郭嘉偉 武昌理工學院
受到人類生活方式與工作生產的需求,互聯網技術與通信技術的發展日益迅速,使得計算機技術在不斷變化的技術需求下,實現了巨型化到微型化、單一化到多樣化、簡單化到智能化的發展轉變。我國計算機技術經過多年的發展與改革,已經建立相對完善的技術理論體系與技術體系,但伴隨著計算機技術的更深層次應用,計算機技術未來的發展趨勢必然更加多樣化。為了促使計算機技術向著科學的方向進行發展,需要對計算機技術的發展現狀與發展趨勢進行相關分析,以使得計算機技術的發展水平能夠切實于進行提升。
傳統計算機多采用諾依曼體制的硬件與專門邏輯,進行計算機的運行與操作,而在日益智能化的發展趨勢下,計算機技術的更新速度不斷加快。經過對計算機技術長期的發展與分析,計算機的體型開始進行微型化的轉變,且計算機功能也在逐漸的進行增多,使得各式各類的計算機技術產品相應產生。雖然目前我國擁有多樣化的計算機技術產品,但受到人類生活與工作方式的快速轉變,使得社會對計算機技術的要求逐漸增多,導致計算機技術的更新速度越來越快。
由于計算機技術融合了電子工程、應用物理、核物理電子技術、通信技術、智能技術、微電子技術與超導技術多個技術理論,使得計算機技術的智能化與綜合化水平比較高,能夠在多個操作功能需求下,實現計算機技術的快速運行與處理。傳統計算機技術運行功能比較少,只能進行單一化的操作與控制,經過多年核心組成部分與系統的改進,計算機技術開始利用微處理器進行運行功能的改變。通過對微處理器芯片內晶體管的尺寸和線寬的縮小處理,可以使曝光光源在掩膜曝光的作用下,縮短硅片上的晶體管尺寸,達到計算機運行功能擴展的目標。
20世紀80年代初,納米技術開始進行各個領域的應用,相對于其他新型技術,納米技術微型化與節能化的特點,使得納米技術開始進行應用后,在計算機技術中的發展十分迅速。目前納米技術多應用于計算機元件構成中,其在微電子技術系統的基礎上,通過傳感器、電動機和各種處理器的硅片集中設置,進行納米計算機系統的構成處理,從而使得計算機技術能夠向著生物計算機與量子計算機進行發展。
分子計算機是計算機技術的重要發展趨勢,分子計算機在進行實際運行時,屬于一種蛋白質分子和周圍物理化學介質相互作用的過程。分子計算機與其他類型計算機不同,分子計算機采用的芯片是由蛋白質進行構成的,這種蛋白質芯片的運行速度十分快速,且存儲量也比較大,能夠滿足計算機運行時的各種系統需求。分子計算機芯片具有自我修復的作用,能夠通過生物活體連接的方式,對分子計算機芯片進行系統修復,使得分子計算機芯片的耗能量能夠進行降低。
光子計算機是一種光子代替電子、光互聯代替導線互聯、光硬件代替電腦硬件的新型計算機,光子計算機利用光子的使用優勢,可以將計算機信息傳遞與運算的速度進行快速提升,使得光子計算機能夠具有較強的并行處理技術。光子計算機組成部分基本為光子的情況,使得光子計算機不易受到電子磁場的干擾,可以在半真空與各種介質的情況下,進行穩定的信息傳遞與運算。
綜上所述,計算機技術作為一項涉及范圍比較廣的技術,未來必然有著更廣闊的發展空間,只有合理分析計算機技術的發展現狀,科學預估計算機技術的未來發展趨勢,才能有效促進計算機技術進行進一步發展與優化。加快計算機技術的深入層次改革,不僅有利于計算機技術的智能化轉變,也利于為社會與經濟發展提供智能化的服務支持,促使我國經濟市場能夠在計算機技術的發展背景下,實現智能化與多樣化的經濟建設目標。
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