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計算機語言的發(fā)展史-計算機導論論(已修改)

2025-01-20 11:06 本頁面
 

【正文】 計算機導論 論文 主題: “計算機語言的發(fā)展史 ” 姓名:蘭天陽 專業(yè):計算機科學與技術 年級: 2022 級 班級: 2 班 學號: 202240405212 1. 計算機仿真發(fā)展歷史 仿真模擬方法可以追溯到 1773 年,法國科學家用仿真模擬的方法做物理實驗,然而 ,第一個用這種方法做隨機試驗的人也許是美國統(tǒng)計學家 De forest,那是在 1876 年。比較早而且著名的蒙特卡羅方法使用者是 。他在 1908 年以 ” Student” 為筆名發(fā)表論文時,使用了蒙特卡羅方法 來證明他的 t 分步法;盡管蒙特卡羅法起源于 1876 年,但是直到約 75年后,它才命名為蒙特卡羅法。 其原因是直到數(shù)字計算機出現(xiàn)以前,這種方法在許多重要問題上不能運用。從 1946 年到 1952 年數(shù)字計算機在一些科研機構(gòu)得到發(fā)展。 與今天的計算機相比,早期的計算機預算速度慢且不能存儲任何東西?,F(xiàn)在可并行計算機已成主流。自計算機誕生以來,性能的提高,幾乎是每四五年提高 100 倍,每十年提高 1 萬倍的速度持續(xù)發(fā)展著。 高性能計算機的出現(xiàn)為計算機仿真的發(fā)展創(chuàng)造了條件,同時計算機仿真的需求又促進了高性能的計算機的發(fā)展。計算機仿真的 發(fā)展歷史就是計算機的發(fā)展歷史 。巨型機幾乎都被用于模擬實驗。 總之,計算機模擬實驗已經(jīng)不單單是一個方便的研究手段,它已經(jīng)成為發(fā)現(xiàn)新世紀的新的認知手段,而且這個新世紀是沒有這個新手段就不能發(fā)現(xiàn)的。 如今計算機仿真技術被廣泛用于眾多的領域之中。進入 21世紀,仿真模擬技術在高科技中所處的地位日益提高。一些發(fā)達國家,非常重視仿真模擬技術的開發(fā)運用,在科學研究領域、工業(yè)、交通、軍事、教育等領域得到大量應用。 2. 仿真的定義和分類 仿真定義 計算機仿真技術是以數(shù)學理論、相似原理、信息技術、系統(tǒng)技術及其 應用 領域有關的專業(yè)技術為基礎,以計算機和各種物理效應設備為工具,利用系統(tǒng)模型對實際的或設想的系統(tǒng)進行試驗研究的一門綜合性技術。 仿真是在數(shù)字計算機上進行實驗的數(shù)字化技術,它包括數(shù)字與邏輯模型的某些模式,這些模型描述某一事件和經(jīng)濟系統(tǒng),在若干周期內(nèi)的特征。 系統(tǒng)仿真是建立在控制理論、相似理論、信息處理技術和計算技術等理論 基礎之上的,以計算機和其它專用物理效應設備為工具,利用系統(tǒng)模型對真實或假想的系統(tǒng)進行試驗,并借助于專家經(jīng)驗知識、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息資料對實驗結(jié)果進行分析研究,進而作出決策的一門綜合性的和試驗性的學科。 仿真分類 根據(jù)被研究系統(tǒng)的特征可分為來那個大類: 系統(tǒng)仿真可分為連續(xù)性系統(tǒng)仿真和離散事件系統(tǒng)仿真。 按仿真實驗中的所取的時間標尺與自然時間標尺之間的關系可將仿真分為實時仿真和非實時仿真兩大類。 按照參與仿真的模型的種類不同, 系統(tǒng)仿真又可以分為物理仿真、數(shù)學仿真及物理 數(shù)學仿真 。 從仿真的定義不難看出,要進行仿真實驗,系統(tǒng)和系統(tǒng)模型是主要因素,同時對復雜系統(tǒng)的模型處理和模型求解離不開高性能的信息處理裝置,而現(xiàn)代的計算機又責無旁貸地充當了這一角色,所以系統(tǒng)仿真應該包括三個基本要素:系統(tǒng)、系統(tǒng)模型、計算機。 而聯(lián)系這三項要素的基本活動是模型建立、仿真模型建立和仿真實驗; 定義中的模型可以使定量的,也可以是定性的;可以是物理的,也可以是數(shù)學的,或者是他們的綜合。要對某一系統(tǒng)進行研究,其“白色”部分,可以建立定量的解釋模型;灰色“部分”可以通過做實驗、觀測和歸納推理獲得其模型結(jié)構(gòu),并根據(jù)專家經(jīng)驗知識來辨別參數(shù);而對于“黑色”部分則只能借助與各種信息知識給予定性描述。 物理仿真 物理仿真又稱為物理效應仿真,是指按照實際的物理學系統(tǒng)性質(zhì),構(gòu)造系統(tǒng)的物理模型,并在物理模型時進行實驗研究。物理仿真直觀形象,逼真度高 ,但不如數(shù)學仿真方便,盡管不必采用昂貴的原型系統(tǒng),但在某些情況下構(gòu)造一套物理模型也需要花較大的投資,且周期較長,此外在物理建模上做實驗不易修改系統(tǒng)的結(jié)果和參數(shù)。 數(shù)學仿真 數(shù)學仿真是首先建立系統(tǒng)的數(shù)學模型,并肩數(shù)學模型轉(zhuǎn)化為仿真計算模型,通過仿真模型的運行達到對系統(tǒng)運行的目的?,F(xiàn)代數(shù)學仿真有仿真系統(tǒng)的軟件及硬件環(huán)境、動畫與圖形顯示、輸出 與輸出等設備組成。數(shù)學仿真在系統(tǒng)分析與設計階段是十分重要的,通過它可以檢測理論設計的正確性與合理性。數(shù)學仿真有經(jīng)濟性、靈活性和仿真模型通用性等特點,今后隨著 并行處理技術、集成化軟件技術、圖形技術、人工智能技術、先進的交互式建模和仿真軟件的發(fā)展,數(shù)字仿真必將獲得飛速發(fā)展。 數(shù)學 物理仿真 數(shù)學 物理仿真有叫半實物仿真,準確稱謂是硬件在回路中的仿真。這種仿真將系統(tǒng)的部分以數(shù)學模型描述,并將它轉(zhuǎn)化為
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