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2月14情人节?今天还是电子计算机的生日:关于计算机你知多少_b体育app下载官网

:2024-09-27 06:42 times
本文摘要:除了情人节,今天还是电子计算机的生日!1946年2月14日,世界上第一台电子计算机在美国宾夕法尼亚大学问世,它的名字叫ENIAC,由“莫尔小组”分担研发任务。

除了情人节,今天还是电子计算机的生日!1946年2月14日,世界上第一台电子计算机在美国宾夕法尼亚大学问世,它的名字叫ENIAC,由“莫尔小组”分担研发任务。随着科技的发展,如今经常出现了一些新型计算机:生物计算机、光子计算机、量子计算机等。

电子计算机的定义电子计算机(electroniccomputer),别称电脑,全称计算机(computer),是一种根据一系列指令来对数据展开处置的机器。所涉及的技术研究叫计算机科学,以数据为核心的研究称作信息技术。计算机种类多样。实际来看,计算机总体上是处置信息的工具。

根据图灵机理论,一部具备最基本功能的计算机应该需要已完成任何其它计算机能做到的事情。因此,只要不考虑到时间和存储因素,从个人数码助理(PDA)到超级计算机都应当可以已完成某种程度的作业。

即是说道,即使是设计完全相同的计算机,只要经过适当改装成,就应当可以被用作从公司薪金管理到无人驾驶飞船操纵在内的各种任务。由于科技的飞速变革,下一代计算机总是在性能上需要明显地多达其前一代,这一现象有时被称作“摩尔定律”。

计算机在构成上形式不一。早期计算机的体积脚有一间房屋大小,而今天某些嵌入式计算机有可能比一副扑克牌还小。当然,即使在今天,仍然有大量体积可观的巨型计算机为尤其的科学计算或面向大型的组织的事务处理市场需求服务。较为小的,为个人应用于而设计的计算机称作微型计算机,全称微机。

我们今天在日常用于“计算机”一词时一般来说也是所指此。不过,现在计算机尤为广泛的应用于形式毕竟嵌入式的。嵌入式计算机一般来说比较非常简单,体积小,并被用来掌控其它设备—无论是飞机,工业机器人还是数码相机。

电子计算的的发展史第一代电子管计算机:ENIAC(TheElectronicNumericalIntegratorAndComputer),1946年在费城公诸于世,它通过有所不同部分之间的新的接线编程,还享有并行计算能力,但功能受限制,速度也快。ENIAC的问世标志现代计算机的问世,是计算机发展史上的里程碑。第二代晶体管计算机:晶体管的发明者大大增进计算机的发展,晶体管替换电子管,电子设备体积增大。

1956年,晶体管在计算机中用于,晶体管和磁芯存储器造成了第二代计算机的产生。第二代计算机体积小、速度快、功耗较低、性能更加平稳。首先用于晶体管技术的是早期的超级计算机,主要用作原子科学的大量数据处理,这些机器价格昂贵,生产数量很少。

第三代集成电路计算机:晶体管相比电子管变革,但产生的大量热量伤害计算机内部的脆弱部分。1958年发明者了集成电路(IC),将电子元件融合到一片小小的硅片上,使更加多的元件构建到单一的半导体芯片上。

于是,计算机显得更加小,功耗更加较低,速度更加慢。这世纪末的发展还包括用于了操作系统,使计算机在中心程序的掌控协商下可以同时运营许多有所不同的程序。1964年,美国IBM公司研制成功第一个使用集成电路的标准化电子计算机系列IBM360系统。

第四代大规模集成电路计算机:大规模集成电路(LSI)可以在一个芯片上容纳几百个元件。到了80年代,超大规模集成电路(VLSI)在芯片上容纳了几十万个元件,后来的ULSI将数字扩展到百万级。

可以在硬币大小的芯片上容纳如此数量的元件使得计算机的体积和价格大大上升,而功能和可靠性大大强化。基于“半导体”的发展,到了一九七二年,第一部确实的个人计算机问世了。第五代智能计算机:1981年,在日本东京开会了第五代计算机研讨会,随后制定出有研制第五代计算机的长年计划。

智能计算机主要特征是不具备人工智能,能像人一样思维,并且运算速度很慢,其硬件系统反对高度分段和推理小说,其软件系统需要处置科学知识信息。神经网络计算机(也称之为神经元计算机)是智能计算机的最重要代表。但第五代计算机目前仍处在探寻、研制阶段。

确实构建后,将有无量的发展前途,它的前景,终将是光辉诱人的。第六代生物计算机:半导体硅晶片的电路密集,风扇问题无法彻底解决,影响了计算机性能的更进一步突破。研究找到,DNA的双螺旋结构能容纳巨量信息,其存储量相等于半导体芯片的数百万倍。一个蛋白质分子就是存储体,而且电阻较低、能耗小、发热量极低。

基于此,利用蛋白质分子生产出有基因芯片研制生物计算机,已沦为当今计算机技术的最前沿。生物计算机比硅晶片计算机在速度、性能上有质的进步,被视作极具发展潜力的“第六代计算机”。

新一代电子计算机如何发展?自问世以来数字计算机在速度和能力下有了相当可观的提高,目前为止仍有不少课题变得远超过了当前计算机的能力所及。对于其中一部分课题,传统计算机是无论如何也不有可能构建的,因为寻找一个解决问题方法的时间还追不上问题规模的拓展速度。因此,科学家开始将目光改向生物计算机技术和量子理论来解决问题这一类问题,制备生物学的技术发展,产生了另一类以人工设计细胞内信号传导与基因调控网络来展开数学计算或已完成计算机程序化编码细胞不道德的生物计算机,也称作“滑”计算机或活体细胞计算机。

比如,人们计划用生物性的处置来解决问题特定问题(DNA计算出来)。由于细胞分裂的指数级快速增长方式,DNA计算出来系统很有可能不具备解决问题同等规模问题的能力。

当然,这样一个系统必要受限于可掌控的DNA总量。量子计算机,顾名思义,利用了量子物理世界的超常特性。一旦需要用上量子计算机,那么它在速度上的提高将令一般计算机无法望其项背。

当然,这种牵涉到密码学和量子物理仿真的下一代计算机还只是逗留在设想阶段。


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