Бит: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
м →‎Определения и свойства: пунктуация, орфография
 
(не показаны 32 промежуточные версии 20 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Эта статья|о единице измерения информации|бит (значения)}}
{{Эта статья|о единице измерения информации|бит (значения)}}
{| align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"
{| align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"
|[[Файл:Bulbgraph_Off.svg|мини|125пкс| Один бит информации равный 0 (нулю) <br> лампа выключена]]
|[[Файл:Bulbgraph_Off.svg|мини|125пкс| Один бит информации, равный 0 (нулю) — лампа выключена]]
|[[Файл:Bulbgraph.svg |мини|125пкс| Один бит информации равный 1 (единице) <br> лампа включена]]
|[[Файл:Bulbgraph.svg |мини|125пкс| Один бит информации, равный 1 (единице) — лампа включена]]
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
Строка 19: Строка 19:
|}
|}
|}
|}
'''Бит''' (русское обозначение: '''бит'''; международное: '''bit'''; от {{lang-en|'''bi'''nary digi'''t'''}} — [[двоичное число]]; также [[игра слов]]: {{lang-en|bit}} — кусочек, частица) — [[единицы измерения информации|единица измерения]] [[Количество информации|количества информации]]. 1 бит информации — символ или сигнал, который может принимать два значения: включено или выключено, да или нет, высокий или низкий, заряженный или незаряженный; в двоичной системе исчисления это 1 (единица) или 0 (ноль). Это минимальное количество информации, которое необходимо для ликвидации минимальной неопределенности.
'''Бит''' (русское обозначение: '''бит'''; международное: '''bit'''; от {{lang-en|'''bi'''nary digi'''t'''}} — [[двоичное число|двоичная цифра]]; также [[игра слов]]: {{lang-en|bit}} — кусочек, частица) — [[единицы измерения информации|единица измерения]] [[Количество информации|количества информации]]. 1 бит информации — символ или сигнал, который может принимать два значения: включено или выключено, да или нет, высокий или низкий, заряженный или незаряженный; в двоичной системе исчисления это 1 (единица) или 0 (ноль). Это минимальное количество информации, которое необходимо для ликвидации минимальной неопределенности.


В [[Россия|Российской Федерации]] обозначения бита, а также правила его применения и написания установлены «Положением о единицах величин, допускаемых к применению». В соответствии с данным положением бит относится к числу внесистемных единиц величин с областью применения «информационные технологии, связь» и неограниченным сроком действия<ref name="Положение">[http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/po879.pdf#page=8 Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879] {{Wayback|url=http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/po879.pdf#page=8 |date=20131102193757 }}.</ref>. Ранее обозначения бита устанавливались также в [[ГОСТ 8.417-2002]]<ref name="ГОСТ">[http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=121963&pageK=AF861D4F-E5F6-41B1-9374-398968A21BE3 ГОСТ 8.417-2002. Единицы величин. Приложение А (справочное)] {{Wayback|url=http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=121963&pageK=AF861D4F-E5F6-41B1-9374-398968A21BE3 |date=20151108075518 }}.</ref>. Для образования кратных единиц применяется с [[Приставки СИ|приставками СИ]] и с [[Двоичные приставки|двоичными приставками]].
В [[Россия|Российской Федерации]] обозначения бита, а также правила его применения и написания установлены «Положением о единицах величин, допускаемых к применению». В соответствии с данным положением бит относится к числу внесистемных единиц величин с областью применения «информационные технологии, связь» и неограниченным сроком действия<ref name="Положение">{{cite web |url = http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/po879.pdf#page=8 |title = Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879 |archive-url = https://web.archive.org/web/20131102193757/http://www.fundmetrology.ru/depository/01_npa/po879.pdf#page=8 |archive-date = 2013-11-02 }}.</ref>. Ранее обозначения бита устанавливались также в [[ГОСТ 8.417-2002]]<ref name="ГОСТ">{{cite web |url = http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=121963&pageK=AF861D4F-E5F6-41B1-9374-398968A21BE3 |title = ГОСТ 8.417-2002. Единицы величин. Приложение А (справочное) |archive-url = https://web.archive.org/web/20151108075518/http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=121963&pageK=AF861D4F-E5F6-41B1-9374-398968A21BE3 |archive-date = 2015-11-08 }}.</ref>. Для образования кратных единиц применяется с [[Приставки СИ|приставками СИ]] и с [[Двоичные приставки|двоичными приставками]].


== История ==
== История ==
* В 1703 году в работе «Объяснение двоичной арифметики»<ref>Leibniz. [http://www.leibniz-translations.com/binary.htm EXPLANATION OF BINARY ARITHMETIC].</ref> [[Лейбниц]] пишет, что [[двоичная система счисления]] была описана китайским королём (императором) и философом по имени [[Фу Си]], который жил более чем за 4000 лет до Лейбница. Краткого современного названия китайский [[Восемь триграмм|Liangyi]] ([[Инь и ян|инь-ян]] («0»«1»), китайский [[двоичный разряд]], китайский бит) в то время пока ещё не имел. Китайский [[Бит#Двоичные логарифмы других оснований|двубит]] — «[[сы-сян]]», образующий четыре [[диграммы]], и китайский [[Бит#Двоичные логарифмы других оснований|трибит]] — «[[ба-гуа]]», образующий восемь преднебесных и посленебесных [[Триграммы|триграмм]], в современной международной терминологии собственных названий до сих пор не имеют.
* В 1703 году в работе «Объяснение двоичной арифметики»<ref>Leibniz. {{cite web |url = http://www.leibniz-translations.com/binary.htm |title = EXPLANATION OF BINARY ARITHMETIC |archive-url = https://web.archive.org/web/20210211112719/http://www.leibniz-translations.com/binary.htm |archive-date = 2021-02-11 }}.</ref> [[Лейбниц]] пишет, что [[двоичная система счисления]] была описана китайским королём (императором) и философом по имени [[Фу Си]], который жил более чем за 4000 лет до Лейбница. Краткого современного названия китайский [[Восемь триграмм|Liangyi]] ([[Инь и ян|инь-ян]] («0»-«1»), китайский [[двоичный разряд]], китайский бит) в то время пока ещё не имел. Китайский [[Бит#Двоичные логарифмы других оснований|двубит]] — «[[сы-сян]]», образующий четыре [[диграммы]], и китайский [[Бит#Двоичные логарифмы других оснований|трибит]] — «[[ба-гуа]]», образующий восемь преднебесных и посленебесных [[Триграммы|триграмм]], в современной международной терминологии собственных названий до сих пор не имеют.
* В 1948 году [[Шеннон, Клод Элвуд|Клод Шеннон]] впервые использовал слово «'''bit'''» для обозначения наименьшей единицы [[Количество информации|количества информации]] в статье «[[Математическая теория связи (статья)|Математическая теория связи]]». Происхождение этого слова он приписывал [[Тьюки, Джон|Джону Тьюки]], использовавшему сокращение «bit» вместо слов «binary digit» в заметке [[лаборатории Белла]] от 9 января 1947 года.
* В 1948 году [[Шеннон, Клод Элвуд|Клод Шеннон]] впервые использовал слово «'''bit'''» для обозначения наименьшей единицы [[Количество информации|количества информации]] в статье «[[Математическая теория связи (статья)|Математическая теория связи]]». Происхождение этого слова он приписывал [[Тьюки, Джон|Джону Тьюки]], использовавшему сокращение «bit» вместо слов «binary digit» в заметке [[лаборатории Белла]] от 9 января 1947 года.


== Определения и свойства ==
== Определения и свойства ==
[[Файл:Ampel.svg|мини|125пкс|<small>Для трёх состояний светофора необходимо <math>\log_2 3 </math><math>\approx</math><math> 1{,}585 = 2 </math> бита:<br> 01 — красный,<br>10 — жёлтый,<br>11 — зелёный;<br>00 может кодировать четвёртое состояние «выключен»</small>]]
[[Файл:Ampel.svg|мини|125пкс|Для кодирования трёх состояний светофора необходимо <math>\log_2 3 \approx 1{,}585</math> бита информации, что на практике требует использования двух битов, например:<br>01 — красный,<br>10 — жёлтый,<br>11 — зелёный;<br>00 может не использоваться или кодировать состояние «выключен».]]
В зависимости от области применения ([[математика]], [[электроника]], [[цифровая техника]], [[вычислительная техника]], [[теория информации]] и др.), бит может определяться следующими способами:
В зависимости от области применения ([[математика]], [[электроника]], [[цифровая техника]], [[вычислительная техника]], [[теория информации]] и др.), бит может определяться следующими способами:


;1. В [[Математика|математике]]:
;1. В [[Математика|математике]]:
: 1.1. Бит — это один [[числовой разряд|разряд]] [[двоичный код|двоичного кода]] ([[двоичная цифра]]). Может принимать только два взаимоисключающих [[значение|значения]]: «да» или «нет», «1» или «0», «включено» или «выключено», и т. п.
: 1.1. Бит — это один [[числовой разряд|разряд]] [[двоичный код|двоичного кода]] ([[двоичная цифра]]). Может принимать только два взаимоисключающих [[значение|значения]]: «да» или «нет», «1» или «0», «включено» или «выключено», и т. п.
: 1.2. Соответствует одному [[числовой разряд|числовому разряду]] в [[двоичная система счисления|двоичной системе счисления]], принимающему значение «0» или «1» («ложь» или «истина»)<ref>{{cite web |url=http://bigenc.ru/technology_and_technique/text/1872003 |title=Бит |author= |date=|work=Большая Российская Энциклопедия |publisher= |accessdate=2016-08-26|lang=}}</ref>.
: 1.2. Соответствует одному [[числовой разряд|числовому разряду]] в [[двоичная система счисления|двоичной системе счисления]], принимающему значение «0» или «1» («ложь» или «истина»){{нет АИ|5|02|2023}}.
;2. В [[Электроника|электронике]], в [[Цифровая техника|цифровой технике]] и в [[Вычислительная техника|вычислительной технике]]:
;2. В [[Электроника|электронике]], в [[Цифровая техника|цифровой технике]] и в [[Вычислительная техника|вычислительной технике]]:
: 2.1. Одному биту (одному [[Двоичный разряд|двоичному разряду]]) соответствует один [[двоичный триггер]] (триггер, имеющий два взаимоисключающих возможных устойчивых состояния) или один разряд двоичной [[запоминающее устройство|памяти]].
: 2.1. Одному биту (одному [[Двоичный разряд|двоичному разряду]]) соответствует один [[двоичный триггер]] (триггер, имеющий два взаимоисключающих возможных устойчивых состояния) или один разряд двоичной [[запоминающее устройство|памяти]]<ref name="bigenc1872003">{{БРЭ |ссылка=https://old.bigenc.ru/technology_and_technique/text/1872003 |статья=БИТ |том=3 |страницы=558 |архив=https://web.archive.org/web/20171203224536/https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/1872003 |архив дата=2017-12-03}}</ref>.
: Для перехода от количества возможных состояний (возможных значений) к количеству бит можно воспользоваться формулой на основе [[Двоичный логарифм|двоичного логарифма]]:
: Для перехода от количества возможных состояний (возможных значений) к количеству битов можно воспользоваться формулой на основе [[Двоичный логарифм|двоичного логарифма]]:
:: <math>\log_2 (m</math> [возможных состояний]<math>)</math> <math>=n</math> [битов].
:: <math>\log_2 (m</math> [возможных состояний]<math>)</math> <math>=n</math> [битов].
: Следовательно, для одного двоичного разряда ([[триггер]]а)
: Следовательно, для одного двоичного разряда ([[триггер]]а)
:: <math>1</math>[бит]<math>= \log_2 (2</math> [возможных состояний]<math>)</math>.
:: <math>1</math> [бит] <math>= \log_2 (2</math> [возможных состояний]<math>)</math>.
: Для перехода от количества битов к количеству возможных состояний (возможных значений) можно воспользоваться формулой
: Для перехода от количества битов к количеству возможных состояний (возможных значений) можно воспользоваться формулой
:: <math>m</math> [возможных состояний]<math>= 2^n</math><sup>[битов]</sup>.
:: <math>m</math> [возможных состояний] <math>= 2^n</math><sup>[битов]</sup>.
: 2.2. [[Формула Хартли]]
: 2.2. [[Формула Хартли]]
:: <math>I = \log_2 N = n \log_2 m,</math>
:: <math>I = \log_2 N = n \log_2 m,</math>
: где
: где
:: <math>I</math> — [[количество информации]], бит;
:: <math>I</math> — [[количество информации]], бит;
:: <math>N = m^n</math> — возможное количество различных сообщений (количество возможных состояний ''n''-разрядного [[Регистр (цифровая техника)|регистра]]), шт;
:: <math>N = m^n</math> — возможное количество различных сообщений (количество возможных состояний ''n''-разрядного [[Регистр (цифровая техника)|регистра]]), шт.;
:: <math>m</math> — количество букв в алфавите (количество возможных состояний одного разряда ([[триггер]]а) регистра, в двоичной системе равно 2 («0» и «1»)), шт;
:: <math>m</math> — количество букв в алфавите (количество возможных состояний одного разряда ([[триггер]]а) регистра, в двоичной системе равно 2 («0» и «1»)), шт.;
:: <math>n</math> — количество букв в сообщении (количество разрядов (триггеров) в регистре), шт.
:: <math>n</math> — количество букв в сообщении (количество разрядов (триггеров) в регистре), шт.
: Применяется для измерения объёмов [[Запоминающие устройства|запоминающих устройств]] и объёмов цифровых данных.
: Применяется для измерения объёмов [[Запоминающие устройства|запоминающих устройств]] и объёмов цифровых данных.
;3. В [[Теория информации|теории информации]]:
;3. В [[Теория информации|теории информации]]:
: 3.1. Бит — базовая [[единица измерения]] количества [[информация|информации]], равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем [[2 (число)|два]] равновероятных исхода; см. [[информационная энтропия]]. Это тождественно количеству информации в ответе на вопрос, допускающий ответ «да» или «нет» и никакого другого (то есть такое количество информации, которое позволяет однозначно ответить на поставленный вопрос).
: 3.1. Бит — минимальная базовая [[единица измерения]] количества [[информация|информации]], равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем [[2 (число)|два]] равновероятных исхода; см. [[информационная энтропия]]. Это тождественно количеству информации в ответе на вопрос, допускающий ответ «да» или «нет» и никакого другого (то есть такое количество информации, которое позволяет однозначно ответить на поставленный вопрос)<ref name="bigenc1872003" />.
: 3.2. Один бит равен [[Теория информации|количеству информации]], получаемой в результате осуществления одного из двух равновероятных событий<ref>{{книга |автор= Деньгуб В. М., Смирнов В. Г.|заглавие= Единицы величин. Словарь-справочник |ответственный= |ссылка= |место=М. |издательство=Издательство стандартов |год=1990 |том= |страниц=240 |страницы=25 |isbn= 5-7050-0118-5 |ref= }}</ref>.
: 3.2. Один бит равен [[Теория информации|количеству информации]], получаемой в результате осуществления одного из двух равновероятных событий<ref>{{книга |автор= Деньгуб В. М., Смирнов В. Г.|заглавие= Единицы величин. Словарь-справочник |ответственный= |ссылка= |место=М. |издательство=Издательство стандартов |год=1990 |том= |страниц=240 |страницы=25 |isbn= 5-7050-0118-5 |ref= }}</ref>.
: 3.3. Бит — [[двоичный логарифм]] вероятности равновероятных событий или сумма произведений вероятности на двоичный логарифм вероятности при равновероятных событиях; см. [[информационная энтропия]].
: 3.3. Бит — [[двоичный логарифм]] вероятности равновероятных событий или сумма произведений вероятности на двоичный логарифм вероятности при равновероятных событиях; см. [[информационная энтропия]].
Строка 78: Строка 78:


== Двоичные логарифмы других оснований ==
== Двоичные логарифмы других оснований ==
[[Файл:Units of information.svg|thumb|right|325px|<small>Единицы измерения информации. Обозначения:
[[Файл:Units of information.svg|thumb|right|325px|Единицы измерения информации. Обозначения:
<ul>
<ul>
<li>зелёные штрихи на вертикальной шкале слева — значения натурального [[логарифм]]а для целых чисел;</li>
<li>зелёные штрихи на вертикальной шкале слева — значения натурального [[логарифм]]а для целых чисел;</li>
Строка 91: Строка 91:
<li>ширина прямоугольников равна 1;</li>
<li>ширина прямоугольников равна 1;</li>
<li>горизонтальная линия, подписанная «{{nobr|1 Nat}}», имеет высоту 1 [[Нат (теория информации)|нат]] = [[Логарифм|log]]<sub>2</sub>[[e (математическая константа)|e]].</li>
<li>горизонтальная линия, подписанная «{{nobr|1 Nat}}», имеет высоту 1 [[Нат (теория информации)|нат]] = [[Логарифм|log]]<sub>2</sub>[[e (математическая константа)|e]].</li>
</ul></small>]]
</ul>]]


Замена логарифмируемого числа с 2 на [[e (математическая константа)|e]], [[3 (число)|3]], [[4 (число)|4]], [[8 (число)|8]], [[10 (число)|10]], [[16 (число)|16]], [[27 (число)|27]] и др. приводит соответственно к битовым (двоичным) эквивалентам редко употребляемых единиц [[нат (единица измерения информации)|нат]], [[трит]], тетрит (''tetrit'' — ''tetr''al dig''it'') (двубит), октит (''octit'' — ''oct''al dig''it'') (трибит), [[Хартли (информация)|Харт]] (дит (''dit'' — ''d''ecimal dig''it''), бан, децит (''decit'' — ''dec''imal dig''it'')), [[ниббл]] (гексадецит, четырёхбит), гептакозаит и др., равных соответственно:
Замена логарифмируемого числа с 2 на [[e (математическая константа)|e]], [[3 (число)|3]], [[4 (число)|4]], [[8 (число)|8]], [[10 (число)|10]], [[16 (число)|16]], [[27 (число)|27]] и др. приводит соответственно к битовым (двоичным) эквивалентам редко употребляемых единиц [[нат (единица измерения информации)|нат]], [[трит]], тетрит (''tetrit'' — ''tetr''al dig''it'') (двубит), октит (''octit'' — ''oct''al dig''it'') (трибит), [[Хартли (информация)|Харт]] (дит (''dit'' — ''d''ecimal dig''it''), бан, децит (''decit'' — ''dec''imal dig''it'')), [[ниббл]] (гексадецит, четырёхбит), гептакозаит и др., равных соответственно:

Текущая версия от 02:59, 14 декабря 2023

Один бит информации, равный 0 (нулю) — лампа выключена
Один бит информации, равный 1 (единице) — лампа включена
Прописная кириллическая буква «М»
в кодировке ISO 8859-5 кодируется 8 битами

Бит (русское обозначение: бит; международное: bit; от англ. binary digit — двоичная цифра; также игра слов: англ. bit — кусочек, частица) — единица измерения количества информации. 1 бит информации — символ или сигнал, который может принимать два значения: включено или выключено, да или нет, высокий или низкий, заряженный или незаряженный; в двоичной системе исчисления это 1 (единица) или 0 (ноль). Это минимальное количество информации, которое необходимо для ликвидации минимальной неопределенности.

В Российской Федерации обозначения бита, а также правила его применения и написания установлены «Положением о единицах величин, допускаемых к применению». В соответствии с данным положением бит относится к числу внесистемных единиц величин с областью применения «информационные технологии, связь» и неограниченным сроком действия[1]. Ранее обозначения бита устанавливались также в ГОСТ 8.417-2002[2]. Для образования кратных единиц применяется с приставками СИ и с двоичными приставками.

Определения и свойства

[править | править код]
Для кодирования трёх состояний светофора необходимо  бита информации, что на практике требует использования двух битов, например:
01 — красный,
10 — жёлтый,
11 — зелёный;
00 может не использоваться или кодировать состояние «выключен».

В зависимости от области применения (математика, электроника, цифровая техника, вычислительная техника, теория информации и др.), бит может определяться следующими способами:

1. В математике
1.1. Бит — это один разряд двоичного кода (двоичная цифра). Может принимать только два взаимоисключающих значения: «да» или «нет», «1» или «0», «включено» или «выключено», и т. п.
1.2. Соответствует одному числовому разряду в двоичной системе счисления, принимающему значение «0» или «1» («ложь» или «истина»)[источник не указан 588 дней].
2. В электронике, в цифровой технике и в вычислительной технике
2.1. Одному биту (одному двоичному разряду) соответствует один двоичный триггер (триггер, имеющий два взаимоисключающих возможных устойчивых состояния) или один разряд двоичной памяти[4].
Для перехода от количества возможных состояний (возможных значений) к количеству битов можно воспользоваться формулой на основе двоичного логарифма:
[возможных состояний] [битов].
Следовательно, для одного двоичного разряда (триггера)
[бит] [возможных состояний].
Для перехода от количества битов к количеству возможных состояний (возможных значений) можно воспользоваться формулой
[возможных состояний] [битов].
2.2. Формула Хартли
где
 — количество информации, бит;
 — возможное количество различных сообщений (количество возможных состояний n-разрядного регистра), шт.;
 — количество букв в алфавите (количество возможных состояний одного разряда (триггера) регистра, в двоичной системе равно 2 («0» и «1»)), шт.;
 — количество букв в сообщении (количество разрядов (триггеров) в регистре), шт.
Применяется для измерения объёмов запоминающих устройств и объёмов цифровых данных.
3. В теории информации
3.1. Бит — минимальная базовая единица измерения количества информации, равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем два равновероятных исхода; см. информационная энтропия. Это тождественно количеству информации в ответе на вопрос, допускающий ответ «да» или «нет» и никакого другого (то есть такое количество информации, которое позволяет однозначно ответить на поставленный вопрос)[4].
3.2. Один бит равен количеству информации, получаемой в результате осуществления одного из двух равновероятных событий[5].
3.3. Бит — двоичный логарифм вероятности равновероятных событий или сумма произведений вероятности на двоичный логарифм вероятности при равновероятных событиях; см. информационная энтропия.
Применяется для измерения информационной энтропии. Отличается от бита для измерения объёмов запоминающих устройств и объёмов цифровых данных, так как большой по объёму массив данных может иметь очень малую информационную энтропию, то есть энтропийно может быть почти пустым.

Физические реализации

[править | править код]

В цифровой технике бит (один двоичный разряд) реализуется триггером или одним двоичным разрядом памяти.

Возможны две физические (в частности электронные) реализации бита (одного двоичного разряда):

  1. однофазный («однопроводный») бит (двоичный разряд). Используется один выход двоичного триггера. Нулевой уровень обозначает либо сигнал логического «0», либо неисправность схемы. Высокий уровень обозначает либо сигнал логической «1», либо исправность схемы. Дешевле двухфазной реализации, но менее надёжен;
  2. двухфазный (парафазный, «двухпроводный») бит (двоичный разряд). Используются оба выхода двоичного триггера. При исправной схеме один из двух уровней высокий, другой — низкий. Неисправность схемы опознаётся либо высоким уровнем на обоих проводах (на обеих фазах), либо низким уровнем на обоих проводах (на обеих фазах). Дороже однофазной реализации, но более надёжен.

В вычислительной технике и сетях передачи данных значения «0» и «1» обычно передаются различными уровнями либо напряжения, либо тока. Например, в микросхемах на основе транзисторно-транзисторной логики значение «0» представляется напряжением в диапазоне от +0 до +0,8 В, а значение «1» — напряжением в диапазоне от +2,4 до +5,0 В.

Обозначения

[править | править код]

В вычислительной технике, особенно в документации и стандартах, слово «бит» часто применяется в значении «двоичный разряд». Например: старший бит — старший двоичный разряд байта или слова.

Использование прописной буквы «Б» для обозначения байта соответствует требованиям ГОСТ и позволяет избежать путаницы между сокращениями от «байт» и «бит». Однако, следует учитывать, что в стандарте нет сокращения для «бит», поэтому использование записи «Гб» как синонима для «Гбит» неверно.

В международном стандарте МЭК (IEC) 60027-2 2005 года[6] для применения в электротехнической и электронной областях рекомендуются обозначения:

  • «bit» для обозначения бита;
  • «o» или «B» для обозначения октета или байта. «о» — единственное указанное обозначение во французском языке.

Аналогом бита в квантовых компьютерах является кубит (q-бит; «q» от англ. quantum, квант).

Двоичные логарифмы других оснований

[править | править код]
Единицы измерения информации. Обозначения:
  • зелёные штрихи на вертикальной шкале слева — значения натурального логарифма для целых чисел;
  • жёлтая кривая — график натурального логарифма;
  • бит показан чёрным и белым прямоугольниками, так как принимает одно из двух возможных значений;
  • высота прямоугольника одного бита равна loge(2);
  • «nibble» — тетрада или ниббл, 4 бита;
  • трит показан тремя разноцветными прямоугольниками, так как принимает одно из трёх возможных значений;
  • высота прямоугольника одного трита равна loge(3);
  • харт (дит, децит) показан прямоугольником, залитым градиентом, принимает одно из 10-и возможных значений;
  • высота прямоугольника одного харта (дита, децита) равна loge(10); количество синих штрихов равно 20; расстояние между штрихами равно loge(10)/20;
  • ширина прямоугольников равна 1;
  • горизонтальная линия, подписанная «1 Nat», имеет высоту 1 нат = log2e.

Замена логарифмируемого числа с 2 на e, 3, 4, 8, 10, 16, 27 и др. приводит соответственно к битовым (двоичным) эквивалентам редко употребляемых единиц нат, трит, тетрит (tetrit — tetral digit) (двубит), октит (octit — octal digit) (трибит), Харт (дит (dit — decimal digit), бан, децит (decit — decimal digit)), ниббл (гексадецит, четырёхбит), гептакозаит и др., равных соответственно:

бита,
бита,
1 двубит = бита,
1 трибит = бита,
бита,
1 четырёхбит = бита,
бита.

Примечания

[править | править код]
  1. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879. Архивировано 2 ноября 2013 года..
  2. ГОСТ 8.417-2002. Единицы величин. Приложение А (справочное). Архивировано 8 ноября 2015 года..
  3. Leibniz. EXPLANATION OF BINARY ARITHMETIC. Архивировано 11 февраля 2021 года..
  4. 1 2 БИТ : [арх. 3 декабря 2017] // «Банкетная кампания» 1904 — Большой Иргиз. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 558. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 3). — ISBN 5-85270-331-1.
  5. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 25. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.
  6. Стандарт фр. «Norme internationale CEI 60027-2», troisième édition или англ. «International standard IEC 60027-2», third edition от 2005.08, с. 5, 112—117.