计算机发展中的重要人物!记一记!
冯·诺依曼(John Von Neumann , 1903-1957):
美籍匈牙利裔科学家、数学家,被誉为“电子计算机之父”。1945年,冯·诺依曼首先提出了“存储程序”的概念和二进制原理,后来,人们把利用这种概念和原理设计的电子计算机系统统称为“冯.诺曼型结构”计算机.冯.诺曼结构的处理器使用同一个存储器,经由同一个总线传输。冯·诺依曼的主要贡献就是提出并实现了“存储程序”的概念。由于指令和数据都是二进制码,指令和操作数的地址又密切相关,因此,当初选择这种结构是自然的。但是,这种指令和数据共享同一总线的结构,使得信息流的传输成为限制计算机性能的瓶颈,影响了数据处理速度的提高。
阿兰·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing,1912.6.23—1954.6.7):
英国数学家、逻辑学家,他被视为计算机之父。1936年,图灵向伦敦权威的数学杂志投了一篇论文,题为“论数字计算在决断难题中的应用”。在这篇开创性的论文中,图灵给“可计算性”下了一个严格的数学定义,并提出著名的“图灵机”(Turing Machine)的设想。“图灵机”不是一种具体的机器,而是一种思想模型,可制造一种十分简单但运算能力极强的计算装置,用来计算所有能想象得到的可计算函数。“图灵机”与“冯·诺伊曼机”齐名,被永远载入计算机的发展史中。1950年10月,图灵又发表了另一篇题为“机器能思考吗”的论文,成为划时代之作.也正是这篇文章,为图灵赢得了“人工智能之父”的桂冠。
克劳德·香农(Claude Elwood Shannon,1916-2001):
1916年4月30日诞生于美国密西根州的Petoskey。科学家,现代信息论的著名创始人,信息论及数字通信时代的奠基人。1948年香农长达数十页的论文“通信的数学理论”成了信息论正式诞生的里程碑。在他的通信数学模型中,清楚地提出信息的度量问题,他把哈特利的公式扩大到概率pi不同的情况,得到了著名的计算信息熵H的公式:H=∑-pi log pi.如果计算中的对数log是以2为底的,那么计算出来的信息熵就以比特(bit)为单位。今天在计算机和通信中广泛使用的字节(Byte)、KB、MB、GB等词都是从比特演化而来。“比特”的出现标志着人类知道了如何计量信息量。香农的信息论为明确什么是信息量概念作出决定性的贡献。
#统招专升本# #专升本#
![](https://wx2.sinaimg.cn/large/008bJt4zly1gz78puqwc8j30j60fst9g.jpg)
冯·诺依曼(John Von Neumann , 1903-1957):
美籍匈牙利裔科学家、数学家,被誉为“电子计算机之父”。1945年,冯·诺依曼首先提出了“存储程序”的概念和二进制原理,后来,人们把利用这种概念和原理设计的电子计算机系统统称为“冯.诺曼型结构”计算机.冯.诺曼结构的处理器使用同一个存储器,经由同一个总线传输。冯·诺依曼的主要贡献就是提出并实现了“存储程序”的概念。由于指令和数据都是二进制码,指令和操作数的地址又密切相关,因此,当初选择这种结构是自然的。但是,这种指令和数据共享同一总线的结构,使得信息流的传输成为限制计算机性能的瓶颈,影响了数据处理速度的提高。
阿兰·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing,1912.6.23—1954.6.7):
英国数学家、逻辑学家,他被视为计算机之父。1936年,图灵向伦敦权威的数学杂志投了一篇论文,题为“论数字计算在决断难题中的应用”。在这篇开创性的论文中,图灵给“可计算性”下了一个严格的数学定义,并提出著名的“图灵机”(Turing Machine)的设想。“图灵机”不是一种具体的机器,而是一种思想模型,可制造一种十分简单但运算能力极强的计算装置,用来计算所有能想象得到的可计算函数。“图灵机”与“冯·诺伊曼机”齐名,被永远载入计算机的发展史中。1950年10月,图灵又发表了另一篇题为“机器能思考吗”的论文,成为划时代之作.也正是这篇文章,为图灵赢得了“人工智能之父”的桂冠。
克劳德·香农(Claude Elwood Shannon,1916-2001):
1916年4月30日诞生于美国密西根州的Petoskey。科学家,现代信息论的著名创始人,信息论及数字通信时代的奠基人。1948年香农长达数十页的论文“通信的数学理论”成了信息论正式诞生的里程碑。在他的通信数学模型中,清楚地提出信息的度量问题,他把哈特利的公式扩大到概率pi不同的情况,得到了著名的计算信息熵H的公式:H=∑-pi log pi.如果计算中的对数log是以2为底的,那么计算出来的信息熵就以比特(bit)为单位。今天在计算机和通信中广泛使用的字节(Byte)、KB、MB、GB等词都是从比特演化而来。“比特”的出现标志着人类知道了如何计量信息量。香农的信息论为明确什么是信息量概念作出决定性的贡献。
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费氏数列与卢卡斯数列
原创 大灰狼 波浪策市 2022-02-01 14:28
大灰狼时空量价解盘:关于卢卡斯数列Ln及费伯拿契数列Fn的股市时空上应用:卢卡斯数列Lucas numbers:1,3,4,7,11,18,29,47,76,123,199...不写了太多了!Fibonacci numbers:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233!一年也就这么交易日左右!更长周期单位周,月即可!更小周期单位用60分钟等即可!以日为单位看看神奇应用!实则揭示了真相!时空是对应的,作股票关键是抓变盘窗口,实际就是这两组数列!大家看上证指数应该能看出规律,如15年6月12日股灾开始就按Ln数列日期跌,空间按Fn的黄金域下!到了10月份以后Fn逐渐占主导地位!认真仔细数数日子,空间用0.191/0.236/0.382/0.618/0.809/1.191/1.382/1.618/1.809/2/2.191/2.382⋯神秘数字被艾略特波浪理论所套用,广泛被投资人所采用,在投资界里无人不识,无人不用!我的时空量价结构波浪半对数交易模型中测量指标P值(黄金分割域),H值(涨跌黄金比例)就是基于费氏Fn黄金数列计算目标域及涨跌系数比例,提前预判,预测目标域及起跌/反弹或者反转拐点。
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以上是上证指数的三个背景下的P值表格及上证50的两种划分浪形的A5及C3下跌测量H值,有兴趣的体验下,很关键!懂了波浪半对数,方能对指数股价有概念。才能作到提前预判,知时间,知顶底。作到对指数与股价胸中有数,方能游刃有余。否则对指数与股价无概念,如盲人摸象,自然无法提高胜率。
今天美股大涨,祝大家节后投资顺利!
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#韩俊杰中级经济师[超话]#
【[爱你]每天一个金融小知识】2022年第10弹
[羞嗒嗒]连续复利下的终值:当计息期内的复利次数m趋于∞,则
[心]公式:Fv=P*eʳⁿ
[音乐]Fv:连续复利下的本息和
[音乐]P:本金
[音乐]e:自然对数的底(e≈2.71828)
[音乐]r:名义年利率
[音乐]n:计息时间
[打call]紧跟脚步,一起冲线~!
[抱一抱]If you want to get something,try to fight for it!
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