B

bal()

bal(NPgo,N,I,VP ,[Pgo], [VF], [PpA], [CpA], [PgoAl], [valorRedondo])Þvalor

bal(NPgo,tablaAmort)Þvalor

Función de amortización que calcula el balance del programa después de un pago especificado.

N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpAy PgoAl se describen en la tabla de argumentos de VTD, aquí.

NPgo especifica el número de pago después del cual usted desea que los datos se calculen.

N, I, VP, Pgo, VF, PpA, CpAy PgoAl se describen en la tabla de argumentos de VTD, aquí.

Si se omite Pgo, se predetermina a Pgo=tvmPmt(N,I,VP,VF,PpA,CpA,PgoAl).
Si se omite VF, se predetermina a VF=0.
Los predeterminados para PpA, CpAy PgoAl son los mismos que para las funciones de VTD.

valorRedondo especifica el número de lugares decimales para el redondeo. Predeterminado=2.

bal(NPgo,tablaAmort) calcula el balance después del número de pago NPgo, basado en la tabla de amortización tablaAmort. El argumento tablaAmort debe ser una matriz en la forma descrita bajo amortTbl(), aquí.

Nota: Vea también GInt() y GPrn(), aquí.

4Base2

Entero1 4Base2Þentero

Nota: Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Base2.

Convierte Entero1 en un número binario. Los número binarios o hexadecimales siempre tienen un prefijo 0b ó 0h, respectivamente. Cero, no la letra O, seguida de b o de h.

0b númeroBinario

0h númeroHexadecimal

Un número binario puede tener hasta 64 dígitos. Un número hexadecimal puede tener hasta 16.

Sin un prefijo, Entero1 se trata como decimal (base 10). El resultado se despliega en binario, independientemente del modo de la Base.

Los números negativos se despliegan en forma de "complemento de dos". Por ejemplo:

N1 se despliega como 0hFFFFFFFFFFFFFFFF  en modo de base Hexadecimal 0b111...111 (64  1’s)  en modo de base Binaria

N263 se despliega como 0h8000000000000000  en modo de base Hexadecimal 0b100...000 (63 ceros)  en modo de base Binaria

Si se ingresa un entero decimal que está fuera del rango de una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Considere los siguientes ejemplos de valores fuera del rango.

 

263 se convierte en N263 y se despliega como 0h8000000000000000  en modo de base Hexadecimal 0b100...000 (63 ceros)  en modo de base Binaria

 

264 se convierte en 0 y se despliega como 0h0  en modo de base Hexadecimal 0b0  en modo de base Binaria

 

N263 N 1 se convierte en 263 N 1 y se despliega como 0h7FFFFFFFFFFFFFFF  en modo de base Hexadecimal 0b111...111 (64  1’s)  en modo de base Binaria

 

4Base10

Entero1 4Base10Þentero

Nota: Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Base10.

Convierte Integer1 en un número decimal (base 10). El ingreso binario o hexadecimal siempre debe tener un prefijo 0b ó 0h, respectivamente.

0b númeroBinario

0h númeroHexadecimal

Cero, no la letra O, seguida de b o de h.

Un número binario puede tener hasta 64 dígitos. Un número hexadecimal puede tener hasta 16.

Sin un prefijo, Integer1 se trata como decimal. El resultado se despliega en decimal, independientemente del modo de la Base.

4Base16

Entero1 4Base16Þentero

Nota: Se puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Base16.

Convierte Entero1 en un número hexadecimal. Los número binarios o hexadecimales siempre tienen un prefijo 0b ó 0h, respectivamente.

0b númeroBinario

0h númeroHexadecimal

Cero, no la letra O, seguida de b o de h.

Un número binario puede tener hasta 64 dígitos. Un número hexadecimal puede tener hasta 16.

Sin un prefijo, Integer1 se trata como decimal (base 10). El resultado se despliega en hexadecimal, independientemente del modo de la Base.

Si se ingresa un entero decimal que es demasiado grande para una forma binaria de 64 bits firmada, se usa una operación de módulo simétrico para llevar el valor al rango apropiado. Para obtener más información, vea 4Base2,  aquí.

binomCdf()

binomCdf(n,p)Þlista

binomCdf(n,p,límiteInferior,límiteSuperior)Þnúmero si límiteInferior y límiteSuperior son números, lista si límiteInferior y límiteSuperior son listas

binomCdf(n,p,límiteSuperior)para P(0{X{límiteSuperior)Þnúmero si límiteSuperior es un número, lista si límiteSuperior es una lista

Genera una probabilidad acumulativa para la distribución binómica discreta con n número de pruebas y probabilidad p de éxito en cada prueba.

Para P(X { límiteSuperior), configure límiteInferior=0

 

binomPdf()

binomPdf(n,p)Þlista

binomPdf(n,p,XVal)Þnúmero si XVal es un número, lista si XVal es una lista

Genera una probabilidad para la distribución binómica discreta con n número de pruebas y probabilidad p de éxito en cada prueba.