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   再将这个并联后的灵路和一个“与门”串联,那么相当于“与非门”和“或门”的输出结果,变成了“与门”灵路的输入数据。

    我们已经知道:

    “与非门”的输出结果为:1、1、1、0。

    “或门”的输出结果为:0、1、1、1。

    将这两个输出结果,作为输入数据,经由1次“与门”逻辑计算的话,就会变成。

    1+0=0

    1+1=1

    1+1=1

    0+1=0

    “而,0、1、1、0,就是我们想要的‘和’表结果!”

    “所以,只要将一个‘与非门’和一个‘或门’并联后,再和一个‘与门’串联,就可以得到一个二进制加法所需要的‘和’表的结果!”

    “而这个能得出二进制加法‘和’表结果的特殊灵路,也有个专门的称呼,叫做‘异或门’灵路!”

    在程理掷地有声的话语结束后,现场所有人都鸦雀无声,场上一片寂静,所有人都被深深震撼到了。

    逻辑的魅力,第一次在这个世界大放异彩。

    现场的人,都是有一定阴阳算学造诣的人,所以都能从程理刚演示的繁复操作中,感觉到无比高深的内在道理!

    于是,一时间,每个人都陷入深深的思索中无法自拔。

    程理并没有在乎那么多,而是继续制造自己的加法机。

    这时候,我们下一步工作就是,把‘与门’和‘异或门’并联起来。”

    “‘与门’输出进位结果,‘异或门’输出和结果。”

    “这样一来,我们就得到了一个半加器。”

    “一个半加器,只能进行1位数的二进制加法计算,而且没办法扩展。显然实用性很低,我们还需要进一步改良一下。”

    程理一边着,又一边进行更复杂的灵路搭建操作。

    渐渐的,地上的灵路越来越复杂和庞大,不知不觉居然有几十个基本逻辑门灵路,被程理用各种方式串联并联起来,让周围人已经看得有些眼花缭乱起来了。

    “嗯嗯,这样将两个半加器连接起来,再加上一个进位输入,我们就得到了一个全加器。”

    “一个全加器可以进行1位二进制加法运算,但比起半加器,全加器有了扩展空间。

    “只要将个全加器这样连接在一起,就可以计算位二进制计算……”

    “所以,接下来就是数量的堆叠了
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