1671年:德國數(shù)學(xué)家Gottfried Leibniz設(shè)計(jì)了一架可以進(jìn)行乘法,最終答案可以最大達(dá)到16位。萊布尼茨是現(xiàn)代機(jī)器數(shù)學(xué)的先驅(qū),他在帕斯卡加、減法機(jī)械計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),使這種機(jī)械計(jì)算機(jī)能進(jìn)行乘法、除法、自乘的演算。他造出的計(jì)算器樣機(jī)達(dá)到了進(jìn)行四則運(yùn)算的水平。
中文名稱 | 萊布尼茨乘法器 | 時(shí)????間 | 1671年 |
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發(fā)明者 | 德國數(shù)學(xué)家Gottfried Leibniz | 作????用 | 進(jìn)行四則運(yùn)算的水平 |
電子計(jì)算器把人的思維更加有效地引向未知領(lǐng)域。僅僅從這個角度,也不難認(rèn)識到電子計(jì)算器是一項(xiàng)多么偉大的科學(xué)發(fā)明了。
1666年,在英國Samuel Morland發(fā)明了一部可以計(jì)算加數(shù)及減數(shù)的機(jī)械計(jì)數(shù)機(jī)。
1673年,Gottfried Leibniz 制造了一部踏式(stepped)圓柱形轉(zhuǎn)輪的計(jì)數(shù)機(jī),叫"Stepped Reckoner",這部計(jì)算器可以把重復(fù)的數(shù)字相乘,并自動地加入加數(shù)器里。
1694年,德國數(shù)學(xué)家,Gottfried Leibniz ,把巴斯卡的Pascalene 改良,制造了一部可以計(jì)算乘數(shù)的機(jī)器,它仍然是用齒輪及刻度盤操作。
1773年,Philipp-Matthaus 制造及賣出了少量精確至12位的計(jì)算機(jī)器。
1775年,The third Earl of Stanhope 發(fā)明了一部與Leibniz相似的乘法計(jì)算器。
1786年,J.H.Mueller 設(shè)計(jì)了一部差分機(jī),可惜沒有撥款去制造。
1801年,Joseph-Marie Jacquard 的織布機(jī)是用連接按序的打孔卡控制編織的樣式。
萊布尼茨乘法器?計(jì)算器
帕斯卡去世十年后,德國數(shù)學(xué)家Leibniz突發(fā)靈感,發(fā)明了一款更先進(jìn)的計(jì)算器,這款計(jì)算器設(shè)有一個鑲有9個不同長度齒輪的圓柱,它比帕斯卡的計(jì)算器先進(jìn)之處在于:能夠計(jì)算加減乘除,還有一系列加減后的平方根算法。不管他的發(fā)明多成功,還是沒有贏得大家好評。因?yàn)樗挠?jì)算方式和牛頓發(fā)明的微積分學(xué)產(chǎn)生一定爭論,他去世后長達(dá)50年都未被人提起。
模擬乘法器是采用模擬電路技術(shù),把兩個電壓相乘后輸出。數(shù)字乘法器是先把輸入的2個電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,然后把轉(zhuǎn)換后的值運(yùn)用數(shù)學(xué)方式進(jìn)行相乘,把得到的數(shù)值再通過DA轉(zhuǎn)換成電壓輸出。
你好,找個道長給開吧!不過現(xiàn)在也沒幾個人真會!那些所謂名山大觀里的道士和尚全是上班混日子的!說白了基本就是假的。當(dāng)然要是小物件的話,經(jīng)常在正午放在太陽地曬曬或者找點(diǎn)朱砂點(diǎn)下即可,不過效果肯定沒有正規(guī)開...
、、、開光 「開光」二字的意思很好,就是讓佛菩薩的形像及這些建筑開發(fā)我們自性的光明。絕對不是說,找一個出家人替佛菩薩像開光就靈了,出家人還是凡夫,若凡夫替佛菩薩像開光,那佛菩...
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乘法器在CPU的ALU設(shè)計(jì)中是很重要,也是較為復(fù)雜的一部分,它占據(jù)大的面積和較長的延時(shí)。根據(jù)系統(tǒng)不同的要求,我們可以設(shè)計(jì)出不同的乘法器。本文是在系統(tǒng)時(shí)鐘要求和面積兩方的限制下做了折衷,提出了一種基于開關(guān)和移位工作方式的多時(shí)鐘周期乘法器的設(shè)計(jì)。最后用DC進(jìn)行綜合,并經(jīng)VCS仿真得到結(jié)果與SYNOPSYS公司design_ware里的乘法器進(jìn)行比較,指出其優(yōu)缺點(diǎn)。
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模乘運(yùn)算是公鑰密碼算法中的關(guān)鍵運(yùn)算,本文基于全字運(yùn)算的Montgomery模乘算法,設(shè)計(jì)了具有可伸縮硬件結(jié)構(gòu)的模乘器。該模乘器可以基于固定的數(shù)據(jù)路徑寬度對任意長度的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算,并且能夠支持兩個有限域上的運(yùn)算。最后用Verilog硬件描述語言對該乘法器的硬件結(jié)構(gòu)進(jìn)行代碼設(shè)計(jì),并用Synopsys公司的Design Complier在Artisan SIMC 0.18μm typical工藝庫下綜合。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相對于其他模乘器設(shè)計(jì),本文設(shè)計(jì)具有較高的時(shí)鐘頻率,并且由于大大減少了運(yùn)算所需的時(shí)鐘周期數(shù),模乘運(yùn)算速度較快。