电脑组装与升级完全DIY手册

电脑组装与升级完全DIY手册 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:重庆大学
作者:远望图书 编
出品人:
页数:246
译者:
出版时间:2008-2
价格:26.00元
装帧:
isbn号码:9787562443674
丛书系列:
图书标签:
  • 电脑组装
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具体描述

《电脑组装与升级完全DIY手册》重点介绍主流电脑组装、BIOS设置、Vista/XP系统安装及驱动程序安装等方法。组装部分以全彩图解形式讲解,通俗易懂,直观易学。除此之外,该书还介绍了装机必备软件安装设置、多系统安装设置、高清电脑配置、外设和数码设备安装、家庭/宿舍网络安装配置、硬件升级与选购方案等读者急需的实用内容。

探索未知的数字疆域:前沿技术与未来计算架构 图书简介 本书旨在引领读者进入一个超越传统硬件构建范畴的全新领域,聚焦于当前和未来计算科学中最具颠覆性的技术方向与理论模型。我们不再局限于物理层面的零部件组装与优化,而是深入探讨驱动下一代信息革命的核心驱动力——从量子计算的奇特物理学到神经形态芯片的仿生设计,再到分布式账本技术在复杂系统中的应用潜力。 第一部分:超越硅基极限——未来计算的物理基础 第一章:量子计算的理论前沿与工程挑战 本章详尽阐述了量子力学在信息处理中的核心原理,包括叠加态、纠缠现象及其在提升计算能力方面的潜力。我们将深入剖析当前主流的量子比特实现路径,例如超导电路、离子阱、拓扑量子比特和光量子计算的物理特性、优缺点及工程化难度。重点讨论了量子纠错码(QEC)的最新进展,特别是表面码与拓扑保护机制,这是实现容错量子计算(FTQC)的关键瓶颈。此外,本书还将探讨量子退火(Quantum Annealing)与通用量子计算(Gate-based QC)的区别与应用场景的互补性,展望量子霸权(Quantum Supremacy)之后,如何将量子优势转化为实际的工业解决方案,例如在材料科学模拟和复杂优化问题中的应用实例。 第二章:后摩尔时代的材料与器件创新 随着传统CMOS技术的物理尺寸逼近原子级别,散热与功耗问题日益严峻。本章将转向非硅基半导体和新型电子器件的研究。我们详细介绍了二维材料(如石墨烯、二硫化钼)的独特电子结构,及其作为高频器件或隧道晶体管的潜力。探讨了忆阻器(Memristor)在构建存内计算(In-Memory Computing)架构中的核心作用,这种架构旨在消除冯·诺依曼瓶颈,实现更高能效比的并行处理。此外,对自旋电子学(Spintronics)中的磁隧道结(MTJ)和自旋轨道矩(SOT)驱动的磁化翻转技术进行了深入分析,预示着更稳定、非易失性的存储和逻辑单元的可能性。 第三章:仿生计算与神经形态工程 本章超越了传统数字电路逻辑,专注于模仿生物大脑的高效信息处理机制。我们将详细解析脉冲神经网络(SNNs)的数学模型与生物学基础,并介绍如何设计专门用于处理稀疏、事件驱动脉冲信号的硬件加速器。研究的重点在于神经形态芯片(Neuromorphic Chips)的设计理念,例如IBM的TrueNorth和Intel的Loihi,它们如何通过模拟神经元和突触的动态行为,实现超低功耗的模式识别和学习。本书探讨了脉冲域编码与解码技术,以及如何将这些仿生系统与传统GPU或CPU进行异构集成,以解决实时感知任务中的计算延迟问题。 第二部分:重构信息架构——分布式与去中心化系统 第四章:下一代共识机制与账本技术 本书将分布式账本技术(DLT)从加密货币的层面提升至企业级和基础设施级的应用。我们不再讨论基础的哈希算法和钱包操作,而是专注于深入研究和比较新兴的共识算法。这包括对权益证明(PoS)的变种(如委托权益证明DPoS、纯权益证明NPoS)的博弈论分析,以及对拜占庭容错(BZT)模型的优化探索。重点章节探讨了分片技术(Sharding)如何解决区块链的扩展性(Scalability)问题,以及零知识证明(Zero-Knowledge Proofs, ZKP)如何在保证隐私的前提下实现链上数据的有效验证,特别是在联邦学习和供应链溯源中的应用潜力。 第五章:空间计算与沉浸式体验的底层协议 本章关注的是人机交互范式的根本性转变——从二维屏幕到三维空间计算的迁移。我们详细剖析了支撑高保真虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)环境的关键技术。这包括对光学追踪、空间映射(SLAM)算法的数学基础及其在边缘计算设备上的实时优化,以及如何通过眼动追踪和手势识别实现更自然的意图捕获。此外,本书还深入探讨了构建可信、持久化虚拟环境所需的底层网络协议和数据结构,以及如何确保数字资产在这些三维空间中的互操作性(Interoperability)。 第六章:复杂系统中的自适应网络与软件定义基础设施 本章将目光投向大规模、动态变化的信息基础设施。我们探讨了如何利用强化学习(RL)和图神经网络(GNN)来管理和优化数据中心、5G/6G网络乃至城市级别的物联网(IoT)流量。核心内容涉及软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)的演进,以及如何实现对网络拓扑和资源分配的动态、自适应控制,以应对突发的负载变化或安全威胁。重点分析了基于意图的网络(Intent-Based Networking, IBN)的架构设计,它如何将高层业务目标转化为底层网络配置指令,实现基础设施的自治管理。 第三部分:认知赋能——高级人工智能的理论与应用边界 第七章:大型基础模型的涌现能力与可解释性困境 本书将大型语言模型(LLMs)视为一种新型的通用计算范式,并专注于其背后的数学原理和结构挑战。我们深入研究了Transformer架构的自注意力机制(Self-Attention)的复杂性分析,以及Scaling Laws(缩放定律)的物理限制。重点剖析了“涌现能力”(Emergent Abilities)的产生机制,并探讨了如何通过结构化知识注入和因果推断模块来增强模型的逻辑推理能力。同时,本章将对模型的可解释性(XAI)展开批判性讨论,介绍如SHAP值和LIME等后验解释方法在复杂决策模型中的局限性与未来发展方向。 第八章:联邦学习与隐私保护下的协同智能 随着数据隐私法规的日益严格,集中式数据训练模式面临巨大挑战。本章专注于联邦学习(Federated Learning, FL)的算法设计与系统实现。详细对比了基于梯度聚合、模型平均和安全多方计算(MPC)的FL框架,并讨论了异构数据分布(Non-IID Data)对模型收敛性的影响。我们探讨了如何结合差分隐私(Differential Privacy)技术,在保证数据不离开本地设备的前提下,有效量化和控制模型训练过程中的隐私泄露风险,实现真正意义上的隐私增强型人工智能。 第九章:通用人工智能(AGI)的路径探索与哲学思辨 本章是全书的理论高峰,探讨了实现具备人类级别认知能力的通用人工智能的潜在路线图。我们审视了符号主义、联结主义以及混合模型在实现常识推理、跨领域迁移学习方面的优势与劣势。内容涉及对心智理论(Theory of Mind)在AI中的建模尝试、具身智能(Embodied AI)的概念框架,以及构建能够进行长期规划和自我反思的AI系统的基本要求。最后,本书以对AI伦理、安全对齐(Alignment)的深度哲学探讨收尾,反思技术进步对人类社会结构可能带来的根本性冲击。 --- 本书的目标读者是系统架构师、高级软件工程师、计算机科学领域的研究人员,以及对下一代信息技术前沿有深刻求知欲的技术专家。它要求读者具备扎实的计算机科学基础,并期望读者能够从全新的视角审视信息处理的本质,为未来十年的技术演进做好理论和实践准备。

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