemas. Por ejemplo, en un sistema de 6 estados (0V, 1V, 2V, 3V, 4V, 5V), un simple descenso de tensión o pico (es decir, electricidad estática, mala fuente de alimentación) podría corromper datos muy fácilmente. Domingo, 23 de enero 2011 a las 15:58 nookkin Buen punto. En ese caso, state1: 0-2v, state2: 3-4v, state3: 5-6v, state4: 7-8v y así sucesivamente podría funcionar, o incluso una mayor brecha para permitir mayor tolerancia Sin embargo, significaría que los componentes Necesidad de manejar hasta decir 20v sin quemar o dañar. Esto podría ser demasiada preocupación por muy poca ganancia, pero es una teoría de todos modos. Bueno, las computadoras ya usan algo más para almacenar información, es decir, superficies muy superficiales en la superficie de los CDs y DVDs y el espaciado, profundidad y longitud de estos bosques indican los datos. Estas son formas muy eficientes de almacenar datos y permitir una cantidad casi ilimitada de posibilidades de datos. Los ordenadores cuánticos se utilizarían en los laboratorios durante mucho tiempo mientras los refinan para manejar a los usuarios finales y, eventualmente, lo suficientemente pequeño para un escritorio doméstico. No soy un chico de la computadora, pero estoy tomando una clase de tecnología informática para mi credencial de enseñanza, y pasamos una simulación de los cálculos de un sistema binario y lo comparamos con un sistema decimal. Dado que el sistema decimal contado en términos de 1/100 tomó una cantidad enormemente mayor de tiempo que el sistema binario. Parecía que el binario era más rápido, pero la base 10 sería más potente. ¿Estoy entendiendo esto correctamente Jueves, 28 de julio 2011 a las 6:20 PM Chuck Theyre tanto igualmente quotpowerfulquot en que almacenan los números. Binario es mucho más eficiente para las computadoras de hoy para procesar porque es fácil construir un circuito confiable que tiene estados quotonquot y quotoffquot distintos. Dos valores en el mundo real implican el uso de un sistema numérico de 2 valores. Binario es también más simple las operaciones básicas de la adición y la substracción implican solamente 3 estados posibles (0, 1, carry / borrow) contra 11 estados posibles para el decimal. Decimal es significativamente más intuitivo para los seres humanos, sin embargo, ya que a) normalmente tenemos 10 dedos y b) nuestro lenguaje se construyó alrededor de un sistema de base-10. Jueves, 01 de septiembre 2011 a las 6:32 pm ik u sólo puede tener o no, pero en lugar de eso, y no utilizar algo más como la luz y algo entre el remitente y el receptor para doblar la luz para que u puede tener cantidad inf de . Por lo tanto u puede representar cualquier cosa w / lights. Así: S 0 R ssender rreceiver 0 vidrio o algo de mierda. 0 será un poco como gafas, pero movible por la computadora para hacer cualquier personaje. Izzy Enviar luz a través de las fibras de vidrio es bastante común en el uso hoy en día - su conocido como quotfiber óptica. quot (que lo utilizan para conexiones de Internet, audio óptico S / PDIF, y más.) Todavía hay límites en cuanto a la cantidad de información que puede Enviar - es decir, la velocidad de la luz, y la atenuación causada por un cable no 100-clear sobre distancias más largas. Su todavía considerablemente más rápido que el alambre de cobre y tiene el beneficio adicional de no ser influenciado por la interferencia de EM o el potencial de tierra variable (sobre largas distancias). La luz todavía se utiliza digitalmente, a través de pulsos de encendido / apagado. Es fácil enviar toneladas de pulsos de encendido / apagado rápidos y sincronizados, pero es mucho más difícil y propenso a errores medir los niveles analógicos de luz. Necesitas algo que tenga estados cuánticos bien definidos y, a menos que estén hablando posiciones de un electrón o algo así, los únicos que pueden ser fácilmente logrados son quotoffquot y quoton. quot ¿Sería posible tener múltiples circuitos binarios para hacer una Base 10 sistema Por ejemplo cuando el circuito 1 está encendido él representa 1 cuando 2 en él representa 2 etc ¿O habría complicaciones en la sincronización Oh y si los números más altos significan velocidades de proceso más rápidas, un sistema de la base 3 sería más rápido que binario Y entonces la tecnología podría Mejorar de allí, la base 4, 5, 6. Mark Base 10 fue optimizado para la eficiencia de los seres humanos. Es por eso que lo enseñan en las escuelas, y por qué lo usamos a diario. La cosa es, no hay nada inherentemente más bien sobre la base 10 - puede realizar cálculos en cualquier base, es más difícil para un ser humano utilizar diferentes bases ya que no son intuitivos. Base-10 computadoras son posibles, pero requieren tecnología que proporciona 10 distintos estados cuánticos. Actualmente la mayoría de las computadoras usan binario porque es fácil proporcionar 2 estados cuánticos con un circuito digital. Los ordenadores analógicos han utilizado diferentes bases en el pasado, pero también eran mucho más susceptibles a la interferencia. Miércoles, 22 de agosto 2012 a las 10:55 AM Hola de nuevo, gracias por sus comentarios. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta afirmación: es decir, no hay nada inherentemente más bueno acerca de la base 10 - puede realizar cálculos en cualquier base, es más difícil para un ser humano utilizar diferentes bases ya que no son intuitivos. Que usted tiene que probarlo matemáticamente hablando. Y puedo demostrarlo con un problema simple: Intente clasificar un número con quotxquot dígitos usando una operación matemática así que el resultado puede ser guardar en una serie constante de números ordinales. Creo que el uso de base10 es la mejor opción para hacer esto aún más exacto que la base 12 se sabe que es la mejor base para su uso. Saludos Miércoles, 22 de agosto de 2012 a las 6:39 PM Mark Nuestro sistema numérico está optimizado para la base 10, por lo que se puede utilizar la serie quotconstant de números ordinales - no al revés. Las bases numéricas pueden usarse arbitrariamente sin pérdida de significado. Digamos que tienes doce galletas. Usted puede escribirlo como: quotI tienen 12 cookiesquot quotI tienen 1100 cookiesquot (base 2) quotI tienen C cookiesquot (base 16, utilizando AF como dígitos adicionales) quotI tienen 111111111111 cookiesquot (base 1, contar las líneas) Independientemente de cómo lo escribes , El número real de cookies en su mano no cambia. Por lo tanto, las bases son igualmente buenas en REPRESENTAR el significado de los números. En cuanto a eficiencia y velocidad de cálculo. Sus habilidades de matemáticas se optimizan hacia la base 10 porque esa es la forma en que le enseñó (ver primer punto). Binario también parece menos eficiente a primera vista, ya que toma más dígitos para escribir los números sobre papel, pero por esa misma lógica, la base más eficiente sería el más alto práctico - si tiene 10.000 caracteres únicos utilizables como quotdigitsquot, usted Puede representar cada número de 0 a 9.999 utilizando SOLO UN DÍGITO Una computadora, por otra parte, se puede construir para operar muy rápidamente en muchas líneas base-2 en un circuito digital porque es muy fácil para que represente 2 estados Y off), pero mucho más difícil de representar fiablemente múltiples estados. En un mundo perfecto puede utilizar múltiples niveles de voltaje (por ejemplo, 0V 0, 1V 1, 2V 2), pero esto presenta dos desafíos. 1) Circuitos para distinguir estos niveles de voltaje múltiples es mucho más complicado de construir, y por lo tanto más caro 2) En el mundo real, los circuitos son imperfectos y son susceptibles al ruido. Los circuitos TTL, por ejemplo, funcionan a 5 voltios, pero las señales pueden variar de forma espectacular, de modo que 0 a lt1V se define como quotóquot y 2-5V se define como quot. Esto permite que la computadora sea mucho más segura de los resultados incluso si el voltaje fluctúa. En el sistema de 10 voltios de base 10, una señal de 5 voltios (que representa 5) puede bajar a 3V, y esto desordena el cálculo porque el otro chip tiene un 3 en la línea. Posible construir Sí. Práctico para el uso general No. Hay ciertamente una manera de hacer una computadora de la base-10, por lo menos en teoría. Un ordenador cuántico no opera en la base 2 porque hay múltiples estados distintos (análogos a quotón y quotófilo, en contraposición a quotparcialmente sobre). Esto le permite operar confiablemente en una base más alta. Mark Eso es muy interesante, y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, tenga en cuenta que habla de la facilidad de cálculo manual utilizando las diferentes bases. Es difícil para un humano lidiar con cadenas de 100 dígitos de números binarios. Pero para una computadora, su trivial imprimir más líneas digitales de la lógica en un microchip ampndash lejos más fácil que intentando construir un circuito análogo confiable con 10 estados del quotdistinctquot en vez de 2. Una vez más, este artículo cubre porqué las computadoras utilizan binario, y de ninguna manera implica Que el binario es universalmente superior. Suponiendo que el problema con una computadora de base 10 es corrupción de datos (excluyendo la complejidad de desarrollar una computadora de base 10), no podríamos simplemente usar algún tipo de suma de comprobación o algoritmo hash para verificar la integridad de los datos Incluso con la carga adicional de calcular la suma de cheques, Uno podría imaginar que el aumento de la eficiencia compensaría más que los cálculos adicionales. Lunes, 26 de noviembre de 2012 a las 7:51 pm Napolean El problema con un ordenador de base 10 no es corrupción de datos por sí mismo - es un problema con un ordenador analógico de 10 bits que tiene, digamos, 10 niveles de voltaje. Un algoritmo de suma de comprobación, tendría que ser implementado utilizando la misma lógica analógica presumiblemente corrupta de base-10. Vea el problema allí. P Una verdadera computadora de 10 bits necesitaría estar compuesta de componentes que tienen 10 estados distintos e inequívocos, algo similar a los estados cuánticos de un electrón (de ahí el término quotánico). Una computadora de este tipo no estará sujeta a corrupción de datos en la forma en que una analógica será. También hay otros costos involucrados. Si cuesta que las unidades X produzcan un elemento de circuito de 1 bit (binario) y unidades de 10X para producir un elemento de circuito 1-dit (decimal), será posible construir un circuito de 10 bits que sea capaz de mantener 1024 valores posibles para El mismo precio que un circuito decimal más eficiente que no puede contener más de 10 valores posibles. Por lo tanto, el ordenador binario es realmente más citado para un punto de precio determinado. Roy Memristors todavía son dispositivos analógicos que son bastante fascinantes, pero por lo que sé, tienen el potencial para mejorar las computadoras al reducir el tamaño de un elemento de memoria (que actualmente requiere un circuito mucho más complicado) pero todavía sería un 2- Dispositivo de estado (tiene resistencia vs. no tiene resistencia). Intentar definir quotstatesquot de la resistencia dará lugar a los mismos problemas que plague computadoras análogas en general. Lunes, 26 de noviembre de 2012 a las 21:14 Nookkin, ¿sabe usted acerca de las mitocondrias en red de nanoescala tunelización dispositivos electrónicos Pueden puerta electrones a cuatro o cinco potenciales eléctricos diferentes entre 500 milivoltios y alrededor de 1,3 voltios. Estas mitocondrias en todas las células vivas en la tierra tienen flujo de electrones bastante parecido al flujo de electrones en semiconductores dopados. Para manejar todo el cálculo implicado en el manejo de las cinco mil o diez mil reacciones químicas que tienen lugar en una célula viva, tendría mucho sentido que estos individuos sean el ordenador cuántico intracelular. Usted puede verlos haciendo su flujo de electrones, pero es un poco como ver un cerebro fMRI: Usted sabe que algo sucede, pero usted no sabe lo que es (como Bob Dylan señaló hace mucho tiempo). El flujo de electrones en las mitocondrias en red no es una teoría, tampoco --- es un fenómeno biofísicamente medible. Si esos electrones no fluyeran en su mitocondria ahora mismo, NO estaría leyendo esto. (Yo sé, las mitocondrias son supuestamente onlhy bueno para hacer ATP de ADP por bombeo de protones --- lo contrario de flujo de electrones. Alguno tipo recibió un premio Nobel por decir que si eso es cierto, entonces un Toshiba es un calentador no muy bueno. ) De una manera sí, pero el binario sí mismo no es un lenguaje. Con el fin de convertir binario en palabras, usted tiene que utilizar algún tipo de codificación, con los más comunes de los cuales son ASCII y UTF-8. Con ASCII cada byte (grupo de 8 bits o caracteres binarios) corresponde a un carácter. Por ejemplo, si tengo 01111000, en ASCII encontraría qué traducción ASCII que es, que en este caso es quotxquot (poco x, X grande es 01011000). En UTF-8 quotxquot es el mismo, pero hay algunos caracteres adicionales y la asignación podría ser diferente. Sohaib Jamil Mientras que el binario utiliza más quotspacequot (es decir, cables / conmutadores) que decimal, todavía es bastante fácil hacer miles de millones de esas conexiones en un chip. Los interruptores del edificio que sostienen 10 estados discretos son posibles pero a menos que y hasta que se convierta en práctico para fabricarlos, será mucho más barato y más eficiente continuar utilizando el binario. No estoy seguro de ningún ejemplo específico. Sábado, 6 de julio de 2013 a las 7:06 am Nookkin, estoy siguiendo derecho junto con sus comentarios sobre el binario contra cualquier otro conjunto. Comprendo el encendido / apagado y presente / no presente y la fiabilidad de tal. Así que entiendo por qué estamos utilizando binario. De sus comentarios, veo por qué lo que me pregunto será difícil y probablemente algún tiempo libre. Pero me gustaría sus pensamientos sobre esto. Con mi limitado conocimiento del cerebro humano y su estructura, entiendo que dentro del cerebro un nodo (bit en terminología de computadora) puede tener uno o varios nodos de conexión. Dependiendo de los synapes (voltaje si se usa la terminología de computadora) ninguno, uno, todo o cualquier combinación podría ser quotopenedquot. Me parece que, aunque no es difícil pasar rápidamente por muchos bits de datos, sería aún más rápido pasar por menos. Además, el cerebro puede almacenar algunos datos con respecto a la posición en la cadena de tal manera que el mismo nodo puede ser utilizado en varias cadenas de datos. No estoy seguro acerca de cómo se podría manejar un sistema de este tipo, pero basado en lo que sabes, sería posible un día para estructurar un procesador para utilizar el mismo bit en múltiples cadenas de datos ¿Qué pasa con menos nodos y más conexiones Esto se relaciona con el Binario frente a otras bases. Me pregunto si el cerebro humano usa un sistema de numeración (denominación) de 10.000 símbolos (escoja cualquier número que desee) de manera que se requiera un nodo para cada símbolo. Por lo tanto, un pensamiento completo se puede hacer con sólo unos pocos nodos. Para que las computadoras lleguen a ser aún más pequeñas y más rápidas, puede tomar una arquitectura completamente diferente entonces las picaduras largas de 0 y 1 que utilizamos actualmente. Buen artículo Nookkin, pero tengo que estar en desacuerdo con algunos de los puntos, especialmente sobre las limitaciones de los circuitos. He estado trabajando formas para lograr la computación decimal, utilizando circuitería eléctrica estándar, durante muchos años. No sólo creo que es muy posible, sino que debe ser seguido tan pronto como sea posible para ayudar a introducir la era de la computación cuántica y para aliviar la congestión de los datos de Internet en la actualidad. Para los arrancadores, es un pedacito de un mito sobrante que los circuitos eléctricos no podrían distinguir correctamente diez estados del voltaje (amplitud). Un convertidor analógico a digital (A / D o D / A) ya lo hace con una precisión sorprendente. El micrófono de la computadora envía un estado de voltaje (amplitud) constantemente fluctuante en el D / A como una señal analógica. El D / A entonces discierne y calcula cuidadosamente el voltaje de la onda en cualquier punto dado (dependiendo de la frecuencia de muestreo) y convierte ese valor en una cadena binaria. D / As modernos son extremadamente precisos y confiables por eso las industrias de la música, de la película y de la medida pueden utilizarlas profesionalmente. También es por eso que puedo usar mi computadora como un osciloscopio legítimo y preciso. Estoy de acuerdo en que una computadora de procesamiento decimal, de hecho, utilizar mucho más espacio y circuitería, pero esto ya no es un problema gracias a la miniaturización de la electrónica. Cuando recibí mi primera computadora de escritorio, el caso tenía muy poco espacio libre dentro de él. Sin embargo, eso ha cambiado dramáticamente y ahora mi caso es casi todo el espacio libre (me hace preguntarme por qué los casos no han cambiado realmente el tamaño del factor de forma ATX estándar). El teléfono inteligente y la tableta más esta miniaturización. Por lo tanto, cuando la computación de base-10 fue dada por última vez cualquier consideración real por la industria, el tamaño de la misma era imposible, pero ahora, una computadora de base-10 probablemente sólo llenar mi caso de la forma en que un sistema binario utilizado. Ahora, algunos están ansiosos por la computación cuántica como el siguiente salto, y estoy a bordo y emocionado para que esto suceda, pero no está a la vuelta de la esquina como muchos esperan. El problema con esto es que todavía puede tomar otra década o dos para construir realmente la base cuántica-10 circuitos informáticos que hacen esto posible, pero también tendrá que tomar otra década o dos para el software y los desarrolladores de hardware auxiliar a hacer su parte una vez En realidad tienen el hardware para desarrollar con. Debido a que este es un salto monumental en los fundamentos mismos de cómo las cosas se procesarán, se requiere volver a escribir todo. No podrás instalar una versión binaria de Windows o Linux sin un emulador, e incluso si usas un emulador, perderías todo el beneficio de operar en base-10. Por lo tanto, la única manera de prepararse para eso es con una tecnología híbrida que hace que los desarrolladores se desarrollen en base 10 tan pronto como sea posible. Si los programadores y los desarrolladores ya habían escrito y trabajado las bases para la computación de base-10 en un procesador eléctrico estándar para el momento en que se lanzó el ordenador cuántico, sólo se necesitarían unos años para adaptarlo para esto en comparación con décadas enteras, Lo que significa que podríamos tener una computadora cuántica en nuestro escritorio de la computadora mucho antes. He diseñado un número de conceptos crudos para hacer base-10 posible con la electrónica estándar, incluyendo un diseño para un transistor de 10 estados (un decistor) que estaría en el núcleo de la conmutación para esta computadora dependiendo del estado de voltaje dado a (Dos entradas, nueve en realidad nueve porque cero no necesitaría salidas de salida). Si este diseño funciona, significa que usted podría enviar una señal en él (de 0vdc a 9vdc / - .05vdc) y trabajar con cada una de las nueve salidas discretamente (Si la señal es un 5, que activar la parte del circuito diseñado para Para reaccionar a 5). Esto significa que cada pin de entrada de un procesador de base 10 (cargado con decodificadores y transistores) podría tomar cualquier entrada entre 0 y 9, procesarla y escupir un resultado en los pines de salida que es 0 a 9 nuevamente. Ser varios grados de operadores binarios lógicos entre los decisores, todavía se pondría un flop en un solo ciclo en base-10. Las ventajas serían casi inconmensurables. Ive got most of this base-10 computer sort of figured out, but I am still stuck on finding an efficient way to store the values in a single memory cell without having to use 9 capacitors. Either way, interesting article and discussion worth having and seeking solutions to, in my opinion. Feel free to email me for further discussion. Nice explanation, a good read to learn about binary and its references with other mathematical configurations. Binary originates from a time where classical science got implemented to create a simple code for the on and off state of a current. on 1 off 0 Our numerical system originates from a time where we started to count on our fingers, with 10 being the highest. We have 10 fingers and somewhere in our history we determined the iconology of zero to be 0. Obviously this makes logic sence from a humane perspective, yet i can also imagine it to be somewhat counterintuitive. but only from a iconology and symbology perspective. With rapid developments in quantum coding, i am curious if we would decide to keep binary as a standard for these task. or would we perhaps decide to create a more quotuniversalquot and easyer aproach. For example: I know that i would find it intuitive. I dont have much of a background to comment, but someone above mentioned the scale 0 to 4 to eventually reach a 16 base. On my naive/dummy opinion, why cant we treat it like colors then All together (1) means white and absence of them (0) means black, but they are also read as a 7 colors scale

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