Що таке "обчислювальна потужність"?
Останніми роками концепція "обчислювальної сили" часто з'являлася в Інтернет -колі і стала гарячим словом, яке часто висіло на вустах лідерів науки та техніки. Але насправді це не нова концепція, оригінальне значення обчислювальної потужності не є складним, як випливає з назви, є здатність обчислювати. Це здатність сервера центру обробки даних реалізувати вихід результат після обробки даних.
Людський мозок - це природний обчислювальний сервер. У житті, настільки ж маленьким, як виходити на ринок харчових продуктів, щоб придбати їжу, настільки ж, як вирішення математичної проблеми, людський мозок забезпечує обчислювальну силу для наших потреб шляхом усного розрахунку та розумового розрахунку в кожну мить. Але така обчислювальна потужність трохи низька, особливо якщо мова йде про дуже складні обчислювальні проблеми, які породили генерацію після створення обчислювальних інструментів.
Перш за все, ми, звичайно, повинні знайти інструменти самих людей, тому палець став найпростішим і найзручнішим інструментом підрахунку, який використовувався з тих пір, і це, мабуть, основна причина, чому десяткові обчислення були винайдені та популяризовані.
Завдяки постійному розвитку виробничих практик, людина нарешті винайшла власні обчислювальні інструменти. На кожному кроці процесу вирішення проблем існує стандартизована процедура, яка, таким чином, деякі історики математики вважають структурними та "механізованими".
Однак, подібно до вдосконалення інструментів у механічну епоху, з розробкою обчислювального програмного забезпечення, тобто алгоритмів, швидше і швидше, обчислювальне обладнання, тобто "чіп", хоча він вдосконалюється, але врешті -решт не може йти в ногу з прогресом алгоритму, і врешті -решт замінено на більш споживчий абакус.
Це була також перша велика революція в історії обчислювальних інструментів. Принцип Abacus схожий на чіп розрахунку, але він є більш практичним в експлуатації, особливо після оволодіння формулою Abacus та основними навичками, швидкість розрахунку дивовижна. Близько 15 століття Абак, винайдений китайським народом, був представлений в Японії, Південній Кореї та інших країнах і поступово познайомився з Заходом через бізнес, і він досі широко використовується в деяких районах сьогодні.
Сучасні комп’ютери та закон Мура
Від стародавнього вузла, що підраховує епоху обчислень, а потім до епохи механічних обчислень, кожна зміна обчислювальних інструментів призвела до великого стрибка в обчислювальній потужності та ще більше сприяла розвитку людської економіки та суспільства.
Але в минулому сприйняття людей обчислювальної потужності не було очевидним, до народження електронних комп'ютерів, так що люди глибоко відчували силу обчислень. За підтримки такої супер -обчислювальної потужності багато раніше немислимі проблеми можна вирішити за мить. Це також поява покоління після створення більш швидких та швидших електронних комп'ютерів, що робить важливість обчислювальної потужності дійсно стосовно людей.
Як вимірюється обчислювальна потужність сучасних комп'ютерів?
Simply put, when a human uses a computer, an input character or message first needs to be converted into an encoding that an electronic computer can handle: a permutation of {{0}} or 1. The electronic transistor is the basic unit for numerical operations as 0 or 1, at this time the electronic transistor's path can represent the value of 1, the open road represents the value of 0, кожна 0 або 1 трохи (найменша одиниця інформації). Це також означає, що розмір обчислювальної потужності позитивно корелює з кількістю транзисторів, і чим більше транзисторів, тим більше інформації може бути представлена.
Можна сказати, що поява мікросхем справді сприяло швидкому розвитку сучасних комп'ютерів. Слідом за цією тенденцією, щільність мікросхем та обчислювальна потужність збільшуватимуться експоненціально відносно часового циклу. Це відкриття стало відомим як закон Мура.
Більше півстоліття розвиток електронних комп'ютерів в основному дотримувався закону Мура. Це також позначає, що обчислювальна потужність електронних комп'ютерів, нарешті, вже не є лише для кількох потужних установ, які б служили, але почали по -справжньому рухатися до тисяч домогосподарств, а потім сприяти приходу інформаційної епохи всього народу.
Обчислювальні виклики в епоху штучного інтелекту
Відповідно до закону Мура, обчислювальна потужність подвоюється приблизно кожні два роки. Однак такі жахливі темпи зростання не можуть задовольнити потреби людської обчислювальної сили, особливо після розвитку глибокого навчання призвело до зростання штучного інтелекту в 2012 році.
У цьому випадку, як можна збільшити обчислювальну потужність для задоволення потреб інтелектуальних обчислень? Для прориву є дві великі області.
3.1 Тактика літаків та морської мови
Перший метод, щоб знайти більше людей для обчислення разом, тобто використовувати високоефективні обчислення та розподілені обчислення для підвищення потужності, тепер є найважливішим способом покращення обчислювальної потужності.
Серед них основна технологія високоефективних обчислень є паралельними обчисленнями, тобто процес використання декількох обчислювальних ресурсів для вирішення обчислювальних проблем одночасно.
В епоху хмарних обчислень центри обробки даних є основними операторами обчислювальної потужності. Це також є основною причиною побудови інформаційної інфраструктури, таких як великі центри обробки даних, хмарні обчислювальні центри, інтелектуальні обчислювальні центри та суперкомп'ютерні центри по всій країні.
3.2 Удосконалення обладнання
Другий метод - це принципово вдосконалити обладнання та досягти прориву в режимі обчислень.
Хоча високоефективні обчислення та розподілені обчислення є основними засобами для поліпшення обчислювальної потужності в даний час, існує багато обмежувальних факторів, а поліпшення обчислювальної потужності обмежене. Тому другий за величиною метод поліпшення обчислювальної потужності став переслідуванням багатьох передових вчених, типовим представником якого є квантові обчислення.
Однак є ще інші проблеми: одна - знайти відповідного та універсального фізичного носія для підтримки стану квантового суперпозиції, а другий - широко використовуваного обчислювального сценарію. Поки що, як повідомлялося про різні квантові комп'ютери, можуть виконати лише кілька спеціальних сценаріїв, але майбутнє є дуже перспективним.
Хоча обчислювальна потужність - не єдиний фактор, що впливає на розвиток штучного інтелекту, це одна з його необхідних умов. Ріг звучав, і в наступне десятиліття, якщо ви хочете перемогти на треку штучного інтелекту, обчислювальна потужність - це, мабуть, перший рядок, який слід зламати.