计算机之父

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IT代表性人物故事

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1、“电脑之父”图林人们根据冯•诺依曼创造的惊世伟业,交口赞誉他是“计算机之父”。

可是他自己对此却不以为然。

据担任过他助手的物理学家弗兰克尔介绍说,冯•诺依曼曾多次向别人坚决强调:如果不考虑巴贝奇、阿达和其他人早先提出的有关思想,计算机的基本概念只能属于阿兰•图林!正是冯•诺依曼本人,亲手把“电脑之父”的桂冠转戴在图林头上。

这不仅表明冯•诺依曼具有谦虚的美德,而且许多史学家也都认真地讲:“图林才是计算机之父”。

直到现在,计算机界仍有个一年一度“图林奖”,颁发给最优秀的电脑科学家,它就像“诺贝尔奖金”那样,是电脑领域的最高荣誉。

阿兰•图林究竟是怎样的一个人物,值得电脑之父冯•诺依曼如此推崇呢?阿兰•图林,•1912年6月23日出生于英国伦敦一个书香门第的家庭。

虽然他的祖父曾获得剑桥大学数学荣誉学位,可他父亲对数学望而生畏,甚至认为要算出一个负数与负数相乘的结果,就已经超过了人类的理解能力。

因此,阿兰的家庭教育,并不能对他以后在数学方面的成就有多少帮助。

孩提时代的小阿兰性格活泼好动。

•他母亲回忆说,3岁那年,阿兰进行了他在实验方面的首次尝试──把一个玩具木头人的小胳膊小腿掰下来载到花园里,想让它们长成更多的木头人。

•8岁时,阿兰开始尝试着写一部科学著作,题名《关于一种显微镜》。

这绝非天方夜谭式的神话,这个天才的小孩虽然连单词都拼错了许多,但毕竟写得还像那么回事。

在书的开头和结尾,阿兰都用同一句话“首先你必须知道光是直的”前后呼应,但中间的内容很短很短,可谓短得破了科学著作的纪录。

阿兰很早就表现出科学的探究精神,他曾对母亲讲:“我似乎总想从最普通的东西中弄出些名堂。

”就连与小伙伴打足球,他也只喜欢在场外当巡边员,因为这样能够有机会计算球飞出边界的角度。

他的老师认为:“阿兰的头脑可以像袋鼠般地跳跃。

”能“跳跃”思维的图林,1931年考入了剑桥皇家学院。

大学毕业后留校任教,不到一年功夫,就发表了几篇很有份量的数学论文,被选为皇家学院的研究员,年仅22岁。

计算机之父图灵

计算机之父图灵

计算机之父图灵汇报人:2023-12-06•图灵的生平•图灵的贡献•图灵的遗产•图灵的成就与挑战•图灵的影响与启示•图灵的案例研究与思考01图灵的生平家庭背景1926年,图灵进入拉普顿中学学习,展现出数学和手球方面的天赋。

早年教育学术萌芽早年岁月图灵奖1966年,图灵被授予图灵奖,以表彰他在计算机科学领域的卓越贡献。

学术成果1936年,图灵发表了著名的论文《论可计算数及其在判定问题中的应用》,提出了图灵机的概念,为现代计算机科学奠定了基础。

人工智能图灵对人工智能的发展也有重要贡献,他提出了“图灵测试”的概念,用以衡量人工智能是否具有人类智能。

学术生涯二战背景密码破译战争与密码破译1967年,图灵被平反并追认为英国荣誉勋章获得者;同时,以他命名的“图灵奖”也成为了计算机科学领域的最高荣誉之一。

悲剧与荣誉荣誉再起悲剧发生02图灵的贡献通用图灵机图灵机的局限性理论计算机科学图灵测试图灵提出了一种测试人工智能是否具有智能的方法,即如果一个机器能够通过测试被认为是人,那么它就具有智能。

这一思想至今仍然是人工智能领域的重要参考。

人工智能的发展图灵的思想启发了大量关于人工智能的研究,推动了该领域的发展。

如今,人工智能已经在语音识别、图像识别、自然语言处理等方面取得了显著成果。

人工智能与图灵测试密码学研究破译纳粹密码密码学与破译对其他领域的贡献生物信息学经济学03图灵的遗产图灵奖由美国计算机协会设立,以纪念计算机科学先驱阿兰·图灵,是计算机界最负盛名的奖项之一。

详细描述图灵奖的获奖者通常为计算机科学领域的杰出科学家和工程师,他们在计算机科学的基础理论、算法、计算复杂性、计算机体系结构、软件工程、人工智能等领域做出了重大贡献。

总结词图灵奖VS图灵机模型总结词详细描述图灵在计算机科学教育中的地位总结词阿兰·图灵在计算机科学教育中具有重要地位,他的思想、理论和实践方法对计算机科学教育产生了深远影响。

计算机史著名人物之图灵

计算机史著名人物之图灵

计算机史著名人物之图灵人工智能之父图灵艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing)“人工智能之父”,被冯·诺依曼认为的“计算机之父”是一位天才人物,22岁就被选为英皇家学院研究员,1936年在论文《论可计算数及在密码上的应用》中,严格地描述了计算机的逻辑结构,首次提出了计算机的通用模型——“图灵机”,并从理论上证明了这种抽象计算机的可能性。

艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing,1912年6月23日-1954年6月7日),英国数学家、逻辑学家,被称为计算机科学之父,人工智能之父。

1931年图灵进入剑桥大学国王学院,毕业后到美国普林斯顿大学攻读博士学位,第二次世界大战爆发后回到剑桥,后曾协助军方破解德国的著名密码系统Enigma,帮助盟军取得了二战的胜利。

2013年12月24日,在英国司法大臣克里斯·格雷灵(Chris Grayling)的要求下,英国女王向图灵颁发了皇家赦免。

英国司法大臣宣布,“图灵的晚年生活因为其同性取向(同性恋)而被迫蒙上了一层阴影,我们认为当时的判决是不公的,这种歧视现象现在也已经得到了废除。

为此,女王决定为这位伟人送上赦免,以此向其致敬。

”图灵对于人工智能的发展有诸多贡献,提出了一种用于判定机器是否具有智能的试验方法,即图灵试验,至今,每年都有试验的比赛。

此外,图灵提出的著名的图灵机模型为现代计算机的逻辑工作方式奠定了基础。

图灵测试(The Turing test)由艾伦·麦席森·图灵发明,指测试者与被测试者(一个人和一台机器)隔开的情况下,通过一些装置(如键盘)向被测试者随意提问。

进行多次测试后,如果有超过30%的测试者不能确定出被测试者是人还是机器,那么这台机器就通过了测试,并被认为具有人类智能。

图灵测试一词来源于计算机科学和密码学的先驱艾伦·麦席森·图灵写于1950年的一篇论文《计算机器与智能》,其中30%是图灵对2000年时的机器思考能力的一个预测,目前我们已远远落后于这个预测。

谁发明了计算机

谁发明了计算机

谁发明了计算机计算机的发明源于人们对解决复杂问题的追求,是一个漫长的过程,诞生了众多伟大的发明家和科学家。

下面来总结一下关于计算机发明的几位科学大牛们。

艾伦·图灵是英国的制造经济学家和数学家,被誉为“计算机之父”。

1926年,他在英国剑桥大学获得了数学学士学位,是第一个务实解决现实问题的电子计算机研究家。

1937年,他提出了著名的“图灵测试”,用来检验机器是否拥有智能。

同年发表了著名的《有限自动机与逻辑》,是研究计算机编程和算法的经典著作。

1944年,他在国立政府科学研究中心创建了“计算机实验室”,发展了自动数据处理技术。

1945年他发明的“複雑的数字机”,开创了现代计算机的时代。

巴洛克·温伯格是一个非常有名的大发明家,他在1937年设计出了一台被称为“温伯格机器”的计算机,它被描述为现代电子计算机的样貌。

1939年,他研制出了一台全电动计算机,具有存储器,程序受控和算法自动重复功能,被认为是现代型电子计算机的第一例。

温伯格提出的机器就是计算机的雏形,他的发明使得计算机的设计变得可行和实用。

克劳德·马丁是美国创新工程家和教育家,被业界称为“科技革命之父”。

他是第一台权限有限,数值精确,同时可以处理多任务的计算机的发明者。

设计该计算机的理念和技术,塑造了计算机及其附属软件的发展模式,为信息革命奠定了基础,马丁在计算机史上影响很大。

他多次提出了关于电子计算机设计的重要概念,包括“层次技术”,“动态存储器”,“硬件的可配置性,具备并发性,动态切换性”等。

霍金斯·赫尔辛也被称为当代计算机之父。

早在1938年,他就发明了第一台有存储功能的电子计算机,它是用于高层次的科学计算,称为“计算和逻辑语言处理机”。

1941年,他为英国国防部研制了一台可在现场以小时计算的伊丽莎白二世计算机,并在运算速度方面获得了突破; 1945年,他研制出了第一台巨型机“UNIVAC”。

他的发明,使电子计算机在生活中得以普及。

计算机科学之父、人工智能之父图灵

计算机科学之父、人工智能之父图灵

计算机科学之父、人工智能之父图灵【简介】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,被称为计算机科学之父、人工智能之父。

1931年图灵进入剑桥大学国王学院,毕业后到美国普林斯顿大学攻读博士学位,二战爆发后回到剑桥,后曾协助军方破解德国的著名密码系统Enigma,帮助盟军取得了二战的胜利。

阿兰·麦席森·图灵,1912年生于英国伦敦,1954年死于英国的曼彻斯特,他是计算机逻辑的奠基者,许多人工智能的重要方法也源自于这位伟大的科学家。

他对计算机的重要贡献在于他提出的有限状态自动机也就是图灵机的概念,对于人工智能,它提出了重要的衡量标准"图灵测试",如果有机器能够通过图灵测试,那他就是一个完全意义上的智能机,和人没有区别了。

他杰出的贡献使他成为计算机界的第一人,现在人们为了纪念这位伟大的科学家将计算机界的最高奖定名为"图灵奖"。

上中学时,他在科学方面的才能就已经显示出来,这种才能仅仅限于非文科的学科上,他的导师希望这位聪明的孩子也能够在历史和文学上有所成就,但是都没有太大的建树。

少年图灵感兴趣的是数学等学科。

在加拿大他开始了他的职业数学生涯,在大学期间这位学生似乎对前人现成的理论并不感兴趣,什么东西都要自己来一次。

大学毕业后,他前往美国普林斯顿大学也正是在那里,他制造出了以后称之为图灵机的东西。

图灵机被公认为现代计算机的原型,这台机器可以读入一系列的零和一,这些数字代表了解决某一问题所需要的步骤,按这个步骤走下去,就可以解决某一特定的问题。

这种观念在当时是具有革命性意义的,因为即使在50年代的时候,大部分的计算机还只能解决某一特定问题,不是通用的,而图灵机从理论上却是通用机。

在图灵看来,这台机器只用保留一些最简单的指令,一个复杂的工作只用把它分解为这几个最简单的操作就可以实现了,在当时他能够具有这样的思想确实是很了不起的。

计算机之父

计算机之父

2.约翰·冯·诺依曼(john von nouma,1903-1957年)美籍匈牙利人约翰·冯·诺依曼(图1-2)是美国国家科学院,秘鲁国立自然科学院和意大利国立林且学院等级的院士。

1954年任美国原子能委员会委员;1951-1953年任美国数学会主席。

冯·诺依曼首先提出了在计算机内存储程序的概念,使用单一处理部件来完成计算、储存及通信工作。

“储存程序”成了现代计算机的重要标志。

1944年,ENIAC还未竣工,人们已经意识到ENIAC计算机存在着明显的缺陷:没有存储器;用布线接板进行控制,甚至要搭接电线,极大地影响了计算速度。

从1944年8月到1945年6月,在共同讨论的基础上,由冯·诺依曼撰写的存储程序通用电子计算机方案(electronic discrete variable automatic computer,EDV AC)报告直到现在仍被人们视为计算机科学发展史上里程碑式的文献。

冯·诺依曼在EDV AC报告中提出了一下三点:1.新型计算机进位计数制采用二进制(原来十进制)。

采用二进制可使运算电路简单、体积小,由于实现两个稳定状态的机械或电气元件容易找到,机器的可靠性明显提高。

2.采用“存储程序”的思想。

程序和数据都以二进制的形式统一存放在存储器中,由机器自动执行。

不同的程序解决不同的问题,实现了计算机通用计算的功能。

3.把计算机从逻辑上划分为五个部分:运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

由于种种原因,EDV AC机器无法被立即胭脂。

直到1951年,EDV AC计算机才宣告完成,不仅可以应用于科学计算,还可以用于信息检索领域。

EDV AC只用了3563个电子管和10000个二极管,采用1024个44bit水银延迟线装置来存储程序和数据,耗电和占地面积也只有ENIAC的三分之一,速度比ENIAC提高了240倍。

1946年6月,冯•诺依曼等人在EDV AC方案的基础上,提出了一个更加完善的设计报告《电子计算机逻辑设计初探》。

24_“计算机之父”童年的故事

24_“计算机之父”童年的故事

24_“计算机之父”童年的故事计算机之父——图灵,这个名字对很多人来说,是一个充满神秘感的符号。

他在计算机发展史上留下了深远的影响,成为全球计算机界的标志性人物之一。

他的童年,便是如何走上通往科技界的道路的故事。

图灵的童年,虽然生活环境不富裕,但依旧有着浓厚的学习氛围。

他出生于1912年,是一家英国业余科学家的儿子。

父亲一家喜欢在家中进行自然科学和数学实验,这样的环境也让年幼的图灵对科技充满了兴趣和探索欲。

在他5岁时,家里买了一部小型的灯泡试验器,这样的设备不仅能让静电现象变得更加清晰,而且还可以产生令人惊奇的火花。

图灵痴迷于这个小小的装置,常常抱着灯泡试验器进行长时间的实验。

5岁的图灵出奇地开始自学科学知识,一直坚持到少年时期。

六岁时,图灵已经掌握了大量的数学知识,并在家里自学了一本高等代数的教科书。

这对于一个普通孩子来说简直是难以想象的,但对于天才之所以突出,就是因为他们有着普通人所没有的特殊天赋和才能。

在学校中,图灵并不算是一个优秀的学生,尤其是在体育、手工和员外活动方面显得非常笨拙。

但读书时,他总是全神贯注地听着教师的讲解,并非常自然地掌握了许多复杂的数学知识,并对这些知识充满了热情和好奇心。

1929年,图灵进入了剑桥大学,开始了更高层次的学习和探索。

在这里,他结交了许多对未来的科技发展有着强烈追求的人们。

他们一同研究了一些新的计算机理论和技术,诸如递归函数、通用图灵机,也就是我们今天所使用的计算机逻辑基础。

这样的创新理论和技术,引导了图灵及其同仁以从前无法想象的速度推进了现代计算机的发展,直至今日。

总的来说,图灵在童年时期,已经展现出了非凡的学习能力和知识理解能力。

他自学的高等代数让人目瞪口呆,更重要的是他拥有了对科学和技术的浓厚兴趣和热情。

这样的学习、探索和创新的精神,成为了他之后在计算机领域所取得的巨大成功的基石。

通过图灵的童年故事,我们可以知道,任何优秀的科学家和创新者,都有一个相似的特点,那就是拥有对未知事物的好奇和探索精神,以及百折不挠的认真刻苦。

“计算机之父”托马斯.沃森

“计算机之父”托马斯.沃森

“计算机之父”托马斯.沃森
计算机慢慢的深入我们的生活,我们越来越不能离开计算机了。

你们知道计算机之父是谁吗?下面是YJBYS小编为大家搜集整理出来的有关于“计算机之父”托马斯.沃森的故事,仅供参考!
从一个毫不起眼的推销员到一个杰出的企业家,成为IMB公司的创始人,并被尊为“计算机之父”,托马斯·沃森的经历坎坷而又辉煌。

在经济大萧条时期,很多企业都在裁员,他却反其道而行之,大量雇用职员。

这种反传统智慧使IBM在5年之后赢得了美国联邦社会保障厅的大单,公司规模得以迅速扩大,逐步成长为世界大企业。

今天,“IBM”已经成为名副其实的蓝色巨人,走过20世纪90年代的网络低迷,如今的它又重新焕发了光彩。

多少人在使用IBM的家用电脑,已经数不清了,作为计算机业的龙头老大,回溯历史,从一个
生产磅秤、切肉机的小公司到今天的跨国电脑公司,其中的路程不可谓不艰难。

这里面有好几代人的努力,但首先应该感谢一个人,那就是
托马斯·约翰·沃森——“IBM”的创始人,也就是我们都尊敬的“计算机之父”。

在忍耐和辱骂中成长
托马斯·约翰·沃森是个地地道道的美国人,1874年2月17日,他出生于美国纽约州北部一个贫困的农民家庭。

父亲是来自英国的移民,靠伐木和种地谋生。

虽然家境贫苦,但他们始终对生活有种乐观的态度,相信只要努力,就会有回报。

沃森就是在这样的家庭长大的,从父母的身上,他继承了美国农民许多优秀的品质:正直、踏实、认真、乐观、崇尚个人奋斗。

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冯·诺伊曼
冯·诺伊曼是20世纪最杰出的数学家之一,于1945年提出了“程序内存式”计算机的设计思想。

这一卓越的思想为电子计算机的逻辑结构设计奠定了基础,已成为计算机设计的基本原则。

由于他在计算机逻辑结构设计上的伟大贡献,他被誉为“计算机之父”。

冯·诺伊曼于1903年生于匈牙利的布达佩斯。

他是一个数学神童,11 岁时已显示出数学天赋。

12岁的冯·诺伊曼就对集合论,泛函分析等深奥的数学领域了如指掌。

青年时期,冯·诺伊曼师从著名数学家希尔伯特,从此,他更是如鱼得水,在数学的海洋中畅游。

在获得数学博士学位之后,他成为美国普林斯顿大学的第一批终身教授,那时,他还不到30岁。

冯·诺伊曼不仅是个数学天才,在其他领域也大有建树。

他精通七种语言,在化学方面也有相当的造诣,曾获苏黎世高等技术学院化学系大学学位。

更为难得的是,他并不仅仅局限于纯数学上的研究,而是把数学应用到其他学科中去。

他对经典力学、量子力学和流体力学的教学基础进行过深入的研究,并获得重大成果这些都说明诺伊曼具备了坚实的数理基础,和广博的知识,为他后来从事计算机逻辑设计提供了坚强的后盾。

1944年,冯·诺伊曼参加原子弹的研制工作,该工作涉及到极为困难的计算。

在对原子核反应过程的研究中,要对一个反应的传播做出“是”或“否”的回答。

解决这一问题通常需要通过几十亿次的数学运算和逻辑指令,尽管最终的数据并不要求十分精确,但所有的中间运算过程均不可缺少,且要尽可能保持准确。

他所在的洛斯·阿拉莫斯实验室为此聘用了一百多名女计算员,利用台式计算机从早到晚计算,还是远远不能满足需要。

无穷无尽的数字和逻辑指令如同沙漠一样把人的智慧和精力吸尽。

被计算机所困扰的冯·诺伊曼在一次极为偶然的机会中知道了 ENIAC计算机的研制计划,从此他投身到计算机研制这一宏伟的事业中,建立了一生中最大的丰功伟绩。

1944年夏的一天,正在火车站候车的冯·诺伊曼巧遇戈尔斯坦,并同他进行了短暂的交谈。

当时,戈尔斯坦是美国弹道实验室的军方负责人,他正参与ENIAC计算机的研制工作。

在交谈中,戈尔斯坦告诉了冯·诺伊曼有关ENIAC的研制情况。

具有远见卓识的冯·诺伊曼为这一研制计划所吸引,他意识到了这项工作的深远意义。

几天之后,冯·诺伊曼专程来到莫尔学院,参观了尚未竣工的这台庞大的机器,并以其敏锐的眼光,一下子抓住了计算机的灵魂——逻辑结构问题,令年轻的ENIAC的研制者们敬佩不已。

因实际工作中对计算的需要以及把数学应用到其他科学问题的强烈愿望,使冯·诺伊曼迅速决定投身到计算机研制者的行列。

对业已功成名就的他来说,这样做需要极大的勇气,因为这是一个成败未卜的新征途,一旦失败,会影响他已取得的名誉和地位。

冯·诺伊曼却以其对新事物前途的洞察力,毅然决然地向此征途迈出了第一步,于1944年8月加入莫尔计算机研制小组,为计算机研制翻开了辉煌的一页。

冯·诺伊曼以其非凡的分析、综合能力及雄厚的数理基础,集众人之长,提出了一系列
优秀的设计思想,在他和莫尔小组其他成员的共同努力下,只经历了短短的十个月,人类在数千年中积累起来的科学技术文明,终于结出了最激动人心的智慧之花--一个全新的存储程序通用电子计算机方案(EDVAC方案)诞生了。

冯·诺伊曼以“关于EDVAC的报告草案”为题,起草了长达101页的总结报告。

报告广泛而具体地介绍了制造电子计算机和程序设计的新思想。

报告明确规定,EDVAC计算机由计算器、逻辑控制装置、存槠器、输入和输出五大部分组成,并阐述了这五个部分的职能和相互关系。

这份报告是计算机发展史上一个划时代的文献,它向世界宣千:电子计算机的时代开始了。

1945年6月,冯·诺伊曼到美国普林斯顿高级研究所工作,出任ISA计算机研制小组的主任职位。

在那里,他提出了更加完善的设计报告“电子计算装置逻辑结构初探”。

报告中,冯·诺伊曼对EDVAC中的两大设计思想作了进一步的论证,为计算机的设计树立了一座里程碑。

设计思想之一是二进制,他根据电子元件双稳工作的特点,建议在电子计算机中采用二进制。

报告提到了二进制的优点,并预言,二进制的采用将大简化机器的逻辑线路。

实践证明了诺伊曼预言的正确性。

如今,逻辑代数的应用已成为设计电子计算机的重要手段,在EDVAC中采用的主要逻辑线路也一直沿用着,只是对实现逻辑线路的工程方法和逻辑电路的分析方法作了改进。

程序内存是冯·诺伊曼的另一杰作。

通过对ENIAC的考察,诺伊曼敏锐地抓住了它的最大弱点——没有真正的存储器。

ENIAC只有20个暂存器,它的程序是外插型的,指令存储在计算机的其他电路中。

这样,解题之前,必需先想好所需的全部指令,通过手工把相应的电路联通。

这种准备工作要花几小时甚至几天时间,而计算本身只需几分钟。

计算的高速与程序的手工存在着很大的矛盾。

针对这个问题,冯·诺伊曼提出了程序内存的思想:把运算程序存在机器的存储器中,程序设计员只需指导机器去存储器中寻找运算指令,机器就会自行计算,这样,就不必每个问题都重新编程,从而大大加快了运算进程。

这一思想标志着自动运算的实现,标志着电子计算机的成熟,已成为电子计算机设计的基本原则。

冯·诺伊曼为计算机的发展道路打通了一道道关卡。

尽管长期以来,关于二进制的引入和程序内存的发明权一直有争议,但是,诺伊曼在计算机总体配置和逻辑设计上所做的卓越贡献掀起了一次计算机热潮。

推动了电子计算机的发展。

他无愧于“计算机之父”这一美称。

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