2010年9月29日 星期三

六核心 Intel i7-980X CPU上市

Nehalem正式命名為Core i7

Intel 今日全球同步發表最新六核心重量級 CPU: i7-980X。這顆 32nm製程、3.33GHz、6核 12執行緒的處理器,也可輕易超頻至 3.6GHz,並搭載了 12MB L3 共用 cache,將是目前 Intel 家用桌機處理器中效能最強的一顆!

i7-980X 內建 QPI 記憶體控制器,提供 25.6GB/sec 頻寬,不再需要透過北橋晶片與 DRAM 溝通,TDP 為 130W,建議售價 US$999,價格也不便宜:

在 Cinebench 11.5 測試下,分數達 8.37,遠遠超過先前的 i7-960:


2010年9月28日 星期二

液晶電視


File:LCD structure.JPG

液晶顯示器(Liquid Crystal Display):LCD

成像原理:

LCD液晶顯示器的原理是在兩片平行的玻璃平面當中放置液態的晶體,而在這兩片玻璃中間則有許多垂直和水平的細小電線,透過通電與不通電的動作,來控制桿狀水晶分子改變方向將光線折射來產生並顯示的畫面。由於液晶是有機化合物,所以液晶材料是影響液晶顯示器品質好壞的重要因素,與傳統CRT顯示螢幕比較起來,LCD液晶顯示器具有重量輕、低耗電、可視面積大、零輻射等優點。

製作歷史並非同一人所完成:

1888年,奧地利植物學家佛萊契萊尼玆(Friedrich Reinitzer)就在膽固醇中發現液晶現象。

1960年代由美國RCA公司發現,液晶會受到電流影響產生偏轉,光線射入液晶中會出現折射,於是開始設法把這特質應用到顯示螢幕上。

1970年代,日本夏普,把液晶顯示器技術引進到日本,1973年,全球第一台使用液晶顯示器計算機上市。之後日商三洋、松下、富士通、NEC等廠商,紛紛跟進,也讓日本業者掌握了全球主要液晶面板市場。

1970年代,液晶顯示器多只能用在兩吋以下的產品上,如電子表、計算機等,且僅能顯示簡單的符號與數字,到了八○年代以後,液晶顯示器的功能逐漸增加,色彩也由單色系躍升為彩色系,解析度、反應時間等也隨之提升。

到了九○年代,液晶顯示器開始廣泛應用在筆記型電腦螢幕,並逐漸取代傳統陰極射線管(CRT)電視,目前液晶顯示器技術不僅朝大尺寸,更朝向多元化發展,如手機、個人數位助理(PDA)、GPS等,都可以見到液晶技術的影子。

2010年9月21日 星期二

Herman Hollerith



打孔卡片處理機

這是由美國人口普查局的統計學家何樂禮(Herman Hollerith)發明,他採用Jacqquard的打孔卡片原理,使穿過孔的細棒構成一個電路,計算機便加一。當時的人口普查統計,利用這部機器將七年半的工作縮短到六個星期,確實地統計出數字來,這項發明使計算器的機械時代移轉到電器化時代,電腦技術也從此開始萌芽了

打孔卡片處理機原理:

赫門荷勒里斯(Herman Hollerith)利用卡片穿洞與架在彈簧上的釘子,設計出一種排序技巧。人口普查工作人員可以在記錄卡片上打洞,將卡片放到荷勒里斯的機器去。裝有彈簧的釘子滑過卡片上的洞,和下方的電極接觸,使得電流得以通過。而電流無法通過的卡片就由機器來計算。這個龐大的電器電動排序機可說是統計應用的一大成就。荷勒里斯的公司在1924年改名為「國際商業機器」(International Business Machines),簡稱IBM。

計算機的歷史:

1642年:法國哲學家間數學家巴斯卡(Blaise Pascal)設計的第一部加法計算器

原理:雪茄盒大小的機器,內部包含一組相連的齒輪,只要在上面撥出數字,齒輪之間互相轉動算出累加後的值,並顯示在上方的小窗口上。

1666年:莫南(Thomas Morland)發明的乘法計算器,它的原理和巴斯卡類似。

1830年:英國發明家兼數學家巴倍奇(Charles Babbage)獲得英國政府的支助,著手設計可以用來解多項式的機器,稱為差分機。他的兒子繼承他的遺志,完成了差分機的計算部門。而且分析機的設計正是後來設計電腦的構想,包括輸入裝置、處理機和計算器、指揮工作和計算順序的控制單元、儲存裝置、輸出裝置等五大部門。

1890年:美國人口普查局的統計學家何樂禮(Herman Hollerith)發明的打孔卡片處理機

2010年9月20日 星期一

Bill Gates (William Henry Gates III)



壹●前言

「擁抱未來」這是比爾蓋茲成功之道,他當初藉由一本科學雜誌的介紹,因而窺見了時勢潮流的變化。他也因此觀察到個人電腦的興起,所以下了明確的結論:電腦將為全民大眾擁有,未來的電腦形體趨勢將由大電腦走向小電腦,大客戶也會讓許多的小客戶取代,總有一天,產品的主流一定會從硬體設備轉向致軟體工業的發展。果然不出他所料,資訊潮流就像他當初所預設一樣。比爾蓋茲他所強調的就是:「我的成功,來自於眼光正確。」憑著對趨勢的掌握!他才敢決然從哈佛休學,放棄現有的一切而擁抱未來。


比爾‧蓋茲生平簡介:

比爾‧蓋茲(Bill Gates)正式的名字為威廉‧亨利‧蓋茲三世(William Henry Gates III),於1955年10月28日(天蠍座)誕生於美國西雅圖市,他是家中的老二,上有一姐下有一妹。他的家庭富裕,母親瑪麗(Mary Gates)則是位集學校老師、華盛頓大學董事和 United Way International 董事長等職務於一身的女性,也是西雅圖市社交界的名人;父親人稱比爾二世(William H. Gates II)是在西雅圖當地執業的律師。比爾的父母親對子女的教育尤其注重,管教雖然嚴格,卻也很尊重他們。

蓋茲唸過公立小學,也上過私立的湖濱(Lakeside)學校。在那裡,他開始了未來的志業:個人電腦軟體與設計電腦程式,那年他才 13 歲。

貌不驚人的比爾自幼成績平平,只有數學科表現傑出,自從在湖邊中學初次接觸電腦後,就瘋狂的愛上了它。1973年比爾進入哈佛大學就讀,1977年自哈佛大學輟學。1975年偕同好友保羅‧艾倫(Paul Allen)(排名全球第七首富)創立了日後大放異彩的微軟公司(Microsoft)。1994年1月1日比爾終於放下繁忙的工作和微軟的女經理梅琳達˙弗倫奇(Melinda French Gates)雙雙踏入了結婚禮堂。育有兩個小孩,女兒珍妮佛(Jennifer Katharine Gates)於 1996 年出生,兒子 Rory John Gates 於 1999 年出生。 蓋茲熱愛閱讀,並且喜愛從事高爾夫球運動和打橋牌。

比爾‧蓋茲對工作非常癡狂,每週工作時數是六十五小時,而且除了工作之外便是看書。他曾說「我生命中唯一能讓我全力投入的事情是工作,在三十歲以前如此,恐怕四十歲以後也是如此!」。他自稱是一位「為理想與目標而終身不悔的人」。現年五十歲的比爾迄今累計財富以微軟公司的股價計算,資產高達四百六十六億美元。依此計算比爾‧蓋茲工作半小時,布希得辛苦工作一整年。比爾說他希望在經營微軟公司十年然後專心施捨他的錢財,他說打算把百分之九十五的財富送出。

John von Neumann



約翰馮諾伊曼(John von Neumann 1903.12.28─1957.02.08)

匈牙利─美國數學家,電子電腦之父。

馮諾伊曼是一位匈牙利─美國數學家。生於匈牙利佈達佩斯,卒於美國華盛頓。父親是猶太血統銀行家。他從小就顯露出數學才能,他是一個數字神童,11歲時已顯示出數學天賦。12歲的諾伊曼就對集合論,泛函分析等深奧的數學領域瞭如指掌。早年在柏林大學(Free Universitt Berlin)和蘇黎世聯邦工業大學學習化學,1926年取得化學工程師的資格。在此期間他自學數學,受到希爾伯特和外爾等數學家的影響。1926年獲得博士學位。先後在柏林大學和漢堡大學任職。1930年應聘到普林斯頓大學任教。1933年成為普林斯頓高等研究院第一批終身教授,那時,他還不到30歲。第二次世界大戰期間,擔任製造原子彈的顧問,並參與電子計算器的研製工作。1954年成為美國原子能委員會委員並移居華盛頓。馮•諾伊曼是20世紀最傑出的數學家之一,於1945年提出了“程式記憶體式”電腦的設計思想。這一卓越的思想為電子電腦的邏輯結構設計奠定了基礎,已成為電腦設計的基本原則。由於他在電腦邏輯結構設計上的偉大貢獻,他被譽為“電腦之父”。

  諾伊曼以其非凡的分析、綜合能力及雄厚的數理基礎,集眾人之長,提出了一系列優秀的設計思想,在他和莫爾小組其它成員的共同努力下,只經歷了短短的十個月,人類在數千年中積累起來的科學技術文明,終於結出了最激動人心的智慧之花——一個全新的存儲程式通用電子電腦方案(EDVAC方案)誕生了。諾伊曼以“關於EDVAC的報告草案”為題,起草了長達101頁的總結報告。報告廣泛而具體地介紹了製造電子電腦和程式設計的新思想。報告明確規定,EDVAC電腦由計算器、邏輯控制裝置、存儲器、輸入和輸出五大部分組成,並闡述了這五大部分的職能和相互關係。這份報告是電腦發展史上一個劃時代的文獻,它向世界宣告:電子電腦的時代開始了。

  1954年6月,諾伊曼到美國普林斯頓高級研究所工作,出任ISA電腦研製小組的主任職位。在那時,他提出了更加完善的設計報告“電子計算裝置邏輯結構初探”。報告中,諾伊曼對EDVAC中的兩大設計思想作了進一步的論證,為電腦的設計樹立了一座里程碑。

設計思想之一是二進位,他根據電子組件雙穩工作的特點,建議在電子電腦中採用二進位。報告提到了二進位的優點,並預言,二進位的採用將大簡化機器的邏輯線路。實踐證明瞭諾伊曼預言的正確性。

如今,邏輯代數的應用已成為設計電子電腦的重要手段,在EDVAC中採用的主要邏輯線路也一直沿用著,只是對實現邏輯線路的工程方法和邏輯電路的分析方法作了改進。

程式記憶體是諾伊曼的另一傑作。通過對ENIAC的考察,諾伊曼敏銳地抓住了它的最大弱點--沒有真正的存儲器。

針對這個問題,諾伊曼提出了程式記憶體的思想:把運算程式存在機器的存儲器中,程式設計員只需要雲存儲器中尋找運算指令,機器就會自行計算,這樣,就不必每個問題都重新編程,從而大大加快了運算進程。

Steve Jobs



賈伯斯創立了蘋果電腦、NeXT、Pixar三家公司

蘋果電腦iTunes推出15個月,下載量即突破1億首,佔了7成的合法數位音樂下載市場; iPod也大為暢銷,擁有60%市佔率。這兩項數字,讓蘋果電腦成為數位音樂市場龍頭。

Apple賈伯斯:充滿魅力的科技佈道家

年近半百的賈伯斯,是超浪漫的雙魚座,充滿個人魅力。他有段坎坷的身世:出生即遭父母拋棄, 由賈伯斯夫婦( Paul andClara Jobs)撫養長大。

調皮又不愛念書的賈伯斯,在里德學院(Reed College)念到大二就被退學。之後,率性的他到印度禪修,並曾在Atari公司擔任電腦遊戲設計師。21歲那年的愚人節,他在養父家的車庫,跟好友伍茲‧ 尼克(SteveWozniak)一起創立蘋果電腦。

後來,因蘋果電腦嚴重虧損,賈伯斯被迫離開。他接著創辦NeXT,並在1986年創立動畫製作公司Pixar,製作出「玩具總動員」、「怪獸電力公司」、「海底總動員」等賣座動畫片。

「離家在外」的賈伯斯做得有聲有色,蘋果電腦於是在1996年收購NeXT,並聘請賈伯斯「鳳還巢」擔任顧問。隔年,賈伯斯再度成為蘋果電腦執行長,並在許多對外的重要公開場合,充分發揮了雙魚座的個人魅力,不僅成為眾人焦點,也是蘋果電腦的活招牌。有人形容賈伯斯根本不像生意人,倒像個科技佈道家。

Thomas Alva Edison



Thomas Alva Edison 1847一1931年

●愛迪生的名言

發明,是百分之一的聰明加上百分之九十九的勤奮。

天才,是百分之二的靈感加上百分之九十八的汗水。

所謂天才,那就是假話,勤奮的工作才是實在的。

人生太短,要做的事太多,因此我需要分秒必爭。

謙虛不僅是一種裝飾品,也是美德的護衛。

我的人生哲學就是工作。

我想揭示大自然的秘密,用來造福人類。我認為,在我們的短暫一生中,最好的貢獻莫過於此了。

有所成就是人生唯一的真正的樂趣。

如果你希望成功,當以恆心為良友、以經驗為參謀、以謹慎為兄弟、以希望為哨兵。

如果你年輕時沒有學會思考,那就永遠學不會思考。

●關於他「調皮」的故事。

他想要瞭解火為什麼會燃燒,就在倉庫內試驗,結果發生了火災。

他想要實驗為什麼橋可以支撐過橋者的體重,就是,在小河上架了一座小橋,在想試試是否真的可以支撐自己的體重而站在橋上時,橋斷了,他立刻掉進水中。

有一次愛迪生失蹤了,大家著急的四處尋找,結果是,他一直雞窩裡抱著雞蛋,連飯也不吃。因為他想知道人是否也可以溫雞蛋、成功的孵出小雞。

●愛迪生的一生

愛迪生(Edison,1847~1931)從小就是一個過動兒,也就是當今教育心理學中所說的典型的ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder,注意力缺失過動症)。

這種類型的孩子好奇心十分旺盛,經常有許多奇怪的行動,無法融入團體生活。容易不安、情緒不穩定,無法承受壓力。當接近考試時,就會舉止粗暴,即使想要讓他學習,也無法集中注意力。如果硬逼迫他或是用強硬的手法管教,很可能造成令人不堪設想的後果。

愛迪生誕生時的美國,剛好處於建國七十年的道德、教義上的嚴格時代,所以,在小學的教育上也十分嚴格。當然,少年愛迪生根本無法適應學校的生活。

他經常抓著身邊的大人問「為什麼」、「為什麼」,如果無法得到令他滿意的答案,他就不停的追問下去。總之,無論對任何事都會追根究底的問「為什麼」、「為什麼」,纏著大人不放,使大人根本沒辦法做事。因此,周圍的大人也覺得他是個「吵鬧的孩子」,而討厭他。

愛迪生真正受過的學校教育只有三個月,因為他那愛發問的習慣,令學校老師生氣,南西只好把他帶回家,自己教導。她仔細觀察自己的孩子,發現他在做事時,有著驚人的集中力。由於發現到愛迪生的這項優點,她知道愛迪生愛動腦子、善於思考的求學方法,於是用不同於傳統的教學,因此,她讓愛迪生用自己的方法學習知識,同時教導他讀莎士比亞、聖經、史書等,還曾買了一本叫做「自然科學實驗」的書,愛迪生對這本書非常著迷,把書中的實驗全部作過。從那一刻起,這孩子的一生完全改觀。

最大的發明:鎢絲燈泡(位人類帶來明亮幸福的夜晚)

發明的動機:

最早利用電來發光的,是在十九世紀初,由英國的漢弗萊戴維( HumphreyDavy )所發明的電弧燈。他利用導線連接在電池上,然後與兩塊相距很近的炭極連接,由於電弧的產生,所以兩極之間產生了耀眼的光芒。

1878 年 9 月初,愛迪生訪問華萊士( Bill Wallace ),當時華萊士展示了他正在研究的電弧燈,愛迪生看到之後非常的興奮,愛迪生回到他的門羅公園研究所之後,就開始研究電燈的問題。

接著的十多年,有許多科學家投入「如何將電轉化成光」的研究。為了能找出一種經濟實用的電燈,科學家進行了多次的實驗,也累積了很多失敗的經驗,這段時間裡雖然有許多電燈的發明,但都因為壽命太短或其他原因,而無法跨越障礙進入實際應用的層面。

因為這些材料符合電阻高,散熱慢的要求。從 1879 年以來,愛迪生把全部精力用在電燈的研究上。他耐心地研究製造白熾燈的每一個可能方法。他更換著各種不同的材料,製成許多不同直徑,不同形狀的燈絲。有些燈絲細得難以裝進燈泡,有些只要一通電,立刻就會熔化。這一段時間他還遭受許多外界的攻擊與批評,有人認為他的研究根本不可能成功。

某一天晚上,愛迪生留在實驗室很晚,他心不在焉地把一塊壓縮的煙煤在手中搓卷著。他好像在幻想著什麼似的,不知不覺的把手中的煙煤搓成一根細線。結果發現炭化後的棉線變得非常的堅硬。於是他拋棄棉線,開始用木材的細條,接著又用稻草、紗紙、線、馬尼拉麻繩、馬鬃、釣魚線、麻栗、硬橡皮、栓木、藤條、玉蜀黍纖維,甚至人的鬍鬚與頭髮來作為燈絲的材料。

在經過多次的試驗、失敗、再試驗,在 1879 年 10 月 21 日 的傍晚,愛迪生和助手們成功地把炭精絲裝進了燈泡。

在整個 80 年代,愛迪生對白熾燈不斷地進行改進。他認為,換燈泡不需要專門的電工來作業。為解決這個問題,他反復進行試驗。先是在燈泡下裝配了木制的插座,後來又將木制插座改為熟石膏插座。到最後,愛迪生發明了一種螺帽,這是從煤油罐的螺旋蓋上得到啟示後改裝而成的,而這一直沿用到了現在。