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计算机论文:计算机论文排版格式介绍

发布时间:2021-01-15
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 一、格式

 

  文章必需采用a4大小的纸张,内文宽为16公分,高为24.7公分以每栏7.6公分的宽度分为二栏。文章排列必需左右对齐,不可良莠不齐。

 

  文章包括图片、表格、参考文献不可超越10页,不加页码。论文格式档可自本研讨会网站下载。

 

  1.论文标题与作者

 

  论文标题字型为14pt标楷体,且必需置中。作者局部:姓名为12pt标楷体,亦必需置中。所属机关为10pt标楷体;行高为固定行高15pt。

 

  2.内文

 

  内文字型均采用11pt标楷体。行高为固定行高15pt。

 

  3.段落标题与子标题

 

  段落标题与子标题须采用粗体。每段标题与子标题前请留一行空白。每一段落首行以1公分缩排开端。

 

  二、图片、表格与方程式

 

  1.图片

 

  图片可运用一栏或二栏,阐明必需置于图片下方。必需置中。

 

  图一:xx图

 

  2.表格

 

  表格能够运用一栏或二栏,阐明必需置于表格上方且置中。

 

  表一:xx表

 

  3.方程式

 

  方程式应置中,并且于上下各留一行空白。方程式应编号,编号靠右对齐并从1开端。

 

  f(x)=g(x)+5*h(x)(1)

 

  三、参考文献格式

 

  参考文献:11pt标楷体,左右对齐,行高为固定行高15pt。文献部份请将中文列于前,英文列于后,按姓氏笔画或字母次第排列。中文参考书之年份可用民国历年或公元历年,以下为期刊、论文集、书籍之编排格式的范例.

 

  1.李有仁、陈鸿基、李嘉宁,「组织特性与营销信息系统的研讨:以台湾大型企业为例」,中华民国信息管理学报,第三卷,第一期,民国89年,第1~20页。

 

  2.梁定澎,决策支持系统,台北:松岗计算机图书公司,1991,第1~20页。

 

  3.gillenson,m.l.andstudy,j.d.,“academicissuesinmis:journalsandbooks,”misquarterly(15:4)1991,pp:447-452.

 

  4.mclean,e.r.andsoden,j.v.,strategicplanningformis,johnwiley,newyork,1997.

 

  一篇论文依照一定的论文格式能够获得很好的效果,而一篇论文的论文格式排版也是一个关键的问题,好的排名常常能够获得不测的效果。

 

  计算机论文范例观赏:对计算科学与计算机开展的考虑

 

  作者:方洁

 

  摘要:本文从什么是计算说起,经过对计算机的开展历史和人类对计算实质认识的回忆,提出量子计算系统的开展和成熟,并且提出了人类认识未知世界的规律:“计算工具不时开展—整体思想才能的不时加强—公理系统的不时扩展—旧的神谕被处理—新的神谕不时产生”不时循环。

 

  关键词:计算科学计算工具图灵模型量子计算

 

  1计算的实质

 

  笼统地说,所谓计算,就是从一个符号串f变换成另一个符号串g。比方说,从符号串12+3变换成15就是一个加法计算。假如符号串f是x2,而符号串g是2x,从f到g的计算就是微分。定理证明也是如此,令f表示一组公理和推导规则,令g是一个定理,那么从f到g的一系列变换就是定理g的证明。从这个角度看,文字翻译也是计算,如f代表一个英文句子,而g为含义相同的中文句子,那么从f到g就是把英文翻译成中文。这些变换间有什么共同点?为什么把它们都叫做计算?由于它们都是从己知符号(串)开端,一步一步地改动符号(串),经过有限步骤,最后得到一个满足预先规则的符号(串)的变换过程。

 

  从类型上讲,计算主要有两大类:数值计算和符号推导。数值计算包括实数和函数的加减乘除、幂运算、开方运算、方程的求解等。符号推导包括代数与各种函数的恒等式、不等式的证明,几何命题的证明等。但无论是数值计算还是符号推导,它们在实质上是等价的、分歧的,即二者是亲密关联的,能够互相转化,具有共同的计算实质。随着数学的不时开展,还可能呈现新的计算类型。

 

  2远古的计算工具

 

  人们从开端产生计算之日,便不时寻求能便当停止和加速计算的工具。因而,计算和计算工具是息息相关的。

 

  早在公元前5世纪,中国人已开端用算筹作为计算工具,并在公元前3世纪得到普遍的采用,不断沿用了二千年。后来,人们创造了算盘,并在15世纪得到普遍采用,取代了算筹。它是在算筹根底上创造的,比算筹愈加便当适用,同时还把算法口诀化,从而加快了计算速度。

 

  3近代计算系统

 

  近代的科学开展促进了计算工具的开展:在1614年,对数被创造以后,乘除运算能够化为加减运算,对数计算尺便是根据这一特性来设计。1620年,冈特最先应用对数计算尺来计算乘除。1850年,曼南在计算尺上装上光标,因而而遭到当时科学工作者,特别是工程技术人员普遍采用。机械式计算器是与计算尺同时呈现的,是计算工具上的一大创造。帕斯卡于1642年创造了帕斯卡加法器。在1671年,莱布尼茨创造了一种能作四则运算的手摇计算器,是长1米的大盒子。自此以后,经过人们在这方面多年的研讨,特别是经过托马斯、奥德内尔等人的改进后,呈现了多种多样的手摇计算器,并流行全世界。

 

  4电动计算机

 

  英国的巴贝奇于1834年,设计了一部完整程序控制的剖析机,可惜碍于当时的机械技术限制而没有制成,但已包含了现代计算的根本思想和主要的组成局部了。尔后,由于电力技术有了很大的开展,电动式计算器便渐渐取代以人工为动力的计算器。1941年,德国的楚泽采用了继电器,制成了第一部过程控制计算器,完成了100多年前巴贝奇的理想。

 

  5电子计算机

 

  20世纪初,电子管的呈现,使计算器的变革有了新的开展,美国宾夕法尼亚大学和有关单位在1946年制成了第一台电子计算机。电子计算机的呈现和开展,使人类进入了一个全新的时期。它是20世纪最巨大的创造之一,也当之无愧地被以为是迄今为止由科学和技术所发明的最具影响力的现代工具。

 

  在电子计算机和信息技术高速开展过程中,因特尔公司的开创人之一戈登·摩尔(GodonMoore)对电子计算机产业所依赖的半导体技术的开展作出预言:半导体芯片的集成度将每两年翻一番。事实证明,自20世纪60年代以后的数十年内,芯片的集成度和电子计算机的计算速度实践是每十八个月就翻一番,而价钱却随之降低一倍。这种奇观般的开展速度被公以为“摩尔定律”。

 

  6“摩尔定律”与“计算的极限”

 

  人类能否能够将电子计算机的运算速度永无止境地提升?传统计算机计算才能的进步有没有极限?对此问题,学者们在停止紧密论证后给出了否认的答案。假如电子计算机的计算才能无限进步,最终地球上一切的能量将转换为计算的结果——形成熵的降低,这种向低熵方向无限开展的运动被哲学界以为是制止的,因而,传统电子计算机的计算才能必有上限。

 

  而以IBM研讨中心朗道(R.Landauer)为代表的理论科学家以为到21世纪30年代,芯片内导线的宽度将窄到纳米尺度(1纳米=10-9米),此时,导线内运动的电子将不再遵照经典物理规律——牛顿力学沿导线运转,而是依照量子力学的规律表现出奇特的“电子乱窜”的现象,从而招致芯片无法正常工作;同样,芯片中晶体管的体积小到一定临界尺寸(约5纳米)后,晶体管也将遭到量子效应干扰而呈现出奇特的反常效应。

 

  哲学家和科学家对此问题的见地非常分歧:摩尔定律不久将不再适用。也就是说,电子计算机计算才能飞速开展的可喜现象很可能在21世纪前30年内终止。著名科学家,哈佛大学终身教授威尔逊(EdwardO.Wilson)指出:“科学代表着一个时期最为大胆的猜测(形而上学)。它地道是人为的。但我们置信,经过追随“幻想—发现—解释—幻想”的不时循环,我们能够开辟一个个新范畴,世界最终会变得越来越明晰,我们最终会理解宇宙的微妙。一切的美好都是彼此联络和有意义的。”[论/文/网LunWenData/Com]

 

  7量子计算系统

 

  量子计算最初思想的提出能够追溯到20世纪80年代。物理学家费曼RichardP.Feynman曾试图用传统的电子计算机模仿量子力学对象的行为。他遇到一个问题:量子力学系统的行为通常是难以了解同时也是难以求解的。以光的干预现象为例,在干预过程中,互相作用的光子每增加一个,有可能发作的状况就会多出一倍,也就是问题的范围呈指数级增加。模仿这样的实验所需的计算量真实太大了,不过,在费曼眼里,这却恰恰提供一个契机。由于另一方面,量子力学系统的行为也具有良好的可预测性:在干预实验中,只需给定初始条件,就能够揣测出屏幕上影子的外形。费曼推断以为假如算出干预实验中发作的现象需求大量的计算,那么搭建这样一个实验,丈量其结果,就恰恰相当于完成了一个复杂的计算。因而,只需在计算机运转的过程中,允许它在真实的量子力学对象上完成实验,并把实验结果整合到计算中去,就能够取得远远超出传统计算机的运算速度。

 

  在费曼想象的启示下,1985年英国牛津大学教授多伊奇DavidDeutsch提出能否能够用物理学定律推导出一种超越传统的计算概念的办法即推导出更强的丘奇——图灵论题。费曼指出运用量子计算机时,不需求思索计算是如何完成的,即把计算看作由“神谕”来完成的:这类计算在量子计算中被称为“神谕”(Oracle)。种种迹象标明:量子计算在一些特定的计算范畴内的确比传统计算更强,例如,现代信息平安技术的平安性在很大水平上依赖于把一个大整数(如1024位的十进制数)合成为两个质数的乘积的难度。这个问题是一个典型的“艰难问题”,艰难的缘由是目前在传统电子计算机上还没有找到一种有效的方法将这种计算快速地停止。目前,就是将全世界的一切大大小小的电子计算机全部应用起来来计算上面的这个1024位整数的质因子合成问题,大约需求28万年,这曾经远远超越了人类所可以等候的时间。而且,合成的难度随着整数位数的增加指数级增大,也就是说假如要合成2046位的整数,所需求的时间曾经远远超越宇宙现有的年龄。而应用一台量子计算机,我们只需求大约40分钟的时间就能够合成1024位的整数了。

 

  8量子计算中的神谕

 

  人类的计算工具,从木棍、石头到算盘,经过电子管计算机,晶体管计算机,到如今的电子计算机,再到量子计算。笔者发现这其中的过程让人考虑:首先是人们发现用石头或者棍棒能够协助人们停止计算,随后,人们创造了算盘,来协助人们停止计算。当人们发现不只人手能够搬动“算珠”,机器也能够用来搬动“算珠”,而且效率更高,速度更快。随后,人们用继电器替代了纯机械,最后人们用电子替代了继电器。就在人们改良计算工具的同时,数学家们开端对计算的实质展开了研讨,图灵机模型通知了人们答案。

 

  量子计算的呈现,则彻底突破了这种认识与创新规律。它树立在对量子力学实验的在理想世界的不可计算性。试图应用一个实验来替代一系列复杂的大量运算。能够说。这是一种反动性的考虑与处理问题的方式。

 

  由于在此之前,一切计算均是模仿一个快速的“算盘”,即便是最先进的电子计算机的CPU内部,64位的存放器(register),也是等价于一个有着64根轴的二进制算盘。量子计算则完整不同,关于量子计算的中心部件,相似于古代希腊中的“神谕”,没有人弄分明神谕内部的机理,却对“神谕”内部产生的结果疑神疑鬼。人们能够把它当作一个黑盒子,人们经过输入,能够得到输出,但是关于黑盒子内部发作了什么和为什么这样发作确并不晓得。

 

  9“神谕”的应战与人类本身的回应人类的考虑才能,随着计算工具的不时进化而不时增强。

 

  电子计算机和互联网的呈现,大大增强了人类整体的科研才能,那么,量子计算系统的产生,会给人类整体带来愈加强大的科研才能和考虑才能,并最终处理搅扰当今时期的量子“神谕”。不只如此,量子计算系统会愈加深入的提醒计算的实质,把人类对计算实质的认识从牛顿世界中扩大到量子世界中。

 

  假如察看历史,会发现人类文化不时增加的“发现”曾经构成了我们了解世界的“公理”,人们的公理系统在不时的增大,随着该系统的不时增大,人们认清并处理了许多问题。人类的认识形式似乎契合下面的规律:

 

  “计算工具不时开展—整体思想才能的不时加强—公理系统的不时扩展—旧的神谕被处理—新的神谕不时产生”不时循环。

 

  无论量子计算的实质能否被发现,也不会阻碍量子计算时期的到来。量子计算是计算科学自身的一次新的反动,或许许多搅扰人类的问题,将会随着量子计算机工具的开展而得到处理,它将“计算科学”从牛顿时期引向量子时期,并会给人类文化带来愈加深入的影响。

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