Převodník číselných soustav: Převod binárních, hexadecimálních, desítkových a dalších

Bezplatný nástroj pro převod číselných soustav. Převádějte mezi binární, desítkovou, hexadecimální, osmičkovou a jakoukoli soustavou (2-36). Okamžité výsledky pro programátory a studenty.

Převodník číselných soustav

📚

Dokumentace

Konvertor číselných soustav: Převod mezi jakoukoli číselnou soustavou (2-36)

Okamžitě transformujte čísla mezi binární, desítkovou, hexadecimální, osmičkovou a jakoukoli vlastní soustavou od 2 do 36. Tento výkonný konvertor číselných soustav zjednodušuje převod soustav pro programátory, studenty a profesionály pracujícími s různými číselnými systémy.

Co je převod soustavy?

Převod soustavy (také nazývaný převod radix) je proces změny čísla z jedné číselné soustavy na jinou. Každá soustava používá specifickou sadu číslic k reprezentaci hodnot:

  • Binární (soustava-2): Používá číslice 0, 1
  • Osmičková (soustava-8): Používá číslice 0-7
  • Desítková (soustava-10): Používá číslice 0-9
  • Hexadecimální (soustava-16): Používá číslice 0-9, A-F

Jak používat konvertor číselných soustav

Převod mezi číselnými soustavami je s naším nástrojem jednoduchý:

  1. Zadejte své číslo do vstupního pole
  2. Vyberte zdrojovou soustavu (2-36) vašeho vstupního čísla
  3. Zvolte cílovou soustavu (2-36) pro převod
  4. Sledujte okamžité výsledky při psaní

Konvertor automaticky ověřuje váš vstup, aby zajistil, že je platný pro vybranou soustavu.

Běžné příklady převodu soustavy

Převod binární na desítkovou

  • Binární: 1101 → Desítková: 13
  • Výpočet: (1×2³) + (1×2²) + (0×2¹) + (1×2⁰) = 8 + 4 + 0 + 1 = 13

Převod desítkové na hexadecimální

  • Desítková: 255 → Hexadecimální: FF
  • Proces: 255 ÷ 16 = 15 zbytek 15, 15 ÷ 16 = 0 zbytek 15 → FF

Převod osmičkové na binární

  • Osmičková: 17 → Binární: 1111
  • Přes desítkovou: 17₈ = 15₁₀ = 1111₂

Oblíbené případy použití převodu soustavy

Programování a informatika:

  • Převod mezi binární a hexadecimální pro adresy v paměti
  • Práce s osmičkovými oprávněními souborů v systémech Unix/Linux
  • Ladění assemblerového kódu a strojových instrukcí

Digitální elektronika:

  • Analýza binárních dat v návrhu obvodů
  • Převod mezi různými reprezentacemi čísel v embedded systémech
  • Porozumění hodnotám zpracování digitálních signálů

Matematika a vzdělávání:

  • Učení se systémům poziční notace
  • Řešení problémů v informatice
  • Porozumění tomu, jak počítače reprezentují čísla

Porozumění číselným soustavám

Každá číselná soustava dodržuje stejné principy:

  • Hodnota pozice: Každá pozice číslice představuje mocninu soustavy
  • Platné číslice: Soustava-n používá číslice 0 až (n-1)
  • Rozšířená notace: Soustavy nad 10 používají písmena A-Z pro hodnoty 10-35

Pokročilé funkce převodu soustavy

Náš konvertor soustavy podporuje:

  • Vlastní soustavy od 2 do 36
  • Ověření v reálném čase vstupních čísel
  • Okamžitý převod při psaní
  • Zpracování chyb pro neplatné vstupy
  • Nerozlišování velikosti písmen pro soustavy nad 10

Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi binární a hexadecimální?

Binární (soustava-2) používá pouze 0 a 1, zatímco hexadecimální (soustava-16) používá 0-9 a A-F. Hexadecimální se často používá jako kompaktní způsob reprezentace binárních dat, protože každá hexadecimální číslice představuje přesně 4 binární číslice.

Jak převést desítkovou na binární ručně?

Dělejte desítkové číslo opakovaně 2, přičemž sledujte zbytky. Čtěte zbytky zdola nahoru, abyste získali binární reprezentaci. Například: 13 ÷ 2 = 6 zbytek 1, 6 ÷ 2 = 3 zbytek 0, 3 ÷ 2 = 1 zbytek 1, 1 ÷ 2 = 0 zbytek 1 → 1101₂

Jaká je největší soustava, kterou tento konvertor podporuje?

Náš konvertor číselných soustav podporuje soustavy od 2 do 36. Soustava-36 používá číslice 0-9 a písmena A-Z, což z ní činí nejvyšší praktickou soustavu používající standardní alfanumerické znaky.

Proč bych měl potřebovat převádět mezi různými číselnými soustavami?

Převod soustavy je nezbytný v počítačovém programování, digitální elektronice a vzdělávání v matematice. Programátoři často pracují s hexadecimálními čísly pro adresy v paměti, binárními pro bitové operace a osmičkovými pro oprávnění souborů.

Mohu převádět záporná čísla mezi soustavami?

Tento konvertor se zaměřuje na kladné celá čísla. Pro záporná čísla aplikujte převod na absolutní hodnotu, poté přidejte záporné znaménko k výsledku.

Jak přesný je kalkulátor převodu soustavy?

Náš konvertor používá přesné matematické algoritmy, aby zajistil 100% přesnost pro všechny podporované soustavy (2-36). Proces převodu dodržuje standardní matematické principy pro systémy poziční notace.

Jaký je rozdíl mezi radix a soustavou?

Radix a soustava jsou zaměnitelné termíny, které se vztahují na počet unikátních číslic používaných v pozičním číselném systému. Oba termíny popisují stejný koncept v teorii čísel a informatice.

Jak počítače používají různé číselné soustavy?

Počítače interně používají binární (soustava-2) pro všechny operace. Hexadecimální (soustava-16) poskytuje čitelný způsob reprezentace binárních dat, zatímco osmičková (soustava-8) se používá v některých systémech pro oprávnění souborů a starší aplikace.

Začněte převádět čísla mezi soustavami

Použijte náš bezplatný konvertor číselných soustav k okamžitému převodu čísel mezi jakýmikoli soustavami od 2 do 36. Ideální pro studenty, programátory a každého, kdo pracuje s různými číselnými systémy. Registrace není vyžadována – začněte převádět nyní!