dd_s01_l04_en-us-计算模式的重大变革15-16
阿里巴巴平头哥 RISC-V 处理器架构和玄铁 CPU IP 介绍说明书
扫码注册平头哥OCC 官网观看各类视频及课程阿里云开发者“藏经阁”海量电子手册免费下载平头哥芯片开放社区交流群扫码关注获取更多信息平头哥RISC-V 系列课程培训扫码登录在线学习目录RISC-V处理器架构 (5)1.RISC-V架构起源 (5)2.RISC-V架构发展 (5)3.RISC-V架构与X86、ARM在商业模式上的区别 (6)4.RISC-V架构现状和未来 (7)5.RISC-V处理器课程学习 (9)平头哥玄铁CPU IP (10)1.概述 (10)2.面向低功耗领域CPU (10)3.面向中高端服务器CPU (16)4.面向高性能领域CPU (23)5.玄铁CPU课程学习 (26)无剑平台 (27)1.无剑100开源SoC平台 (27)2.无剑600SoC平台 (28)平头哥RISC-V工具链 (34)1.RISC-V工具链简介 (34)2.剑池CDK开发工具 (37)3.玄铁CPU调试系统 (44)4.HHB (51)5.剑池CDK开发工具课程学习 (54)平头哥玄铁CPU系统 (55)1.YoC (55)2.Linux (56)3.Android (62)RISC-V玄铁系列开发板实践 (67)1.基于玄铁C906处理器的D1Dock Pro开发实践 (67)2.基于玄铁E906处理器的RVB2601开发实践 (82)RISC-V应用领域开发示例 (100)1.基于D1Dock Pro应用开发示例 (100)2.基于RVB2601应用开发示例 (106)RISC-V未来探索 (116)1.平头哥开源RISC-V系统处理器 (116)2.平头哥对RISC-V基金会贡献 (117)3.高校合作 (117)RISC-V处理器架构1.RISC-V架构起源RISC-V架构是一种开源的指令集架构。
最早是由美国伯克利大学的Krest教授及其研究团队提出的,当时提出的初衷是为了计算机/电子类方向的学生做课程实践服务的。
超级计算机计算科学的新里程碑
体管电路和磁芯存储器,运算速度达到每秒数百万次。
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第二代超级计算机
20世纪70年代,以美国的ILLIAC-IV和日本的NEC SX-2为代表,采用
大规模集成电路和半导体存储器,运算速度达到每秒数千万次。
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第三代超级计算机
20世纪80年代至今,以美国的Cray系列、中国的银河系列和天河系列
为代表,采用超大规模集成电路、并行处理技术和高性能互连网络等技
运用超级计算机对加密货币进行挖掘和交易验证,保障区块链技术的安全性和稳定性。同 时,也在金融领域推动区块链技术的应用和创新。
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超级计算机面临的挑战与未来 发展趋势
技术挑战与解决方案
能耗问题
随着计算能力的提升,能耗也急剧增加,需要采用更高效的能源管 理技术和低功耗硬件设计。
可靠性问题
THANKS
感谢观看
并行算法设计
针对超级计算机的并行处 理特点,设计高效的并行 算法,以充分利用计算资 源。
任务划分与调度
将大规模计算任务划分为 多个子任务,并合理调度 计算资源,实现高效并行 处理。
数据依赖与处理
处理并行计算中的数据依 赖问题,确保数据一致性 和正确性。
分布式存储技术
海量数据存储
超级计算机采用分布式存储技术 ,可存储PB级甚至EB级海量数据
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CATALOGUE
结论与展望
对超级计算机计算科学新里程碑的总结
性能大幅提升
随着技术的不断进步, 超级计算机的计算性能 得到了极大的提升,能 够处理更加复杂和庞大 的数据。
应用领域扩展
超级计算机的应用领域 也在不断扩展,从最初 的科研领域逐渐渗透到 工业、医疗、金融等各 个领域。
进入新时代的超级计算机
24 / FORUM OF JIUSAN九三论坛F进入新时代的超级计算机超级计算机的价值,除了对计算机科学本身的贡献以外,更重要的是在超级计算机的支撑下解决了重大科学与工程应用领域的关键问题,促进了相关应用领域的快速发展,超级计算为解决国家经济建设、科学进步、国家安全等一系列重大挑战性问题提供了不可替代的重要手段。
陈左宁文20世纪以来,科学计算、科学实验和理论研究一起成为研究世界的三大支柱。
随着计算技术的发展,科学计算对超级计算机的能力提出了越来越高的需求,超级计算机为解决国家经济建设、科学进步、国家安全等一系列重大挑战性问题提供了不可替代的重要手段。
中国的超级计算机“十一五”“十二五”期间,我国通过部署多种国家级科技项目和资助计划来推动中国高性能计算能力的提升,成功研制出多台超级计算机,逐步形成了具有一定规模的国家级高性能计算服务环境,支撑了一批重大领域应用。
国家“863计划”支持的“神威”“天河”“曙光”等超级计算机进入了世界领先行列。
“神威·太湖之光”超级计算机系统由科技部“863计划”的“高效能计算机研制”重大项目支持,国家并行计算机工程技术研究中心承研,于2015年12月完成系统研制,落户国家超级计算无锡中心。
该系统是世界上首台峰值运行速度超过十亿亿次(125PFlops)的超级计算机,也是我国第一台全部采用国产处理器构建的世界第一的超级计算机,引领全球超级计算机迈入十亿亿次时代。
基于“神威·太湖之光”整机系统的大气、海洋和材料领域的三个应用入围2016年国际高性能计算应用领域最高奖——戈登·贝尔奖提名,其中大气领域的“千万核可扩展大气动力学全隐式模拟器”应用最终摘取2016年度戈登·贝尔奖,系中国团队30年来首次入围并获奖,打破西方发达国家垄断。
中国的获奖引起了世界关注,美国《华尔街日报》网站报道:“神威·太湖之光”的研制成功,以及中国系统保有量首次超越美国,标志着中国已经在高性能计算领域的竞争中超越了美国。
电机控制PWM原理及实现
此外,还有三个与 MCPWM 模块相关的器件配置位,用于设置初始复位状态和 I/O 引脚的极性。 这 些 配 置 位 位 于 FBORPOR 器件配置寄存器中。更多详情请参见 第 24 章 “器件配置” (DS70071) 。
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dsPIC30F 系列参考手册
15.1 简介
电机控制 PWM (Motor Control PWM, MCPWM)模块简化了产生多个同步脉宽调制输出的任 务。特别是它还能支持以下电源和电机控制应用: • • • • • • • • • • 三相交流感应电机 (AC Induction Motor, ACIM) 开关磁阻 (Switched Reluctance, SR)电机 直流无刷 (Brushless DC, BLDC)电机 不间断电源 (Uninterruptable Power Supply, UPS) 专用时基支持 TCY/2 PWM 边沿分辨率 每个 PWM 发生器都有两个输出引脚 每个配对输出引脚均可互补或独立工作 用于互补模式的硬件死区 (Dead Time, DT)发生器 可由器件配置位设置输出引脚极性 多种输出模式: - 边沿对齐模式 - 中心对齐模式 - 带双更新的中心对齐模式 - 单事件模式 用于 PWM 输出引脚的手动改写寄存器 占空比更新可配置为立即更新或与 PWM 同步 有可编程功能的硬件故障输入引脚 用于同步 A/D 转换的特殊事件触发器 能够单独使能与 PWM 相关的每个输出引脚
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2024年电信5G基站建设理论考试题库(附答案)
2024年电信5G基站建设理论考试题库(附答案)一、单选题1.在赛事保障值守过程中,出现网络突发故障,需要启用红黄蓝应急预案进行应急保障,确保快速处理和恢复。
红黄蓝应急预案的应急逻辑顺序为()A、网络安全->用户感知->网络性能B、网络性能->用户感知->网络安全C、用户感知->网络安全->网络性能D、用户感知->网络性能->网络安全参考答案:D2.2.1G规划,通过制定三步走共享实施方案,降配置,省TCO不包含哪项工作?A、低业务小区并网B、低业务小区关小区C、低业务小区拆小区D、高业务小区覆盖增强参考答案:D3.Type2-PDCCHmonsearchspaceset是用于()。
A、A)OthersysteminformationB、B)PagingC、C)RARD、D)RMSI参考答案:B4.SRIOV与OVS谁的转发性能高A、OVSB、SRIOVC、一样D、分场景,不一定参考答案:B5.用NR覆盖高层楼宇时,NR广播波束场景化建议配置成以下哪项?A、SCENARTO_1B、SCENARIO_0C、SCENARIO_13D、SCENARIO_6参考答案:C6.NR的频域资源分配使用哪种方式?A、仅在低层配置(非RRC)B、使用k0、k1和k2参数以实现分配灵活性C、使用SLIV控制符号级别的分配D、使用与LTE非常相似的RIV或bitmap分配参考答案:D7.SDN控制器可以使用下列哪种协议来发现SDN交换机之间的链路?A、HTTPB、BGPC、OSPFD、LLDP参考答案:D8.NR协议规定,采用Min-slot调度时,支持符号长度不包括哪种A、2B、4C、7D、9参考答案:D9.5G控制信道采用预定义的权值会生成以下那种波束?A、动态波束B、静态波束C、半静态波束D、宽波束参考答案:B10.TS38.211ONNR是下面哪个协议()A、PhysicalchannelsandmodulationB、NRandNG-RANOverallDescriptionC、RadioResourceControl(RRC)ProtocolD、BaseStation(BS)radiotransmissionandreception参考答案:A11.在NFV架构中,哪个组件完成网络服务(NS)的生命周期管理?A、NFV-OB、VNF-MC、VIMD、PIM参考答案:A12.5G需要满足1000倍的传输容量,则需要在多个维度进行提升,不包括下面哪个()A、更高的频谱效率B、更多的站点C、更多的频谱资源D、更低的传输时延参考答案:D13.GW-C和GW-U之间采用Sx接口,采用下列哪种协议A、GTP-CB、HTTPC、DiameterD、PFCP参考答案:D14.NR的频域资源分配使用哪种方式?A、仅在低层配置(非RRC)B、使用k0、k1和k2参数以实现分配灵活性C、使用SLIV控制符号级别的分配D、使用与LTE非常相似的RIV或bitmap分配参考答案:D15.下列哪个开源项目旨在将电信中心机房改造为下一代数据中心?A、OPNFVB、ONFC、CORDD、OpenDaylight参考答案:C16.NR中LongTruncated/LongBSR的MACCE包含几个bit()A、4B、8C、2D、6参考答案:B17.对于SCS120kHz,一个子帧内包含几个SlotA、1B、2C、4D、8参考答案:D18.SA组网中,UE做小区搜索的第一步是以下哪项?A、获取小区其他信息B、获取小区信号质量C、帧同步,获取PCI组编号D、半帧同步,获取PCI组内ID参考答案:D19.SA组网时,5G终端接入时需要选择融合网关,融合网关在DNS域名的'app-protocol'name添加什么后缀?A、+nc-nrB、+nr-ncC、+nr-nrD、+nc-nc参考答案:A20.NSAOption3x组网时,语音业务适合承载以下哪个承载上A、MCGBearB、SCGBearC、MCGSplitBearD、SCGSplitBear参考答案:A21.5G需要满足1000倍的传输容量,则需要在多个维度进行提升,不包括下面哪个()A、更高的频谱效率B、更多的站点C、更多的频谱资源D、更低的传输时延参考答案:D22.以SCS30KHz,子帧配比7:3为例,1s内调度次数多少次,其中下行多少次。
滚筒烘干机操作手册说明书
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产品编号 70457901CNR18 4 月 2019
产品安装时必须遵守本地法规,如本地无相关法规,则: 在美国,应遵守美国国家标准 Z223.1/ NFPA 54 《国家燃气规范》(National Fuel Gas Code) 的最新版本以及标准 ANSI/NFPA 70《国家电气安全规范》(National Electric Code)。 在加拿大,应遵守 CAN/CSA-B149.1 即《天然气和丙烷安装规范》(Natural Gas and Propane Installation Code) 以及最新版本 的 CSA C22.1 《加拿大电气标准》(Canadian Electric Code) 的第一部分。 在澳大利亚及新西兰,应遵守燃气安装标准 AS/NZS 5601 第一部分“一般安装方法”(General Installations) 中的规定。
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产品编号 70457901CNR18
警告
• 设备必须由合格安装人员进行安装。 • 安装滚筒烘干机时必须遵守制造商的说明和当地有关法规。 • 请勿使用柔性塑料通风材料安装滚筒烘干机。如果安装了柔性金属(箔式)管道,该管道必须属于经设备制造商认可
尺寸规格...............................................................................................16 尺寸规格..................................................................................................... 16 机体尺寸..................................................................................................... 18 排气口位置................................................................................................. 19 燃气连接位置.............................................................................................. 20 电气连接位置.............................................................................................. 21 蒸汽连接位置.............................................................................................. 22
最新燃气安全监管综合管理平台整体解决方案资料
燃气安全监管综合管理平台解决方案目录1. 建设背景 (4)2. 建设目的 (5)3. 建设内容 (7)4. 建设原则 (9)5. 技术路线 (11)5.1. 多源异构数据集成技术 (11)5.2. 数据仓库技术 (15)5.3. 分布式数据存储及挖掘技术 (24)5.4. 空间数据引擎技术 (26)5.5. 海量图库管理技术 (27)5.6. WebService技术 (28)5.7. 动态高效的网络GIS技术 (29)5.8. 灵活的搭建式开发技术 (31)6. 总体思路 (32)7. 平台架构 (34)8. 平台功能 (35)8.1. 数据共享交换平台 (36)8.2. 视频监控管理系统 (41)8.2.1. 工作内容 (41)8.2.2. 系统组成 (41)8.2.3. 监视点配置 (41)8.2.4. 系统功能 (42)8.3. 燃气管网管理系统 (44)8.3.1. 地图操作 (44)8.3.2. 管网入库 (50)8.3.3. 数据更新 (50)8.3.5. 离线编辑 (52)8.3.6. 系统管理 (54)8.3.7. 数据同步 (54)8.3.8. 燃气管网信息发布 (54)8.3.9. 标准服务接口 (55)8.3.10. 服务数据调用 (55)8.4. GIS综合管理系统 (55)8.4.1. 地图浏览 (56)8.4.2. 管网查询 (58)8.4.3. 管网统计 (62)8.4.4. 设备维护 (65)8.4.5. 设备展示 (66)8.4.6. 管网分析 (68)8.4.7. 管网事件 (73)8.4.8. 日志管理 (76)8.4.9. 权限管理 (77)8.4.10. 二三维一体化 (77)8.5. GPS定位管理系统 (78)8.5.1. 实时定位 (78)8.5.2. 历史轨迹 (79)8.5.3. 越界记录 (79)8.5.4. 车辆管理 (80)8.5.5. 车辆档案 (81)8.5.6. 加油管理 (81)8.5.7. 油耗统计 (81)8.5.8. 定期保养 (81)8.6. 外勤管理系统 (82)8.6.1. 事件总览 (82)8.6.2. 巡检监控 (83)8.6.3. 事件分布 (84)8.6.4. 巡检计划 (85)8.6.5. 隐患管理 (89)8.6.6. 设备管理 (93)8.6.7. 管网维护 (95)8.7. 钢瓶标识码管理系统 (97)8.7.1. 条码系统业务操作流程 (99)8.7.2. 钢瓶的档案管理 (100)8.7.3. 钢瓶的充装信息管理 (101)8.7.4. 销售信息管理 (101)8.7.5. 收发凭证的打印 (101)8.8. 事故应急指挥平台 (101)8.8.1. 应急资源管理 (102)8.8.2. 应急流程管理 (102)8.8.3. 事故确认和业务分派 (103)8.8.4. 智能导航 (104)8.8.5. 事故模拟 (104)8.8.6. 现场动态 (105)8.8.7. 舆情管理 (105)8.8.8. 事件管理 (105)8.8.9. 统计报表 (106)结语 (107)近年来,燃气业务飞速发展,设施设备不断更新,服务质量不断提升,已形成先进、完善、系统的现代化管理体系,并不断推陈出新、锐意进取,成为稳定、安全、专业的区域性燃气经营企业,致力于倡导绿色环保、推广节能减排,提升城市品位,营造美好环境,构建和谐社会。
基于改进D
现代电子技术Modern Electronics Technique2024年3月1日第47卷第5期Mar. 2024Vol. 47 No. 50 引 言机器人路径规划是一种在已知或未知环境中寻找从任何指定位置到给定目标位置的无碰撞路径的技术[1]。
其目的是在安全、能耗和时间约束下,通过避开静态及动态障碍物,计算从起始点到目标点的最短无碰撞路径[2]。
根据环境信息掌握情况,路径规划可分为全局路径规划和局部路径规划[3]。
常用的全局规划算法包括:A*算法、蚁群算法、D*Lite 算法等[4⁃6]。
标准A*算法有较好的路径规划速度,但规划路径较长,且不适合动态路径规划。
D*Lite 算法以增量方式确定路径,很好地适应了动态环境中的路径规划问题,但其规划效果还有待提升[7]。
文献[8]提出的改进D*Lite 算法能在动态障碍物混合环境中实现自动有效寻路,在寻路成功率方面性能优越,但避障准确率还有待提升。
文献[9]通过改进估值及启发函数优化D*Lite 算法,减少扩展节点及拐点数量,提高了算法搜索效率。
全局规划算法能在未知环境中有效规划路径,但在复杂障碍物环境局部避障中,未很好考虑局部因素,可能出现规划路径非全局最优,存在冗余节点等问题,导致巡检时间花销过高,规划效率低。
而针对局部避障准确率等问题,一些局部规划算法被提出,如动态窗口法和人工势场法(Artificial Potential基于改进D*Lite⁃APF 算法的巡检机器人路径规划胡粒琪1, 曾 维1, 陈才华1, 张 鹏2, 王艺儒1, 李 铜1(1.成都理工大学 计算机与网络安全学院 人工智能系, 四川 成都 610059;2.成都理工大学 机电工程学院 通信工程系, 四川 成都 610059)摘 要: 针对巡检机器人在动态场景下路径规划存在非全局最优、路径不平滑及局部避障效果不佳的问题,提出一种将改进D*Lite 算法和人工势场法融合的算法。
大模型时代的基础架构读书笔记
《大模型时代的基础架构》读书笔记目录一、内容描述 (2)二、大模型时代的挑战与机遇 (3)2.1 大模型带来的挑战 (5)2.1.1 计算资源的限制 (6)2.1.2 数据隐私与安全问题 (7)2.1.3 模型可解释性与透明度 (9)2.2 大模型带来的机遇 (10)2.2.1 新算法与新架构的出现 (11)2.2.2 跨领域合作与创新 (12)三、大模型时代的基础架构 (14)3.1 硬件架构 (15)3.1.1 GPU与TPU的发展与应用 (16)3.1.2 其他硬件技术的发展 (18)3.2 软件架构 (19)3.2.1 深度学习框架的功能与特点 (21)3.2.2 软件架构的可扩展性与灵活性 (22)3.3 优化与加速 (23)3.3.1 模型压缩技术 (24)3.3.2 知识蒸馏技术 (26)四、大模型时代的基础架构发展趋势 (27)4.1 技术融合与创新 (28)4.1.1 硬件与软件的融合 (29)4.1.2 多种技术的综合应用 (31)4.2 用户需求与市场导向 (32)4.2.1 用户需求的变化 (34)4.2.2 市场导向的影响 (35)五、结论 (37)一、内容描述《大模型时代的基础架构》是一本关于人工智能和深度学习领域的重要著作,作者通过对当前最先进的技术和方法的深入剖析,为我们揭示了大模型时代下的基础架构设计原则和实践经验。
本书共分为四个部分,分别从基础架构的概念、技术选型、部署和管理以及未来发展趋势等方面进行了全面阐述。
在第一部分中,作者首先介绍了基础架构的概念,包括什么是基础架构、为什么需要基础架构以及基础架构的主要组成部分等。
作者对当前主流的基础架构技术进行了简要梳理,包括云计算、分布式计算、容器化、微服务等。
通过对比分析各种技术的优缺点,作者为读者提供了一个清晰的技术选型参考。
第二部分主要围绕技术选型展开,作者详细介绍了如何根据项目需求和业务场景选择合适的基础架构技术。
2024年度计算机发展史
将多个存储设备整合成一个逻辑存储池,实现了存储资源的共享和动 态分配,提高了存储利用率和数据可靠性。
网络虚拟化
通过网络虚拟化技术将物理网络划分为多个逻辑网络,实现了网络资 源的隔离和灵活配置,提高了网络的安全性和可扩展性。
硬件设备全面虚拟化
随着虚拟化技术的不断发展,越来越多的硬件设备开始支持虚拟化技 术,实现了计算、存储、网络等硬件资源的全面虚拟化。
TCP/IP协议
是互联网的基础协议,包括传输控制 协议(TCP)和网络协议(IP),负 责数据的可靠传输和寻址。
HTTP协议
是Web应用的基础协议,用于客户 端和服务器之间的请求和响应。
DNS协议
负责将域名解析为IP地址,实现网址 的访问。
2024/2/3
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移动通信和无线网络技术演进
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4
电子管计算机诞生
电子技术的发展
20世纪初,电子技术的发展为计算机的诞生提供了可能。
2024/2/3
阿塔纳索夫-贝瑞计算机(ABC)
1937年,美国爱荷华州立大学的约翰·阿塔纳索夫和克利福德·贝瑞制造了第一台采用电子 管的计算机ABC,用于解线性方程组。
ENIAC计算机
1945年,美国宾夕法尼亚大学莫尔学院制造了第一台全电子管计算机ENIAC,标志着电 子计算机的诞生。ENIAC体积庞大、功耗高,但运算速度比机械式计算机快得多。
等型号,它们采用晶体管逻辑电路,大大提高了计算机的运算速度和可
靠性。
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集成电路与微处理器技术革新
2024/2/3
集成电路的发明
1958年,美国德克萨斯仪器公司的基尔比和仙童公司的诺伊斯发明了集成电路,将多个电子元件集成在一 块硅片上,进一步缩小了计算机的体积和功耗。
量子计算机简介
现在我们规定原子在基态时记为 |0〉,在激发态 时原子的状态记为 |1〉 ,而原子具体处于哪个态
我们可以通过辨别原子光谱得以了解。微观世界
的奇妙之处在于,原子除了保持上述两种状态之 外,还可以处于两种态的线性叠加,记为 |φ〉=a |1〉+ b |0〉 ,其中a,b分别代表原子处于两种 态的几率幅。如此一来,这样的一个q-bit不仅可 以表示单独的“0”和“1”(a=0时只有“0”态, b=0时只有“1”态),而且可以同时既表示“0”, 又表示“1”(a,b都不为0时)。
我们通过给粒子加一 个数值固定的外磁场, 因它们有不同的极化 方向和自旋取向,从 而能够在磁场中以某 种特定状态存在,如 果在此基础上在加一 个交变电场,改变频 率便可有效控制粒子 的运动,使之一种运 动形式代表一个数据。 原子在磁场中的不同取向
而对于量子固体电路如何在常态(常温、 常压等)中运行量子态。现在我们可以通 过最新的原子芯片技术,利用在硅片上刻 蚀金属导线。当其通过电流是在其100微米 上形成磁势阱,从而形成BEC(波色—爱 因斯坦凝聚 )。在常温下形成量子态。
量子计算机的另一个优点是微型化、集成化。随 着信息产业的高度发展,所有的电子器件都在朝 着小型化和高集成化方向发展,而作为传统计算 机物质基础的半导体芯片一直是这场运动的领先 者,但由于晶体管和芯片受材料的限制,体积减 小是有个限度的,最终不能达到原子水平。而每 个量子元件尺寸都在原子尺度,由它们构成的量 子计算机,不仅运算速度快,存储量大、功耗低, 体积还会大大缩小。可以想象一个可以放在口袋 中的超高速计算机是什么样吗?还有直径只有几 十厘米的人造卫星。
Hale Waihona Puke 与传统计算机相比首 先它没有传统计算机 的盒式外壳,看起来 象是一个被其他物质 包围的巨大磁场。其 次它不能象现在计算 机那样利用硬盘实现 信息的长期存储。但 它有自身独特的优点, 吸引众多的国家和实 体投入巨大的人力、 物力去研究。
颠覆未来作战的前沿技术系列之微系统技术
颠覆未来作战的前沿技术系列之
微系统技术
吴 勤
微系统是以微纳尺度理论为支撑,以微纳制造及工艺等为基础,不断融入微机械、微电子、微光学、微能源、微流动等各种技术,具有微感知、微处理、微控制造的导弹加速度计和陀螺仪的
价格仅为原来的1/50,采用微系统
技术研制的芯片级原子钟将比传
统原子钟体积缩小100倍;由美国
国防高级研究计划局(DARPA)主
DA R PA微系统技术办公室已经
对微处理器、微机电系统和光子
元器件等微电子产品进行了预先
战略投资,取得了显著成果。
近
年来,DARPA微系统技术办公室
“矢量鹰”微型无人机。
全面变革计算体验
全面变革计算体验
佚名
【期刊名称】《网络运维与管理》
【年(卷),期】2013(000)009
【摘要】每年一度的英特尔信息技术峰会(Intel Developer Form,简称IDF)都是计算领域发展的风向标和指示器,本次IDF也不例外,在此次IDF中,英特尔展示了一系列全新的技术和产品,从而全面变革了从终端设备到云数据中心的计算体验,给人们展示了一个触手可及、充满魅力的全新计算时代!
【总页数】3页(P11-13)
【正文语种】中文
【中图分类】TP3-28
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2.欧德宁:根本性变革用户是计算体验的核心
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4.全面变革之作体验飞傲X5三代音乐播放器
5.全景式数学教育视野下寒暑假作业变革——把传统的寒暑假作业变革为浪漫式体验课程
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1计算机基础知识
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3. ‚™ 处
标
(1)字长:CPU一次所能处理的数据的二进制位 )字长: 一次所能处理的数据的二进制位 字长有8bit,16bit,32bit,64bit等, 数;CPU字长有 字长有 , , , 等 目前流行的微机主要采用32bit。 目前流行的微机主要采用 。 每秒所能执行的指令条数, (2)工作频率:即CPU每秒所能执行的指令条数, )工作频率: 每秒所能执行的指令条数 常用主频表示, 主频通常以MH(兆赫)和 常用主频表示,CPU主频通常以 主频通常以 (兆赫) GH(千兆赫)为单位,1MH 指每秒执行1百万 指每秒执行1 (千兆赫)为单位, 条指令。目前流行的CPU的主频均已达 的主频均已达GH 数量级 条指令。目前流行的 的主频均已达 :(128KB~2MB), (3)高速缓存(cache):( )高速缓存( :( ~ , 它的速度要高于内存,低于CPU,为了解决高速 它的速度要高于内存,低于 , CPU和低速内存的速度不匹配问题而设置高速缓存。 和低速内存的速度不匹配问题而设置高速缓存。 和低速内存的速度不匹配问题而设置高速缓存 (4)总线频率 )
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计 机 发 趋势
巨型化: 发展高速、 巨型化: 发展高速、大存储容量和功能更强大的 巨型计算机 微型化: 体积小、重量轻、价格低、 微型化: 体积小、重量轻、价格低、功能强的微 型计算机 网络化: 网络化: 网络技术是计算机和通信技术相结合的 产物。世界算机技术重要的一个分支。 产物。世界算机技术重要的一个分支。 智能化: 智能化: 使用计算机模拟人的感觉和思维过程 多媒体化: 使用计算机更有效的处理文字、图形、 多媒体化: 使用计算机更有效的处理文字、图形、 图像音频等多媒体信息
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1.1.4 计 机 应
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计算模式的重大变革
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术语 本课中使用的主要术语包括:
应用程序 客户 网格计算 硬件 基础结构 操作系统 服务器 软件 财务 物流 商务 采购 配送
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小结
在本课中,您应该已经学会: • 联系日常生活说明计算模式的变化带来的 重大变革 • 给出下列术语的定义并举例:硬件、操作 系统、软件 • 列举使用了数据库软件的电子商务示例, 并说明数据库软件对于电子商务的成功是 何等关键 • 描述 Oracle 公司的主要使命
数据库
数据库服务器: 软件
应用程序服务器: 软件
瘦客户机: GUI 界面、 浏览器
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20 世纪 90 年代(续) 管理数据的软件位于数 据库服务器。它处理存 储和检索。业务运营所 需的应用程序位于应用 程序服务器。它处理文 档的创建、数据的开发、 交互或操纵。
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一些关键术语 • 硬件:计算机的物理“零件”,例如:键盘、屏幕、 鼠标、硬盘驱动器、内存。 • 软件:告诉硬件做什么的程序(指令集)。 • 操作系统:直接控制和管理硬件的软件程序,例如 Microsoft Windows。 • 应用程序:代表计算机用户执行特定任务的软件程序。
问题:软件不同
数据库
数据统 全国财务系统
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20 世纪 90 年代 Oracle 的策略是使用 Internet 和处理速度高 的服务器来满足企业 在存储数据和生成信息 方面的需求。
20 世纪 90 年代及以后
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业务术语 • 财务:指以资金为主要处理对象的业务 • 物流:可以定义为对人员和(或)物资调动和安置所 进行的规划、执行和控制 • 商务:涉及到以提供商品为目标的交易(销售与采购) • 采购:指与货物和服务的申请、订购、审核和支付相关 的所有流程 • 配送:商品从生产商转移到消费者这一过程所涉及的 运输和销售商业活动
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学习内容
在本课中,您将学习: • 联系日常生活说明计算模式的变化带来的 重大变革 • 给出下列术语的定义并举例:硬件、操作 系统、软件 • 列举使用了数据库软件的电子商务示例, 并说明数据库软件对于电子商务的成功是 何等关键 • 描述 Oracle 公司的主要使命
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20 世纪 80 年代 随着个人计算机 (PC) 速度的加快及其广泛 使用,处理从大型机 转移到了客户机上。
20 世纪 80 年代的个人计算机
服务器计算机: 软件 智能客户机: GUI 界面和软件
由于个人计算机有自己 的软件,并且自身能够 进行一些处理,所以被 称为“智能客户机”或 “工作站”。
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练习指南 本课练习指南的链接位于第 0 部分的课程 资源中。
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计算机系统的发展史: 20 世纪 70 年代 数据库软件驻留在大型主 机中。几乎所有的计算机 处理都在这些大型主机中 进行。这些计算机有的比 教室还大!
20 世纪 70 年代的大型机
大型机
简易终端机
数据库
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一些关键术语(续) • 客户机:工作站或台式机,包括屏幕、键盘和鼠标。 客户机直接与人(计算机用户)交互。 • 服务器:一台功能更加强大的计算机,它接受来自客户 机的工作请求,完成工作后再将结果发送回客户机。
每当您通过网页请求信息时,客户机计算机都会将此请求发送 到服务器上的数据库。服务器从数据库中检索数据,将其转换 为有用的信息,然后将此信息发送回客户机。 如果从事 IT 类的工作,几乎每天都会听到和用到这些术语!
20 世纪 80 年代的个人计算机
服务器计算机: 软件 智能客户机: GUI 界面和软件
数据库
数据库
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孤立的非集成系统引起的 问题 在多个客户机工作站上安 装多个应用程序导致了新 的问题。在本示例中,不 同系统上的不同软件需要 集成在一起。这通常十分 麻烦且费用高昂。如果要 升级一个软件应用程序, 则必须同时升级每台服务 器和每台客户机。
数据库为网络提供了动力
新闻 体育 娱乐
数据库
星象 图片 网络用户
电影
聊天室 游戏
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网格计算:新模型(续) 网格计算处理计算的方式 类似于公用设施的运转方 式,就像电力公司那样。 您不知道发电机的位置以 及电力网的连接方式。您 只要求在接通电源时获得 电力。
问题:软件不同
数据库
数据库
数据库
地区系统
州/省范围内的系统 全国财务系统
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孤立的非集成系统引起的 问题(续) 请考虑这样一个学区,该 学区在一个系统上更新学 校班级并在另一个系统上 更新学生出勤情况。学生 毕业时,需要将所有这些 信息都收集到一起。如果 没有集成的系统,这将是 一个非常困难的过程。如 果有数千名学生来学校上 课且在校时间持续数年, 这种情况会尤为严重。谁 来收集全部相关数据? 怎么实现?
20 世纪 90 年代及以后
数据库
数据库服务器: 软件
应用程序服务器: 软件
瘦客户机: GUI 界面、 浏览器
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网格计算:新模型 在网格计算模型中,一个组 织中位于不同位置的所有计 算机可以作为一个计算资源 池来利用。网格计算建立了 一个软件基础结构,可以在 大量网络服务器上运行。用 户通过其工作站发出一个信 息请求或计算请求后,系统 会采用最有效的可行方式在 网格中的某处处理此请求。
数据库为网络提供了动力
新闻 体育 娱乐
数据库
星象 图片 网络用户
电影
聊天室 游戏
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请观看视频剪辑“软件为 Internet 提供动力” 参与接下来由教师引导的讨论。
电影
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学习目的
通过了解历史,我们可以清楚地认识当前所处 的信息技术发展阶段。 如果我们知道起点,就会更容易理解现在所处 的阶段,以及将来的发展方向。
您毕业之后从事的第一份工作在 20 年后可能 不复存在!
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数据库
数据库
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20 世纪 80 年代(续) 由于客户机拥有了处理 能力,掀起了一股开发 图形用户界面 (GUI) 应 用程序的热潮。现在 许多常见的应用程序 (Word、Excel、 PowerPoint)都是在 此时期产生的。
20 世纪 90 年代及以后
数据库
数据库服务器: 软件
应用程序服务器: 软件
瘦客户机: GUI 界面、 浏览器
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20 世纪 90 年代(续) 客户机可以有自己的应 用程序,但对于关键的 业务应用程序,则需要 使用 Internet 浏览器从 客户机进行访问。
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20 世纪 70 年代(续) 小型计算机(或“简易终 端机”)用于访问大型机 和执行命令。终端机依赖 于大型机,并且仅在大型 机完成处理后才能显示结 果。它们自身并不能进行 很多处理。
20 世纪 70 年代的大型机
大型机
简易终端机
数据库
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