第五百三十八章:宇宙飞船修建完成
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] 终于,在经历近一周的实验后,在能源石的特定辐射输入下,某一个灯柱上的金刚石传递出来了三颗辐射粒子。
但不管他怎么调节能源石释放的辐射,第四颗辐射粒子都没有出现。
它的光芒和辐射粒子的传递,虽然是沿着直线传播的,但不仅可以沿着xy轴成旗(传播),还可以从高到低,从低到高,三百六十度无死角的传递。
因为理论上来说,这种金刚石芯片既然能控制三颗辐射粒子进行计算,那么控制四颗辐射粒子、五颗辐射粒子甚至更多的粒子进行计算是完全可以做到的。
如果说能够确定这种金刚石芯片是四进制芯片那还好说,顶多的花费点时间将其找出来。
按照每一次不同的传递组合算一个晶体管的话,这块金刚石芯片内的晶体管计算组足足有数千万种。
相对比二进制来说,三进制的计算能力更强,能编写出更加智能灵活的程序,让原先只能做是否判断的计算机有了第三种不确定状态。筆趣庫
随即紧接着再次进行了同条件的实验,第二次实验证实了在特定的辐射输入条件下,灯柱会传递出数量为三的辐射粒子进行传播。
这一发现,让韩元很期待接下来的实验。
传统的硅基、碳基芯片是以晶体管的开光对应0和1,并且以此为基础做二进制计算。
这些灯柱,在显微镜下仔细的观察,会发现它们宛如森林中的树木一般,有高有低。
别看只是由原先的两颗辐射粒子增加了一颗变成了三颗这一点小小的改变,这代表的是底层计算进制的改变。
二进制能晋升到三进制,那么三进制能否晋升到四进制呢?四进制有能否晋升到五进制?
目前的人类的计算机科研理论认为,四进制计算机的四种状态分别是【真】【假】【未知】【伪真】。
韩元摇摇头,准备暂时放弃。
芯片上找到四进制计算机的第四种状态。
毕竟他的时间很紧张,第二年的时间就剩下不到四个月了,后续还有其他的事情要做。
首先是制造方法。
如果按照这种方式来计算的话,粒子辐射的排序传递方式总数能破十亿。
至于能源和存储空间以及元件的损耗这些东西,在智能程度面前根本不值一提。
但在计算机里面,二进制计算机和三进制计算机、四进制计算机可是完全不同的两个概念。
所以在后续的实验中,韩元不断的调整中实验参数和条件,试图去寻找第三颗辐射粒子。
那就是每一根灯柱,传递的辐射粒子的数量的区别。
半个月的时间不长,特别在研发一种新科技的时候,别说半个月了,就是半年没有任何收获都是很正常的事情。
但对于一台计算机来说,能模拟的状态越多,它的智能程度和性能就会越高,这是毋庸置疑的。
但他不可能将半年的时间全都浪费在这个上面。
如果要节省能耗、存储空间之类的东西,e进制才是最节省的。
第三颗辐射粒子的出现,让韩元兴奋了起来。
也就是0、1这两个数字。
能想到。
......
问题是他现在没法确定这颗芯片是否具有第四种状态。
在这里,一颗辐射粒子和两颗辐射粒子其实并不代表数学意义,不是说一颗辐射粒子从一根灯柱出发进入另一根灯柱后就做一次加法,然后会变成两颗出来。
其实所谓的进制计算机,可以看做是‘状态’计算机。
四进制相比三进制又会多出一个状态,那么这个状态会是什么?
这里的粒子数,实际上代表的是一种状态。
“或许是我想多了,四进制计算机哪有那么容易出现。”
往后的近半个月时间,韩元都在寻找金刚石芯片中的第四种状态。
比如你用四根蜡烛,摆放成一个口字,蜡烛分别放在四个角,分别命名为abcd,这样一来,仅仅是a传递到b这样的单一传递,就有十二种不同的传递方式。
而这还仅仅是两根灯柱的单一传递方法,如果三根灯柱组合传递呢?比如依旧是四根蜡烛呈口字,依旧是abcd命名,除去a-->b这样的单一传递外,还有a-->b-->c;a-->c-->b;a-->d-->a这样的复合传递,传递的路径其实是相当多的。
前面三种韩元知道,也应用在了他目前使用的碳基芯片中。
后者虽然也不差,但相对来说,性能还是要落后一些。
不过这个数量和目前的碳基芯片、硅基芯片动辄几十亿、数百亿的晶体管数量相比,还是要略少一些的。
正常情况下,每一颗灯柱传递的辐射粒子数量是一颗和两颗。
这个先进,并不是体现在节省能量、省元件、节省存储等方面。
.....
这种情况下再花费过多的时间去寻找就不适合了。
但第四种状态是否是【伪真】,韩元并不确定是不是。
这是完全可以做到的,他能想到,研发出这种芯片的人自然也
尽管理论上来说它完全能具备第四种,甚至是第五种第六种状态。
四进制计算机,或者说四状态计算机,从理论上来说,肯定是比三进制计算机要更加先进的。
按照他手上这块金刚石芯片核心中的七千多颗灯柱中每一根灯柱都能连通其他所有的灯柱的话,粒子辐射的排序传递方式总数量能破千万。
正如人世间没有绝对的善与恶一样,计算机有时候也会不知道这个数据到底是真是假。
但随着第三颗辐射粒子的出现与传播,代表着它可能已经不再局限于二进制了,它变成了三进制,现在同样适用于三进制计算了。
二是他觉得第四种状态可能并不一定会是伪真。
金刚石芯片也是如此,一开始的一粒辐射粒子的传播,代表着二进制的计算。
如果这种辐射粒子再增加一颗的话,那么这块金刚石芯片的底层运算机制将从二进制变成三进制。
它和传统的碳基、硅基芯片的制造方法可以说完全不同,这种金刚石芯片的核心架构目前来看并不是通过蚀刻、显影等工序加工出来的。
而这种金刚石芯片是增材制造,和3d打印机一样,它是在金属底座上通过增加一根根的灯柱来制造的。
他很期待四进制计算芯片的出现。
在他研发汉语智能编程语言和碳基芯片之前,人类社会中的计算机的底层计算规则是基于二进制的。
但终究未知。
所以在确定这种金刚石芯片能执行二进制计算、三进制计算的时候,韩元才特别兴奋。
这就好比碳基芯片和硅基芯片中的不同数量的晶体管组成了逻辑门、不同数量的逻辑门组成了计算电路一样。
二进制能完成的数据计算三进制也可以,四进制也可以,只是计算方法不同而已。
不到一万个灯柱产生的计算能力就能媲美拥有数百亿晶体管的硅基芯片,这种金刚石芯片的性能之优越不用多说。m.baijiawenxue.com
这种寻找第四颗辐射粒子的事情,交给小零去做好了。
而每增加一根蜡烛,单一传递的方式次数就指数上升一次。
所以韩元想要从这颗
对于计算机来说,能模拟的状态越多,代表着它越接近人类的思维方式。
第五百三十八章:宇宙飞船修建完成
韩元还是挺希望找到第四颗辐射粒子的,只要能确定第四种辐射粒子说表示的状态,他就能进一步在碳基芯片
经历了近半个月的寻找,第四颗辐射粒子依旧没有出现。
就像可控核聚变技术研发出来后,他短时间内根本就不缺少能源。
判断方式和机理虽然有些特殊,但原理却是相同的。
传统的碳基芯片和硅基芯片都是通过减材制造,就像是在一块玉石上雕刻上一样,利用光刻机来去掉不需要的部分。
韩元不知道,他脑海中没有和四进制计算机相关的知识信息。
虽然在数学上来说,二进制、三进制、四进制这些进制并没有什么太大的区别。
类似于硅基芯片中晶体管的断电和通电的状态,对应着二进制计算里面的0和1。
在不断的研究下,韩元找到了手中金刚石芯片性能强大的另一个原因。
所以这块金刚石芯片里面,应该还有某种他没有观察到的能增强计算能力的办法。
如果将这类型的数据划分到伪真里面去的话,其实也是可以划分到未知里面去的。
两者的性能对比,大概就是最新的十二代i5芯片和以前的七代i5芯片对比。
在不缺能源的情况下,自然是提升性能最重要。
在通过控制不同程度的能源石辐射量的导出时,韩元发现这些灯柱的亮起数量以及对应的位置也完全不同。
在不断的经过实验和辐射检测后,韩元大致的找到了它计算能力超强的秘密。
二进制只存在‘真假’这两种状态,而三进制在真假的定义上多了一个‘不确定’或者‘未知’状态。
因为伪真的定义其实和三进制中的‘未知’很像,同样是一种模糊态。
在碳基芯片和汉语智能编程语言出现后,二进制开始逐渐向三进制过渡。
一是从来都没有人证实过。
在这块金刚石芯片中,韩元发现它的计算方式一部分是依赖辐射粒子的传播,另一部分则是依赖传播的辐射粒子的数量。
] 终于,在经历近一周的实验后,在能源石的特定辐射输入下,某一个灯柱上的金刚石传递出来了三颗辐射粒子。
但不管他怎么调节能源石释放的辐射,第四颗辐射粒子都没有出现。
它的光芒和辐射粒子的传递,虽然是沿着直线传播的,但不仅可以沿着xy轴成旗(传播),还可以从高到低,从低到高,三百六十度无死角的传递。
因为理论上来说,这种金刚石芯片既然能控制三颗辐射粒子进行计算,那么控制四颗辐射粒子、五颗辐射粒子甚至更多的粒子进行计算是完全可以做到的。
如果说能够确定这种金刚石芯片是四进制芯片那还好说,顶多的花费点时间将其找出来。
按照每一次不同的传递组合算一个晶体管的话,这块金刚石芯片内的晶体管计算组足足有数千万种。
相对比二进制来说,三进制的计算能力更强,能编写出更加智能灵活的程序,让原先只能做是否判断的计算机有了第三种不确定状态。筆趣庫
随即紧接着再次进行了同条件的实验,第二次实验证实了在特定的辐射输入条件下,灯柱会传递出数量为三的辐射粒子进行传播。
这一发现,让韩元很期待接下来的实验。
传统的硅基、碳基芯片是以晶体管的开光对应0和1,并且以此为基础做二进制计算。
这些灯柱,在显微镜下仔细的观察,会发现它们宛如森林中的树木一般,有高有低。
别看只是由原先的两颗辐射粒子增加了一颗变成了三颗这一点小小的改变,这代表的是底层计算进制的改变。
二进制能晋升到三进制,那么三进制能否晋升到四进制呢?四进制有能否晋升到五进制?
目前的人类的计算机科研理论认为,四进制计算机的四种状态分别是【真】【假】【未知】【伪真】。
韩元摇摇头,准备暂时放弃。
芯片上找到四进制计算机的第四种状态。
毕竟他的时间很紧张,第二年的时间就剩下不到四个月了,后续还有其他的事情要做。
首先是制造方法。
如果按照这种方式来计算的话,粒子辐射的排序传递方式总数能破十亿。
至于能源和存储空间以及元件的损耗这些东西,在智能程度面前根本不值一提。
但在计算机里面,二进制计算机和三进制计算机、四进制计算机可是完全不同的两个概念。
所以在后续的实验中,韩元不断的调整中实验参数和条件,试图去寻找第三颗辐射粒子。
那就是每一根灯柱,传递的辐射粒子的数量的区别。
半个月的时间不长,特别在研发一种新科技的时候,别说半个月了,就是半年没有任何收获都是很正常的事情。
但对于一台计算机来说,能模拟的状态越多,它的智能程度和性能就会越高,这是毋庸置疑的。
但他不可能将半年的时间全都浪费在这个上面。
如果要节省能耗、存储空间之类的东西,e进制才是最节省的。
第三颗辐射粒子的出现,让韩元兴奋了起来。
也就是0、1这两个数字。
能想到。
......
问题是他现在没法确定这颗芯片是否具有第四种状态。
在这里,一颗辐射粒子和两颗辐射粒子其实并不代表数学意义,不是说一颗辐射粒子从一根灯柱出发进入另一根灯柱后就做一次加法,然后会变成两颗出来。
其实所谓的进制计算机,可以看做是‘状态’计算机。
四进制相比三进制又会多出一个状态,那么这个状态会是什么?
这里的粒子数,实际上代表的是一种状态。
“或许是我想多了,四进制计算机哪有那么容易出现。”
往后的近半个月时间,韩元都在寻找金刚石芯片中的第四种状态。
比如你用四根蜡烛,摆放成一个口字,蜡烛分别放在四个角,分别命名为abcd,这样一来,仅仅是a传递到b这样的单一传递,就有十二种不同的传递方式。
而这还仅仅是两根灯柱的单一传递方法,如果三根灯柱组合传递呢?比如依旧是四根蜡烛呈口字,依旧是abcd命名,除去a-->b这样的单一传递外,还有a-->b-->c;a-->c-->b;a-->d-->a这样的复合传递,传递的路径其实是相当多的。
前面三种韩元知道,也应用在了他目前使用的碳基芯片中。
后者虽然也不差,但相对来说,性能还是要落后一些。
不过这个数量和目前的碳基芯片、硅基芯片动辄几十亿、数百亿的晶体管数量相比,还是要略少一些的。
正常情况下,每一颗灯柱传递的辐射粒子数量是一颗和两颗。
这个先进,并不是体现在节省能量、省元件、节省存储等方面。
.....
这种情况下再花费过多的时间去寻找就不适合了。
但第四种状态是否是【伪真】,韩元并不确定是不是。
这是完全可以做到的,他能想到,研发出这种芯片的人自然也
尽管理论上来说它完全能具备第四种,甚至是第五种第六种状态。
四进制计算机,或者说四状态计算机,从理论上来说,肯定是比三进制计算机要更加先进的。
按照他手上这块金刚石芯片核心中的七千多颗灯柱中每一根灯柱都能连通其他所有的灯柱的话,粒子辐射的排序传递方式总数量能破千万。
正如人世间没有绝对的善与恶一样,计算机有时候也会不知道这个数据到底是真是假。
但随着第三颗辐射粒子的出现与传播,代表着它可能已经不再局限于二进制了,它变成了三进制,现在同样适用于三进制计算了。
二是他觉得第四种状态可能并不一定会是伪真。
金刚石芯片也是如此,一开始的一粒辐射粒子的传播,代表着二进制的计算。
如果这种辐射粒子再增加一颗的话,那么这块金刚石芯片的底层运算机制将从二进制变成三进制。
它和传统的碳基、硅基芯片的制造方法可以说完全不同,这种金刚石芯片的核心架构目前来看并不是通过蚀刻、显影等工序加工出来的。
而这种金刚石芯片是增材制造,和3d打印机一样,它是在金属底座上通过增加一根根的灯柱来制造的。
他很期待四进制计算芯片的出现。
在他研发汉语智能编程语言和碳基芯片之前,人类社会中的计算机的底层计算规则是基于二进制的。
但终究未知。
所以在确定这种金刚石芯片能执行二进制计算、三进制计算的时候,韩元才特别兴奋。
这就好比碳基芯片和硅基芯片中的不同数量的晶体管组成了逻辑门、不同数量的逻辑门组成了计算电路一样。
二进制能完成的数据计算三进制也可以,四进制也可以,只是计算方法不同而已。
不到一万个灯柱产生的计算能力就能媲美拥有数百亿晶体管的硅基芯片,这种金刚石芯片的性能之优越不用多说。m.baijiawenxue.com
这种寻找第四颗辐射粒子的事情,交给小零去做好了。
而每增加一根蜡烛,单一传递的方式次数就指数上升一次。
所以韩元想要从这颗
对于计算机来说,能模拟的状态越多,代表着它越接近人类的思维方式。
第五百三十八章:宇宙飞船修建完成
韩元还是挺希望找到第四颗辐射粒子的,只要能确定第四种辐射粒子说表示的状态,他就能进一步在碳基芯片
经历了近半个月的寻找,第四颗辐射粒子依旧没有出现。
就像可控核聚变技术研发出来后,他短时间内根本就不缺少能源。
判断方式和机理虽然有些特殊,但原理却是相同的。
传统的碳基芯片和硅基芯片都是通过减材制造,就像是在一块玉石上雕刻上一样,利用光刻机来去掉不需要的部分。
韩元不知道,他脑海中没有和四进制计算机相关的知识信息。
虽然在数学上来说,二进制、三进制、四进制这些进制并没有什么太大的区别。
类似于硅基芯片中晶体管的断电和通电的状态,对应着二进制计算里面的0和1。
在不断的研究下,韩元找到了手中金刚石芯片性能强大的另一个原因。
所以这块金刚石芯片里面,应该还有某种他没有观察到的能增强计算能力的办法。
如果将这类型的数据划分到伪真里面去的话,其实也是可以划分到未知里面去的。
两者的性能对比,大概就是最新的十二代i5芯片和以前的七代i5芯片对比。
在不缺能源的情况下,自然是提升性能最重要。
在通过控制不同程度的能源石辐射量的导出时,韩元发现这些灯柱的亮起数量以及对应的位置也完全不同。
在不断的经过实验和辐射检测后,韩元大致的找到了它计算能力超强的秘密。
二进制只存在‘真假’这两种状态,而三进制在真假的定义上多了一个‘不确定’或者‘未知’状态。
因为伪真的定义其实和三进制中的‘未知’很像,同样是一种模糊态。
在碳基芯片和汉语智能编程语言出现后,二进制开始逐渐向三进制过渡。
一是从来都没有人证实过。
在这块金刚石芯片中,韩元发现它的计算方式一部分是依赖辐射粒子的传播,另一部分则是依赖传播的辐射粒子的数量。
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