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在刚刚过去的二十世纪里,以计算机和通信为代表的信息技术迅猛发展、广泛普及.1946年第一台电子管计算机ENIAC(电子数字积分计算机)问世,其后,计算机历经晶体管、集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路几个发展阶段. 相似文献
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量子计算机与经典计算机 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 量子信息学是最近几年迅速发展起来的新兴学科,由于它潜在的应用价值和重大的科学意义,正引起各方面越来越多的关注。利用量子态相干、叠加及纠缠的性质,量子计算机可以实现大规模的并行计算,产生经典计算机无法比拟的信息处理功能。20世纪下半叶电子计算机蓬勃发展的主要基础是基于硅材料的微电子器件,这里将以微处理器为基础的电子计算机称为传统计算机。由于现有计算机以二进制数字0和1为基础,信息的存储、读写和复制等操作都是用经典物理过程来实现的,故称为经典计算机。而设想中的量子计算机以量子物理的过程来运行,利用量子态的叠加、量子态的纠缠及干涉等性质进行信息处理。量子计算最重要的优点体 相似文献
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从1946年世界上第一台电子计算机ENIAC问世以来,计算机科学以其他科学技术无法比拟的速度迅猛地发展。50多年来,从ENIAC到‘Deepblue’;从昔日的‘APple’到今天的Pentium—11;从第一个操作系统CP/M到现在的Windows95;从手编指令到简洁方便多样的编程工具;从单一的数值计算到绚丽多彩的多媒体、网络世界,计算机从机房走进办公室,走进了千家万户,这一切无疑说明了由于计算机能够部分地代替或延伸人类的脑力劳动,使得它无论从量的方面,还是从质的方面都迅速地改变着人们的生活和工作。同时,日新月异的计算机科学技术,极… 相似文献
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未来的计算机技术将向超高速、超小型、平行处理、智能化的方向发展。这取决于元器件的进步、系统体系结构的改进和软件的开发。本文着重从元器件方面介绍了CPU的几种新型计算机发展现状与展望。 相似文献
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美国英特尔公司奠基人之一戈登·摩尔在20世纪70年代发现,微型机芯片的性能每18个月就要翻番。随着芯片的不断微型化,芯片内传输电信号的线路造得越来越小。典型线宽小到一定程度后,线路与线路之间就会因靠得太近而容易互相干扰。在如此的超近距离内,电子将产生量子效应,引发高温而短路,成为制约芯片发展的一大障碍。 例如:1971年英特尔第一个芯片只含2300个晶体管,2000年11月奔腾千芯片则集成了4200万个晶休管;按摩尔理论到2005年芯片上集成了2亿个晶体管时,就会热得像“核反应堆”;到2010年就会达到火箭发射时高温气体喷嘴的程… 相似文献
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在VLSI的数据通路中算术显得越来越重要了,这是由于处理器的尺寸需要越来越小,运算速度需要越来越快,功耗需要越来越低。这意味着很多数据通路将会变得更加复杂.无论是在算法上还是在电路上。由于芯片的复杂度上升,了解特定的算术数据通路设计如何实现显得越来越不重要.而人们更加注意什么时候产品才能投放市场。因为当今可以使用很多设计工具来最大限度提高设计效率。然而,这也许会在实现特定数据通路的时候出现问题。 相似文献
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