本书从数字文明的高度回顾了物理学与计算机相辅相成的历史,讨论了计算机和计算机中的物理,分析了计算机发展所面临的物理限制和物理学为未来计算技术所提供的的可能前景。本书内容丰富、取材多面,可帮助理工科大学生、研究生以及物理和计算机专业的科学技术工作者开阔眼界、了解全局。
郝柏林,1934年6月生于北京市。1959年毕业于乌克兰国立哈尔科夫大学物理数学系。后在中国科学院物理研究所工作。1978年晋升为研究员、副所长。1980年11月当选为中国科学院院士。现任物理学系研究员、博士生导师。兼任中国博士后基金会副理事长、陈嘉庚国际学会常务董事。曾任中国科学院理论物理研究所副所长、所长。
主要从事理论物理、计算物理、非线性科学和理论生命科学的研究。涉及固体电子能谱和声子谱、金属红外性质、高分子半导体理论、统计物理模型、相变和临界现象、临界动力学、闭路格林函数方法、动力电网计算、天线计算、地震活动性统计分析、群论知识工程系统、计算机程序设计、混沌动力学和符号动力学、DNA序列分析等领域。
1997年夏,在把英文专著《实用符号动力学与混沌》书稿送出之后,郝柏林着重转向理论生命科学领域研究。早在1985年,他就着手补充生物学知识。之后,又访问国际生物学数据库并下载软件。1995年与生物学部邹承鲁院士,共同组织香山会议,并主编出版《理论物理与生命科学》一书。1999年郝柏林在一份《院士建议》中提出,尽快建立国家级的生物医学信息中心,引起政府有关部门的重视。第二年,他与合作者共同撰写《生物信息学手册》。之后又在联合举办的研究生班系统讲课,批量培养年青一代生物信息学人才。
发表论文130余篇,出版中英文著作11种。“套磁介质天线的研究”,获1978年中国科学院重大成果奖;“三维晶格统计模型的封闭近似解”,获1987年中国科学院重大成果奖;《漫谈物理学和计算机》一书,获1990年中国物理学会第一届优秀科普书刊编著奖;“实用符号动力学的研究”,获1992年中国科学院自然科学奖一等奖和1993年国家自然科学奖二等奖;《实用符号动力学》一书,获1995年国家新闻出版署第7届全国优秀科技图书奖二等奖,1997年获国防科工委科技进步奖二等奖;“统一描述平衡和非平衡系统的格林函数理论研究”,获1999年中国科学院自然科学奖一等奖和2000年国家自然科学奖二等奖,相关论文获美国ISI颁发的1981-1998年度“经典引文奖”。2001年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。
物理改变世界丛书 《超越自由 神奇的超导体》 《数字文明 物理学和计算机》 《溯源奇迹 相变和临界现象》 《物质探微 从电子道夸克》 电子计算机是人类学会用火以来最伟大的发明。 物理学的进步曾开创了热机、制冷、电机、无线电、原子能、半导体、激光等各种划时代的高新技术...
评分物理改变世界丛书 《超越自由 神奇的超导体》 《数字文明 物理学和计算机》 《溯源奇迹 相变和临界现象》 《物质探微 从电子道夸克》 电子计算机是人类学会用火以来最伟大的发明。 物理学的进步曾开创了热机、制冷、电机、无线电、原子能、半导体、激光等各种划时代的高新技术...
评分全书只有一个主线——物理学与计算机的相互作用。但却由此延伸到不同层次的多个领域:计算机领域的各个层次(从物理基础到计算机网络甚至超级计算机),物理学的很多领域,此外还有前沿的数学如动力系统,语言学,科学史等等。而且基本都能说到位,实属不易啊!这可不是所谓的“...
评分还看过郝柏林先生的一些文集。发现这个老头儿很有意思,应当是我辈物理系学生的楷模人物。直说直谏,虽然在中国这种大环境下,需要有足够的资本才能激浊扬清,但是总要有理想和锋利的楷模嘛。郝柏林先生对混沌的研究是很牛X的,遗憾的是我至今仍不能知其十一。 引用他的话,书...
评分看完以后有印象的: pop面向过程向oop面向对象的转变写的很好懂。 还有就是spin glass在NP完备性问题的应用做了一些科普。
《物理学与计算机》这个书名,对于我这样对科学世界充满探索欲的读者来说,无疑具有强大的吸引力。我一直对物理学所揭示的宇宙万物运行的根本法则感到着迷,同时也对计算机科学所带来的无限可能性充满期待。这两个领域,看似独立,却在现代科技的浪潮中日益交融,而我迫切希望通过这本书,能够更清晰地理解它们之间的联系。我非常好奇,这本书是否会深入探讨计算机硬件的物理基础。例如,晶体管的工作原理,是否与量子力学的某些现象息息相关?信息在存储和传输过程中,是否会受到热力学定律的制约?我希望这本书能够提供详实的解释,让我看到物理学的基本原理是如何支撑着我们日常使用的计算设备。同时,我也期待这本书能够展示,计算机科学如何成为物理学研究的重要工具。比如,如何利用高性能计算来模拟宇宙的演化,或者如何设计复杂的算法来分析粒子对撞机产生的海量数据。我希望书中能够提供具体的案例,说明计算机模拟在验证物理理论、发现新现象方面所扮演的关键角色。这本书有潜力为我打开一个全新的认知维度,让我更深刻地理解现代科学技术是如何在物理学与计算机科学的交叉点上蓬勃发展的。
评分《物理学与计算机》这个书名,立刻勾起了我对于跨学科研究的浓厚兴趣。我一直认为,科学的进步往往在于不同领域之间的碰撞与融合,而物理学与计算机科学的结合,无疑是当下最令人兴奋的交叉点之一。我非常期待这本书能够为我揭示,这两个领域之间究竟存在着怎样的深刻联系。我非常好奇,它是否会深入探讨计算机的运算基础,是如何建立在物理学基本原理之上的。例如,晶体管的开关原理,是否与量子力学中的隧穿效应有关?信息在存储和传输过程中,是否受到热力学定律的约束?我希望这本书能够提供详实的解释,让我理解物理定律如何在计算机的硬件设计和运行机制中得到体现。同时,我也希望这本书能够展示,计算机科学的力量是如何深刻地改变物理学研究的面貌。比如,如何利用强大的计算能力来模拟宇宙的演化,或者如何开发复杂的算法来分析粒子碰撞实验产生的海量数据。我期待书中能够提供具体的例子,说明计算机模拟是如何帮助科学家验证理论、发现新现象的,或者如何通过数据挖掘来揭示物理世界的隐藏规律。这本书的潜力巨大,它有望为我提供一个全新的视角,去理解现代科学技术是如何在物理学与计算机科学的交汇点上蓬勃发展的。
评分拿到《物理学与计算机》这本书,我被它简洁却信息量巨大的书名所吸引。我一直对物理学所揭示的宇宙运行的根本规律以及计算机科学所带来的计算革命都充满热情,而这本书名恰好将这两个领域紧密联系在一起,激发了我对两者之间联系的强烈好奇。我非常期待这本书能够深入剖析计算机硬件的设计理念,是否会从物理学的基本原理出发进行阐述,例如,电子在导体中的运动规律,如何被转化为计算过程中的信息传递?或者,半导体材料的量子特性,是如何被巧妙地应用于制造晶体管,从而实现逻辑运算的?我希望这本书能提供清晰的解释,让我理解物理学的定律是如何在计算机的底层运作中发挥关键作用的。更令我着迷的是,我也非常期待看到这本书如何展现计算机科学的力量如何赋能物理学研究。例如,在模拟复杂的物理系统,如气候模型、材料科学的纳米结构,或者天体物理学的星系演化,都需要借助强大的计算能力和精密的算法。我希望书中能够提供具体的案例,展示计算机模拟是如何帮助科学家验证理论、预测现象,或者如何通过数据分析来发现新的物理规律。这本书有潜力为我提供一个全新的视角,去理解现代科学技术是如何在物理学与计算机科学的交汇点上蓬勃发展的。
评分拿到《物理学与计算机》这本书,我首先被它的书名所吸引。这两个看似风马牛不相及的学科,却在现代科学研究中扮演着越来越重要的角色。我一直对物理学的宏大叙事和计算机科学的精巧设计都充满热情,而这本书的出现,无疑为我提供了一个绝佳的平台,去探索它们之间那深邃而迷人的内在联系。我迫不及待地想知道,这本书是否会从基础物理学的原理出发,深入浅出地讲解计算机硬件的设计理念。例如,半导体物理学中的量子力学效应是如何被巧妙地利用来制造晶体管,进而构成我们今天所熟知的计算单元的?又或者,信息在物理介质中的传播,例如通过电信号或光信号,其速度和效率是否受到基本物理定律的制约?更进一步,我很好奇这本书是否会探讨计算的本质,以及它与物理世界的边界。例如,是否会涉及到信息论与热力学定律之间的深刻关系,比如Landauer原理所揭示的擦除信息所带来的能量消耗?我也非常期待能在这本书中找到关于如何利用物理现象来加速计算的讨论,比如模拟退火算法的灵感来源,或者是量子计算的独特优势。这本书是否会详细阐述,在解决一些复杂的物理问题时,例如气候模型、材料科学的模拟,或者粒子物理学的计算,计算机科学的哪些工具和技术是不可或缺的?我希望它能提供具体的案例和深入的分析,让我看到这两个学科是如何相互促进,共同推动科学前沿的。
评分这本书的名字叫做《物理学与计算机》,单从书名来看,就充满了令人遐想的空间。我一直对物理世界的基本规律充满好奇,同时也对计算机科学日新月异的发展感到着迷。这两个领域,看似独立,实则早已在许多前沿研究中紧密交织。我非常期待这本书能够为我揭示它们之间错综复杂的联系,例如,从量子计算的角度,计算机的运算原理是如何受到量子力学原理的深刻影响的?又或者是,模拟物理系统,例如流体动力学或天体物理现象,需要多么强大的计算能力和精密的算法?这本书是否会深入探讨这些高阶话题,甚至触及到诸如物理模拟中的计算效率优化、基于物理模型的机器学习算法,或是利用计算机仿真来验证物理理论等内容?我希望它不仅仅是简单地罗列两个领域的概念,而是能够有机地将它们融合,展现出一种全新的视角。或许,它会从物理学的基本定律出发,解释计算机硬件的底层设计是如何体现这些定律的,例如晶体管的工作原理与电磁学原理的关联,又或者是信息在物理介质中的传输方式。另一方面,我也希望能看到计算机科学的抽象概念,如算法、数据结构、计算复杂度等,如何在物理问题的解决中发挥至关重要的作用。例如,面对庞杂的实验数据,如何设计高效的算法进行处理和分析?在模拟复杂物理系统时,如何权衡计算精度和计算成本?这些都是我非常感兴趣的问题,也希望在这本书中找到满意的解答。这本书的名字本身就代表了一种跨学科的探索,我准备好迎接这场智力上的冒险了。
评分《物理学与计算机》这个书名,立刻引起了我对两个重要学科之间关系的浓厚兴趣。我一直对物理学所揭示的宇宙运行的根本规律以及计算机科学所带来的计算能力感到着迷。这两个领域在现代科技发展中扮演着核心角色,而它们之间的结合,更是孕育了无数创新。我非常期待这本书能够为我揭示,它们之间究竟存在着怎样的深刻联系。我好奇这本书是否会深入探讨计算机硬件的物理基础,例如,半导体材料的电子行为是如何被用于构建逻辑电路的?信息在存储和传输过程中,是否会受到物理定律的制约?我希望书中能够提供清晰的解释,让我理解物理学的基本原理是如何在计算机的运作中体现出来的。同时,我也希望这本书能够展示,计算机科学的力量是如何为物理学研究提供强大助力的。例如,如何利用高性能计算来模拟复杂的物理现象,如量子纠缠或黑洞附近的引力场?又或者,如何开发先进的算法来分析海量的实验数据,从而加速科学发现的进程?我期待书中能够提供具体的案例和深入的分析,让我看到这两个学科是如何相互促进、共同发展的,从而为我打开一个全新的认知视角。
评分这本书的命名《物理学与计算机》,犹如一颗投入平静湖面的石子,激起了我内心层层涟漪的好奇。我一直以来都对物理学所描绘的那个精巧而宏大的宇宙运行规律深深着迷,同时也对计算机科学所展现出的逻辑严谨和无限可能抱有极大的敬畏。当这两个领域被并置在一起时,我仿佛看到了科学探索的全新维度。我非常渴望了解,这本书是否会深入剖析计算机硬件的底层设计,是否会追溯到物理学的基本原理。例如,半导体器件的工作原理,是否与电子在晶体管中的行为息息相关?电流的传输,是否可以类比于物理系统中的能量流动?我希望这本书能够详细解释,在计算机的每一次计算和每一次数据传输背后,都蕴含着怎样的物理定律的支撑。更重要的是,我期待这本书能够阐述计算机科学是如何赋能物理学研究的。例如,在模拟复杂物理现象时,如天气模式的预测,或者材料在极端条件下的性质,都需要借助强大的计算能力和精密的算法。这本书是否会提供具体的案例,展示如何利用计算机模型来验证物理理论,或者如何通过数据分析来发现新的物理现象?我希望这本书能够不仅仅是简单地介绍这两个学科,而是能够深刻地揭示它们之间相互促进、相辅相成的关系,为我提供一个更全面、更深入的理解。
评分《物理学与计算机》这个书名,本身就散发出一种融合与创新的气息。我一直深信,真正的科学突破往往发生在学科交叉的领域,而物理学和计算机科学的结合,无疑是当前科技发展最热门的方向之一。我非常期待这本书能够为我打开一扇全新的视野,去理解这两个看似遥远却又息息相关的学科。我特别好奇,这本书是否会从物理学的基本原理出发,来阐述计算机的运算机制。例如,电子在电路中的流动,是否可以类比于物理系统中的粒子运动?信息在存储和传输过程中,是否会受到熵增定律等物理法则的影响?我希望能在这本书中找到关于物理定律如何在计算机硬件设计中得到体现的详细解释,比如超导材料在未来计算中的应用前景,或者量子纠缠如何被用于实现安全的通信。另一方面,我也同样期待这本书能深入探讨,计算机科学的强大力量如何在物理学的研究中得到应用。比如,如何利用高性能计算来模拟宇宙大爆炸后的早期物理过程?或者,如何开发先进的算法来分析和解释庞大的粒子对撞机实验数据?我希望这本书能不仅仅停留在概念的层面,而是能够提供具体的例子和深入的分析,让我清晰地看到物理学与计算机科学是如何相互支撑,共同进步的。这本书的潜力是巨大的,它有望为我提供一个理解现代科学技术发展脉络的独特视角。
评分这本书的名字,《物理学与计算机》,直接点明了它所要探讨的核心议题,这对我来说是一个极具吸引力的结合。我一直认为,真正的科学前沿往往诞生于不同学科的交汇处,而物理学与计算机科学的融合,无疑是当下最具活力和潜力的领域之一。我非常期待这本书能够为我揭示,这两个看似独立但实则紧密相连的学科,是如何相互影响、共同发展的。我特别想知道,这本书是否会深入剖析计算机硬件的底层设计,以及它们是如何体现物理学基本原理的。例如,电子在导体中的流动,是否可以类比于流体动力学中的某些概念?信息在数字信号中的表示,是否与物理世界的某些量化属性相对应?我希望它能够提供清晰的解释,让我理解物理学的定律是如何在计算机的物理实现中发挥作用的。更重要的是,我也期待这本书能够阐述,计算机科学的强大能力是如何赋能物理学研究的。例如,如何利用并行计算来模拟复杂的物理系统,如气候模型或材料的分子动力学?又或者,如何开发先进的算法来分析天体物理学观测数据,从而揭示宇宙的奥秘?我希望这本书能够提供具体的案例和深入的分析,让我看到这两个学科是如何通过协同作用,共同推动科学的进步。
评分这本书的书名,单刀直入地将《物理学》与《计算机》这两个对我而言极具吸引力的领域并列呈现,立刻点燃了我对内容的好奇心。我一直坚信,科学的进步往往在于不同学科间的碰撞与融合,而物理学所揭示的宇宙运行的本质规律,与计算机科学所构建的逻辑世界,无疑是现代科技的两大基石。我非常期待,这本书能够深入地探究它们之间那千丝万缕的联系。我特别想知道,这本书是否会从物理学的角度,来解读计算机硬件的设计理念。例如,半导体材料的特性,是如何被利用来制造逻辑门,从而实现计算的?信息在电路中传输时,其速度和效率,是否会受到电磁学基本原理的限制?我希望它能够提供清晰的解释,让我理解物理学的基本定律是如何在计算机的底层运行中扮演着至关重要的角色。此外,我也非常期待这本书能够阐述,计算机科学的强大能力是如何为物理学研究提供助力的。例如,在处理复杂的实验数据时,如何设计高效的算法来提取有用的信息?在模拟宏大而复杂的物理系统,如星系形成或气候变化时,又需要哪些计算工具和技术?我渴望在这本书中找到具体的案例和深入的分析,看到这两个学科是如何相互促进,共同推动科学边界的拓展。
评分真空管的速度瓶颈在与开关的开合时间太长,代之以半导体,变成利用电子或电场控制开关,速度极速提高。当前,电子计算机的速度限制在电子的传输速度,理论上限c/20。芯片的密度工艺当前最高为14nm,而低于10nm将会出现量子效应,因此传统计算机基本已达极限。院士科普,好书。
评分物理学和计算机是我最喜欢的两门学科(数学排在其次)。 「计算的目的不是数字,而是洞察」
评分真空管的速度瓶颈在与开关的开合时间太长,代之以半导体,变成利用电子或电场控制开关,速度极速提高。当前,电子计算机的速度限制在电子的传输速度,理论上限c/20。芯片的密度工艺当前最高为14nm,而低于10nm将会出现量子效应,因此传统计算机基本已达极限。院士科普,好书。
评分物理学和计算机是我最喜欢的两门学科(数学排在其次)。 「计算的目的不是数字,而是洞察」
评分很好看 毕设老师是郝柏林院士的学生 老先生最近去世了 一路走好啊
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有