什么是分子计算机的简单介绍
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什么是分子计算机?
分子计算机之所以成为可能,靠的是当信息变成正负电荷存在时,分子晶体可以充分的吸收它们,并且以更有效的方式组织和排列这些电荷,实现对信息的高效处理。而且随着纳米技术的发展,分子计算机的体积将剧减到令人难以置信的程度。
分子计算机就是尝试利用分子计算的能力进行信息处理。分子计算机运行靠的是分子晶体可以吸收以电荷的形式存在的信息,并以更有效的方式进行组织排列。
光子计算机即全光数字计算机,以光子代替电子,光互连代替导线互连,光硬件代替计算机中的电子硬件,光运算代替电运算。分子计算机,分子计算机体积小、耗电少、运算快、存储量大。
分子计算机分子计算机体积小、耗电少、运算快、存储量大。分子计算机的运行是吸收分子晶体上以电荷形式存在的信息,并以更有效的方式进行组织排列。分子计算机的运算过程就是蛋白质分子与周围物理化学介质的相互作用过程。
分子计算机具有哪些优点?
现有的计算机基于二进位制,以晶体管的开和关状态来表示二进制的0和1。分子开关则有特殊的开和关状态。当一个电脉冲通过套环烃分子时,其中一个环失去一个电子并绕另一个环转动,这时分子开关处于“开”状态。
分子计算机体积小、耗电少、运算快、存储量大。分子计算机的运行是吸收分子晶体上以电荷形式存在的信息,并以更有效的方式进行组织排列。 分子计算机的运算过程就是蛋白质分子与周围物理化学介质的相互作用过程。
分子计算机有超排列性、节能性和小型的特点,前景非常看好。值得一提的是,分子计算机在电子计算机很难解决的排列问题上可以大显身手。
优点:1)体积小。其体积之小,可同时容纳1万亿个此类计算机于一支试管中。2)存贮量大。1立方米的DNA溶液,可以存贮1万亿亿的二进制数据。1立方厘米空间的DNA可储存的资料量超过1兆片CD容量。3)运算快。
未来四种新型计算机分别是
1、未来新型计算机系统包括光计算机,生物计算机和量子计算机。量子计算机,早先由理查德·费曼提出,一开始是从物理现象的模拟而来的。
2、计算机的发展表现为四种趋向:巨型化、微型化、网络化和智能化。巨型化。巨型化是指发展高速度、大存储量和强功能的巨型计算机。
3、计算机的发展趋势是巨型化、微型化、智能化、网络化。计算机(computer)俗称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。
4、光子计算机1990年初,美国贝尔实验室制成世界上第一台光子计算机。光子计算机是一种由光信号进行数字运算、逻辑操作、信息存贮和处理的新型计算机。光子计算机的基本组成部件是集成光路,主要有激光器、透镜和核镜。
分子计算机的原理和基本特点?
分子计算机有超排列性、节能性和小型的特点,前景非常看好。值得一提的是,分子计算机在电子计算机很难解决的排列问题上可以大显身手。
特点:模拟人类视神经控制系扰。称为“视感控器”或“空间电路计算机”。基本技术:结构与功能和现有计算机概念完全不同,具有模拟——数字混合的机能,本身具有学习机理,能模仿人的视神经电路网工作。
分子计算机之所以成为可能,靠的是当信息变成正负电荷存在时,分子晶体可以充分的吸收它们,并且以更有效的方式组织和排列这些电荷,实现对信息的高效处理。而且随着纳米技术的发展,分子计算机的体积将剧减到令人难以置信的程度。
特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度提高(一般为每秒数10万次,可高达300万次)、性能比第1代计算机有很大的提高。
计算机发展的四个趋势
计算机的发展趋势:巨型化,指计算机具有极高的运算速度、大容量的存布空间;目前正在开发中的巨型计算机的计算速度将达到每秒100亿次。主要用于航空航天、军事、气象、人工智能、生物工程等领域。
计算机网络发展趋势 计算机网络发展趋势可概括为:一个目标、两个支撑、三个融合、四个热点:一个目标:面向21世纪计算机网路发展的总体目标就是要在各个国家、进而在全国建立完善的信息基础设施。
计算机的发展趋势:巨型化:指计算机具有极高的运算速度、大容量的存布空间、更加强大和完善的功能,主要用于航空航天、军事、气象、人工智能、生物工程等学科领域。微型化:大规模及超大规模集成电路发展的必然。
巨型化。巨型化是指研制速度更快的、存储量更大的和功能强大的巨型计算机。
巨型化 指研制速度更快的、存储量更大的和功能更强大的巨型计算机。
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