电子计算机是适应着整个网络而诞生的一件系统性的东西!
它是一个数据处理设备!将接收到的数据经过人为命令给处理成需要的样子!
这里面无数的晶体管便向一个个开关一样,受到编制的程序的操控,这个编程的处理中心便是芯片!它是沟通着人们操作界面与处理数据的无数晶体管的作用!
人们通过操作程序来改变晶体管这些逻辑芯片!这便是基本特征!
信息处理的能力,源自于芯片的处理速度!这里便要分解为:信息的转换,信息的传递,信息的处理三个部分!
现在的信息基础为模拟信号,后被转换为数字信号然后存储起来!等待转换为特定的电子信号传递出去。
信息传递的载体是电子!电子形成电流,被晶体管从中检出信息,还原成人类可接受到了文字影像资料,反映在电子屏幕上!
人们根据这些信息,操纵程序,通过各种芯片,来处理信息,成自己想要的样子!
这便是计算机的信息处理的过程!
这里面主要是这么几点:即信息的存储!信息的传递!信息的操纵!
信息的存储:目前的技术把信息以数字信号的形式刻印在硬盘上面!或光盘上面!原始为纸带!
信息的传递:目前为电子,成电流状传递!网络为光缆!将电子信号转化为光信号进行传递!最后再将光信号转化为电信号!
信息的处理:目前处理信息,是通过设备编写程序,然后程序通过操纵晶体管来实现的!本质是读取存储器,然后转化为相对应的电子流!由这些电子流来控制晶体管的开关状态!
简单说一个,人类将电子的特性运用到了极致,并以此形成了复杂的理论体系,并以此诞生了计算机!及拓朴网络的概念!形成了当今社会的形态!
那么问题来了?那么电子极限是哪里?
在晶体管的最终形态上面!它的最极限的尺寸!到了这个极限之后,它还能约束电子?这个领域属于量子层面!
在晶体管细微到了极致之后,它不单在影响着电子,电子也在影响着晶体管!这么一个相互影响的事实下,便产生了量子的叠加态!即量子测不准原理!它永远处于一个混沌状态!不可测!
这个时候,需要一个新的解决方法!
有两个方向!其一:发展量子理论,研究新的科学!最终制造出来超变态的量子计算机出来!
其二:发展携带能量更少的光子信号!及其处理能力!最终制造出来光脑出来!这个却是困难重重!
量子计算机的难点在于:如何将量子形态与模拟信号,或者数字信号结合起来?即如何利用量子形态的问题!量子特性:测不准,相互影响,叠加态,纠缠性!这些都是难点,唯一能让人抓住的一点,便是相互影响的纠缠性!这到底是怎样的一种纠缠规律!研究清楚了!那么量子信号的存储,转换,操纵,处理,便完成了!还能凭此生产出来相关的元器件,然后集成芯片,直接接入现有的网络系统,添加一个量子信号转换器便可以了!
量子计算机推测一下,利用其纠缠性,然后制造的新型计算机,与电子计算机没有本质区别,就是信号处上不同!不过相比于电子计算机,拥有更大的升级潜力!
最后再说一个光子计算机!光子计算机是处理光信号的存储,处理,及应用的一体系的未来计算机!它的基础在于对光信号的处理,本质是对光子或光量子的处理!这里面便有分歧了!是走量子力学的路子?还是走传统光学的路子?这是个问题!窃以为,传统光学走到极致还是光量子层次,还是量