- 主题:硅基之后是碳基?那碳基之后呢?
那个不叫计算,叫传感信号处理。
计算这个概念从来都是数字的,算盘算筹都是数字的。
【 在 lxku 的大作中提到: 】
: 高速专用计算都是模拟的,比如计算弹道曲线,雷达目标跟踪。
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FROM 112.10.244.*
你没理解,这属于模拟计算器,可以针对一种场景做极高速的计算。
苏式武器里面,这种神奇的东西比较多,比如苏联的反炮兵雷达。在美国那边,这玩意几乎已经失传了。
【 在 haidaqiong 的大作中提到: 】
: 那个不叫计算,叫传感信号处理。
: 计算这个概念从来都是数字的,算盘算筹都是数字的。
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修改:lxku FROM 124.64.17.*
FROM 124.64.17.*
这种基本也就是模拟调制解调分频增益,各种幅频相信号共模差模负反馈伺服之类的组合吧,延时功耗相比数字系统有优势,但是调整改进很困难,发展不起来
【 在 lxku 的大作中提到: 】
: 你没理解,这属于模拟计算器,可以针对一种场景做极高速的计算。
: 苏式武器里面,这种神奇的东西比较多,比如苏联的反炮兵雷达。在美国那边,这玩意几乎已经失传了。
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FROM 112.10.244.*
完全不是这些东西,你可以想一下,在有芯片之前,苏联的反炮兵雷达怎么计算弹道的。
【 在 haidaqiong 的大作中提到: 】
: 这种基本也就是模拟调制解调分频增益,各种幅频相信号共模差模负反馈伺服之类的组合吧,延时功耗相比数字系统有优势,但是调整改进很困难,发展不起来
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FROM 124.64.17.*
查了一下,基本就是这些东西嘛,主要就是用模拟信号实现积分、差分、增益等基本操作,架构上是对特定过程设计专用电路。如果你有差别很大的资料转贴来看看?
【 在 lxku 的大作中提到: 】
: 完全不是这些东西,你可以想一下,在有芯片之前,苏联的反炮兵雷达怎么计算弹道的。
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FROM 112.10.244.*
为什么opamp被称为运算放大器,因为这是可以做计算的。
【 在 haidaqiong 的大作中提到: 】
: 查了一下,基本就是这些东西嘛,主要就是用模拟信号实现积分、差分、增益等基本操作,架构上是对特定过程设计专用电路。如果你有差别很大的资料转贴来看看?
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FROM 124.64.17.*
运放不就是增益嘛,增益代替乘法积分代替加法,实现模拟域的卷积,卷积是信号处理最基础的操作。还有分频加权eq、差模负反馈伺服跟踪也相似。但这些模拟电路还是面向特定信号处理需求专门设计的,处理过程、参数的变化往往就得改硬件,不能算是一种计算,从原理上连算盘都不如。
与数字相比,模拟信号处理有很多无法克服的缺点。数字域乘法想获得双32bit精度,硬件只要堆4个双16bit乘法器、软件多几拍指令基本就行了,模拟域想把动态范围扩展这么多db可得要老命。这就是信息空间数据量线性与物理空间模拟量指数性的差距。
【 在 lxku 的大作中提到: 】
: 为什么opamp被称为运算放大器,因为这是可以做计算的。
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修改:haidaqiong FROM 112.10.244.*
FROM 112.10.244.*
模拟量主要特点是不可靠
【 在 dragonfly112 的大作中提到: 】
: 这是学傻了吧。
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: 我们就只能通过控制电荷的流动实现开关功能?电子除了电荷以外,就没有其他效应了?利用电子的磁效应控制自旋方向能不能构成开关?
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--来自微微水木3.5.14
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FROM 183.46.218.*
那叫模拟放大,不是模拟计算。一种器件对应一种运算范式。不要从故纸堆里找创新,了解一下忆阻器、神经突触、异步神经网络
【 在 haidaqiong 的大作中提到: 】
: 查了一下,基本就是这些东西嘛,主要就是用模拟信号实现积分、差分、增益等基本操作,架构上是对特定过程设计专用电路。如果你有差别很大的资料转贴来看看?
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FROM 218.249.201.*
这些缺点的背后,有一个最重要的优点,就是速度快。在相同工艺条件下,在特定计算需求下,模拟方法的计算速度要高出两个数量级。
【 在 haidaqiong 的大作中提到: 】
: 运放不就是增益嘛,增益代替乘法积分代替加法,实现模拟域的卷积,卷积是信号处理最基础的操作。还有分频加权eq、差模负反馈伺服跟踪也相似。但这些模拟电路还是面向特定信号处理需求专门设计的,处理过程、参数的变化往往就得改硬件,不能算是一种计算,从原理上连算盘都不
: 纭
: 与数字相比,模拟信号处理有很多无法克服的缺点。数字域乘法想获得双32bit精度,硬件只要堆4个双16bit乘法器、软件多几拍指令基本就行了,模拟域想把动态范围扩展这么多db可得要老命。这就是信息空间数据量线性与物理空间模拟量指数性的差距。
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FROM 124.64.17.*