Роль физики в мировой революции в области ИКТ сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Роль физики в мировой революции в области ИКТ

Введение

Искусственный интеллект, робототехника, коммуникационные устройства и экзабайты информации хранятся в мировых дата-центрах. Мы, люди, достигли огромного успеха в области информационных и коммуникационных технологий или, скажем, ИКТ. Это наверняка даст мурашки по коже любому любопытному выродку. Но это была не игра одного-двух десятилетий, эта революция заняла больше столетия и потребовала много научных усилий. Это было результатом нашего более глубокого понимания законов природы или, точнее, «законов физики». У природы есть бесконечные скрытые секреты, и физика может открыть эти секреты. Когда эта великая тема коснулась сектора ИКТ, началась революция. Итак, давайте рассмотрим историю революции в области ИКТ с точки зрения физики.

Происхождение До 19 века древние люди общались самым интересным образом. Древние цивилизации, такие как в Китае и Северной Америке, использовали дымовые сигналы для обмена информацией между отдаленными точками. В общем, дымовые сигналы использовались для передачи важных новостей, оповещения об опасности или для сбора людей в общую зону. Интересно, а? Однако такие методы были ограничены погодными условиями, но в то время это было довольно удобно. Есть несколько интересных анекдотов, связанных с этим методом, таких как:

     

  • В древнем Китае солдаты, расположенные вдоль Великой стены, предупреждали друг друга о надвигающейся атаке врага, передавая сигналы от башни к башне. Таким образом, они смогли передать сообщение на расстояние до 750 километров всего за несколько часов!
  •  

  • В 8-м веке до н.э. царь “Ты из Чжоу” имел обыкновение обманывать своих полевых командиров ложным предупреждением. Но когда произошло настоящее восстание, никто не пришел на помощь королю. В ту же эпоху древние индейцы использовали буквы для обмена информацией. Были «Радж Дутс», официальные посланники королей, которые собирали информацию, а также передавали послания короля другим королевствам. Другие способы общения включают барабаны и раковину. Они играли на барабанах или на раковине на кодированном языке, чтобы передать сообщение. Это был самый быстрый способ сообщить о надвигающейся опасности. Иногда животных и птиц также использовали для той же цели.

Первый прорыв

Первый прорыв произошел в 1800 году, когда итальянский физик Алессандро Вольта изобрел батарею, которая надежно накапливала электрическую энергию и позволяла использовать ток в контролируемой среде. В 1820 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед продемонстрировал связь между электричеством и магнетизмом, отклоняя магнитную стрелку электрическим током. Эти два открытия открыли двери возможностей. Ученые и изобретатели по всему миру начали эксперименты с батареями и принципами электромагнетизма, чтобы разработать какую-то систему связи. Революция должна была начаться. После одного десятилетия этих открытий Сэмюэль Морс, Джозеф Генри и Альфред Вейл разработали электрическую систему телеграфа, которая произвела революцию в дальней связи. Эта система посылала импульсы электрического тока по проводам, которые управляли электромагнитом, расположенным на приемном конце телеграфной системы. Чтобы поддержать это открытие, Сэмюэль Морс изобрел кодированный язык, названный азбукой Морзе. Он состоит из набора линий и точек, очень похожих на нули и единицы. В 1844 году Морс отправил свое первое телеграфное сообщение из Вашингтона в Мэриленд. К 1866 году через Атлантический океан была проложена телеграфная линия от США до Европы. Вторым прорывом стало открытие телефона. История этого изобретения немного противоречива, так как среди многих ученых была открытая война.

В 1840 году американец Чарльз Графтон Пейдж заметил, что подключение и отключение тока вызывали звонкий звук в магните. Используя этот принцип, Антонио Меуччи изобрел первый телефон. Но Александру Грэму Беллу приписывают разработку первого практического телефона в марте 1876 года, когда он выиграл дело. Первое связное законченное предложение – знаменитый г-н Ватсон, иди сюда; Я хочу тебя », было передано в лабораторию Белла.

Орнамент физики

Одна исследовательская работа и четыре уравнения, которые потрясли всех любителей физики! Да, это были «уравнения Максвелла». Это уравнения света, математические отношения, которые показали нам, как электрифицировать наш мир и передавать энергию и информацию по воздуху. В 1865 году Джеймс Клерк Максвелл объединил работу Карла Фридриха Гаусса, Майкла Фарадея и Андре-Мари Ампера в области классического электромагнетизма и показал, что свет – это электромагнитная волна, которая может распространяться в свободном пространстве. Это положило начало новой эре физики. Люди по всему миру начали эксперименты с электромагнетизмом и попытались проверить его теорию. Генрих Герц получил первый успех благодаря своему знаменитому «Эксперименту Герца». После этого Гульельмо Маркони добился успеха в передаче электромагнитных сигналов на расстоянии около 2,4 км в конце 1895 года, что привело к изобретению радио. Кроме того, это привело к открытию «Электромагнитного спектра», потому что уравнения Максвелла предсказывали бесконечное число частот электромагнитных волн, движущихся со скоростью света. Используя эти знания, были изобретены и другие гаджеты. Но для меня самым удивительным фактом является то, что видимый свет также является частью этого спектра, а это означает, что то, что мы видим, является лишь частным случаем уравнения Максвелла !!!

Информационные технологии

В 20 веке люди начали объединять все идеи, относящиеся к разным аспектам. Но одной из областей исследований, которая была в центре внимания, были полупроводниковые приборы. Используя полупроводниковые устройства, была разработана вся цифровая электроника, что позволило создать несколько микросхем и микропроцессорных устройств. Это зажгло всю новую электронную эру. Первым революционным результатом этой эпохи было изобретение компьютера. Чтобы понять прогресс цифровых вычислений, интеллектуалы создали четыре раздела.

     

  • Первой была эра вакуумных трубок и перфокарт, используемых компьютерами ENIAC и Mark 1. Вращающиеся магнитные барабаны использовались для внутреннего хранения.

 

  • Во втором поколении тяжелые вакуумные трубки, транзисторы и перфокарты были полностью заменены небольшими транзисторами, магнитными лентами и магнитными сердечниками. Также за это время было разработано несколько языков программирования, благодаря которым человек мог общаться с компьютером!
  •  

  • Третье поколение заменило транзисторы на интегральные схемы. Магнитная лента использовалась во всех компьютерах, а магнитный сердечник превратился в металлооксидные полупроводники.
  •  

  • Четвертое и последнее поколение представило процессоры, которые содержат память и схемы управления на одном кристалле. Следовательно, мы смогли разработать персональный компьютер.
  • Второй и самый любимый электронный гаджет – это мобильный телефон. Мобильные телефоны произвели революцию в секторе ИКТ и стали частью нашей культуры. Мобильные телефоны похожи на волшебников, они все помещают в нашу ладонь. Принцип работы мобильного телефона выглядит следующим образом: сначала он преобразует человеческий голос в электрический сигнал, который затем передается по радиоволнам в ближайшую сотовую вышку. Затем принимающий телефон преобразует радиоволны обратно в слышимый звук. Первый в мире мобильный телефонный звонок был сделан 3 апреля 1973 года Мартином Купером, старшим инженером Motorola. Телефон, который использовал Купер, весил 1,1 кг, и зарядка заняла около 10 часов! Большое изменение произошло, когда основатель Apple Стив Джобс выпустил iPhone, который включает в себя цифровой музыкальный проигрыватель, камеру (2 Мп!) И устройство с доступом в Интернет.

    После этого многие компании вышли на рынок и усилили конкуренцию. Следовательно, люди получили более совершенное и надежное устройство. 6 ИИ – искусственный интеллект Как следует из названия, ИИ означает интеллект, демонстрируемый машинами. В настоящее время технологические гиганты, такие как Google, Amazon, Facebook и Alibaba, используют технологию искусственного интеллекта, чтобы охватить как можно больше людей с меньшей человеческой помощью. ИИ имеет огромное количество приложений в области робототехники, военного дела, медицинской диагностики и дистанционного зондирования. В ИИ машины пытаются имитировать интеллект человека с помощью так называемого искусственного нейрона, математической модели биологического нейрона. В 1943 году Уоррен МакКаллох и Уолтер Питтс выступили с революционной идеей. Они были первыми, кто предложил математическую модель биологического нейрона – искусственного нейрона (АН). Спустя одно десятилетие эта модель была успешно протестирована на компьютере «Ferranti mark 1», и код, написанный для этой цели, был первой программой ИИ. Это воодушевило многих программистов и компьютерщиков. Около 1980-х годов искусственный нейрон превратился в искусственную нейронную сеть (ANN). ANN был в состоянии справиться с гораздо более сложными задачами, которые не может выполнить один AN. Непрерывные исследования и разработки привели к улучшению этой модели. Следовательно, в 1999 году Sony представила AIBO, первого отечественного робота. В настоящее время мы хорошо разработали модель ANN, мощные суперкомпьютеры и множество дата-центров. С этой огромной вычислительной мощью многие технологические гиганты пытаются подражать человеческому мозгу, самой сложной вещи, известной во вселенной! (например, Google Brain). Google является ведущей мировой компанией в области искусственного интеллекта. Google выпустил библиотеку TensorFlow, которая является бесплатной и с открытым исходным кодом. Используя TensorFlow, люди создают интересные проекты, которые полезны для их повседневной жизни и бизнеса. Будущие цели ИИ подобны научной фантастике. Если исследователи добьются успеха, то в будущем большую часть нашей работы будут выполнять только роботы. Я думаю, что ИИ совершит революцию в сфере здравоохранения больше всего, так как ИИ способен быстро классифицировать симптомы заболевания. Еще одно захватывающее применение ИИ в сельском хозяйстве.

    Технология ИИ может контролировать урожай и почву. Если он найдет нежелательный урожай или ошибку, он будет распылять пестициды. Это сэкономит много времени и увеличит производительность. Технология ИИ имеет бесконечные возможности. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько лет. 7 Квантованное будущее С самого начала квантовая механика удивила нас своей красотой и странностями. Поэтому удивительно, что квантовая механика оказывает огромное влияние на наш взгляд на реальность. Даже человек века, Альберт Эйнштейн, процитировал, что «чем больше успех у квантовой теории, тем глупее она выглядит». В отличие от других теорий, развитие квантовой теории было совместным усилием многих ученых, главными из которых были Макс Планк, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Альберт Эйнштейн, Эрвин Шредингер и Пол Дирак. Квантовая механика имеет широкий спектр применений, и, в частности, в области ИКТ эта большая задача была поставлена ​​перед квантовой механикой, «квантовыми вычислениями». Ожидается, что компьютеры Quantum смогут выполнять вычислительные задачи экспоненциально быстрее, чем классические компьютеры. Вместо того, чтобы использовать классические биты (0 и 1), квантовые компьютеры используют кубиты. Кубиты – это те, кто использует квантово-механические явления, такие как суперпозиция и запутывание, для выполнения операций с данными. Квантовые программисты способны манипулировать суперпозицией кубитов для решения задач, которые классические вычисления не могут сделать эффективно. Но как энтузиаст, что мы можем сделать? Для этого компания-гигант IBM начала проект под названием «IBM Q Experience», который представляет собой облачную платформу, где люди могут учиться, проводить исследования и взаимодействовать с настоящим квантовым компьютером, размещенным в исследовательской лаборатории IBM. Квантовые вычисления могут быть использованы в области криптографии, искусственного интеллекта и квантовой связи. Следующая идея может звучать как научная фантазия, но ученые фактически работают над ней.

    И эта революционная идея называется «Квантовая телепортация». Это может изменить смысл общения, так как мы сможем телепортировать вещи и теоретически людей! В качестве первого шага ученые успешно телепортировали крошечные легкие частицы Фотоны от Тенерифе до Ла-Пальма, расположенные на Канарских островах, которые находятся на расстоянии 143 км друг от друга. Конечно, для телепортации крупных объектов или людей потребуется время, но однажды наши постоянные усилия также воспользуются этим. 8 Bizarre Journey Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Только две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость, и я не уверен насчет первой». Эта цитата глубоко показывает любопытную природу человеческого разума. Из-за этого любопытства мы, люди, прошли странное путешествие по коммуникационным технологиям. Это путешествие научило нас многому. Мы видели, как наши предки общались эффективно, с ограниченными ресурсами. Это путешествие также показало нам, как физика превратилась в большую океанскую волну и изменила все. Но это путешествие бесконечно, так как многое еще предстоит открыть. Граница физики позволила нам общаться на большие расстояния. В настоящее время мы находимся в золотой эре общения, где у нас есть не только коммуникационные устройства, но и свобода слова. Итак, давайте ценим это тоже. Поистине, ИКТ – это нектар для человечества, который сближает мир. Я также хотел бы добавить, что то, что я и моя ручка написали, является лишь краткой историей этого великого предмета. Было много невоспетых героев, без их вклада эта революция была бы невозможна. Наконец, чтобы вдохновить исследователей, я хотел бы процитировать слова великой личности Ричарда Фейнмана, который однажды сказал: «Внизу много места».

    Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

      Поделиться сочинением
      Ещё сочинения
      Нет времени делать работу? Закажите!

      Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.