显卡与显示器:显卡将会与显示器集成,或消失,现在的液晶显示器是未来显示器的雏形,未来的显示器将会是无点距液态显示器,同样是像现在的显示器一样是超薄显示器,显示器面板上将会有一种受激会发光的物质,以每一原子为发光单位来显示图形,实现无点距显示。
现在未来的台式光子计算机已经基本成行了,其他配件也像现在的pc一样,按自己的需要diy。未来pc的另一个分支就是未来的pda,现在pda已经是一个很好的概念了,只是它现在实在是处于发展的起步,难成气候。在理论上说,只有工艺足够高的话,所有原件都可以集成一块芯片上,于是未来的pda会从这点出发,也高度集成性和方便携带性而成为pc的另一个分支。说它是pc的一个分支,因为它首先要集成手提电脑的全部功能,它还会集成现在的数码相机、数码摄像机、gps等的功能,另外它还要实现即时通信功能,如同现在的手机一样。
未来的pda大小应该比现在的手机小一点点,你可以见到pda很可能跟现在的手机一样,只有简单的几个按键和一个不太大的彩色屏幕。但不要小看它,它将可以实现手提电脑的全部功能,pda上将会集成一个投射屏幕投射器,投射屏幕能在空气中、不需要任何其他物品就可以形成影像。pda可以完全实现声控功能,万一有需要时。它还可以透过投射器显示出来的一个全尺寸键盘,你可以在这个投射键盘上实现键盘输入。
计算机
量子计算机是根据原子或原子核所具有的量子学特性来工作,运用量子信息学,基于量子效应构建的一个完全以量子位(量子比特)为基础的计算机。它利用一种链状分子聚合物的特性来表示开与关的状态。利用激光脉冲来改变分子的状态,使信息沿着聚合物移动,从而进行运算。
量子计算机有自身独特的优点和广阔的发展前景。首先,量子计算机能够进行量子并行计算,理论上可达每秒一万亿次。足够让物理学家去模拟原子爆炸等复杂的物理过程。其次,量子计算机用量子位存储数据。再次,量子计算机具有与大脑类似的容错性,当系统的某部分发生故障时,输入的原始数据会自动绕过损坏或出错部分,进行正常运算,并不影响最终的计算结果。量子计算机不仅运算速度快,存储量大、功耗低,而且高度微型化和集成化。
1982年,美国物理学家费勒曼提出了量子计算机的基本构想。2001年底。美国ibm公司的科学家专门设计的多个分子放在试管内作为7个量子比特的量子计算机,成功地进行了量子计算机的复杂运算。目前正在开发中的量子计算机有核磁共振量子计算机、硅基半导体量子计算机和离子阱量子计算机。据专家预见,再过30年左右,量子计算机将普及,量子计算设备将可以嵌入到任何物体当中去,虽然,目前还很难想象放在口袋中的超高速计算机是什么样子,还有直径只有几十厘米的人造卫星。生物计算机,即脱氧核糖核酸(dna)分子计算机,主要由生物工程技术产生的蛋白质分子组成的生物芯片构成。通过控制dna分子间的生化反应来完成运算。运算过程就是蛋白质分子与周围物理化学介质相互作用的过程。其转换开关由酶来充当,而程序则在酶合成系统本身和蛋白质的结构中明显表示出来。上世纪70年代,人们发现dna处于不同状态时可以代表信息的有或无。dna分子中的遗传密码相当于存储的数据,dna分子间通过生化反应。从一种基因代玛转变为另一种基因代码。反应前的基因代码相当于输入数据,反应后的基因代码相当于输出数据。只要能控制这一反应过程,就可以制成dna计算机。
生物计算机以蛋白质分子构成的生物芯片作为集成电路。蛋白质分子比电子元件小很多,可以小到几十亿分之一米,而且生物芯片本身具有天然独特的立体化结构,其密度要比平面型的硅集成电路高五个数量级。生物计算机芯片本身还具有并行处理的功能。其运算速度要比当今最新一代的计算机快10万倍,能量消耗仅相当于普通计算机的十亿分之一。生物芯片一旦出现故障,可以进行自我修复,具有自愈能力。生物计算机具有生物活性,能够和人体的组织有机地结合起来,尤其是能够与大脑和神经系统相连。这样,植入人体的生物计算机就可直接接受大脑的综合指挥,成为人脑的辅助装置或扩充部分,并能由人体细胞吸收营养补充能量,成为帮助人类学习、思考、创造和发明的最理想的伙伴。
美国计算机科学家伦纳德.艾德曼已成功研制出一台dna计算机,他说:“dna分子本质上就是数学式,用它来代表信息是非常方便的,试管中的dna分子在某种酶的作用下迅速完成生物化学反应。28.3克dna的运行速度超过了现代超
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