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booth算法乘数右移
用
Booth算法
计算x乘以y x=0.110111,y=-0.101110 求详细的解题步骤_百 ...
答:
先求出[-x]补=1.0011 然后看[y]补=0.101(10),为10,所以要加[-x]补,得 0.0000 + 1.0011 = 1.0011 再
右移
一位得0.10011 然后看[y]补=0.10(11),为11,所以直接右移一位得 0.010011 然后看[y]补=0.1(01)1,为01,所以要加[x]补,得 0.010011 + 0.1101 = 1.000111...
booth算法
的证明
答:
Booth算法
对
乘数
从低位开始判断,根据两个数据位的情况决定进行加法、减法还是仅仅移位操作。判断的两个数据位为当前位及其
右边
的位(初始时需要增加一个辅助位0),移位操作是向右
移动
。在上例中,第一次判断被乘数0110中的最低位0以及右边的位(辅助位0),得00;所以只进行移位操作;第二次判断0110中的...
booth算法
答:
1、
Booth算法
是一种适合于通过硬件实现的简便算法。将
乘数
看作从最低位开始的一串二进制数字。Booth算法的基本思路是:对于具有连续0和1的组,需要产生的部分积较少。对于乘数中每个0,仅需要将前面的累加的部分积向右
移动
一位。2、简介:利用移位和加法,可以实现二进制无符号数的乘法,在无符号数乘法...
用
Booth算法
计算4x3的4位补码乘法运算,写出每一步运算过程及运算结果...
答:
以基2-
Booth算法
来说,它是对本位及相邻低位的值进行编码。N位的乘法运算需要N次编码。2个N位的数补码相乘,输出结果位数为2N。比如,两个
乘数
分别是4位补码表示, 0111(7), 1101(3) ——其中,{R0,R1}代表输出结果,R1为被乘数,R2为乘数 R0 R1 P 0000 0111 0 初始 0011 ...
已知x=0.110111,y=-0.101010用
Booth算法
(补码一位乘)计算x·y,要求写出...
答:
, x*=0.110111 , y*=0.101110 原码一位乘: 部分积
乘数
y* 说明 0.000 000 +0.000 000 101 11 0 部分积初值为0,乘数为0加0 0.000 000 0.000 000 +0.110 111 010 11 1
右移
一位 乘数为1,加上x* 0.110 111 0.011 011 +0.110 111 101 01 1 右移一位 乘数为1,...
在做补码一位乘法时,过程中想加溢出怎么向右
移动
一位
答:
Booth
补码1或2位乘法过程,加法运算最高溢出位自动丢失,
右移
过程无须理会丢失位。已知:x = 0.11011, y = -0.01010, 求 [x.y]补。解: x.y = y.x [y]补 = 11.10110, [-y]补 = 00.01010,
乘数
[x]补 = 0.11011 部分积 乘数 附加位 操作说明 00.00000 0....
【计算机组成原理】补码一位乘
答:
实例演示,直观理解 让我们通过一个实例来演示
Booth算法
。假设机器字长为5位(含1位符号位,n=4),x=-0.1101,y=0.1011。首先将这些数转化为补码:[X]补=11.0011,[Y]补=0.1011,[-X]补=00.1101。然后通过一系列加减和
右移
操作,最终得到[x.y]补=1.01110001,转换为真值为x.y=-0....
用
Booth算法
计算-4×3的4位补码乘法运算,要求写出每一步运算过程及运算...
答:
1001 0
右移
1111 0100 1 乘积 = 1111 0100 = -12 0011=3 , 1101=-3 最后两个位数的操作 (R1 最后数值 和 P)00 或 11 无操作 10 加 -3 01 加 3 http://zhidao.baidu.com/question/389506589.html?oldq=1
X=-0011 Y=0101 算X·Y的补码
答:
用
Booth算法
(补码乘法)解答:初始值:R0 = 0000 R1 = [X]补 = 1101,R1最低位用“R1。”表示,R2 = [Y]补= 0101,-R2 = [-Y]补 = 1011,辅助位 P = 0 R0,R1,P --- 0000 1101 0 初始值 --- 第一次循环,R1。P=10,R0=R0-R2=0000+1011=1011:1011 1101 0 R0、R1 ...
用
Booth算法
计算8*(-6)的6位补码乘法运算,要求写出其运算过程。_百度知 ...
答:
依次 A Q Q-1 M 初值 0000 1010 0 1000 00
右移
0000 0101 0 1000 10则A-M1000 0101 0 1000 右移 1100 0010 1 1000 01A+M 0100 0010 1 1000 右移 0010 0001 0 1000 10A-M 1010 0001 0 1000...
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