万国汇通图灵介绍

Vue是一个专注于前端UI的框架它的主要能力是:

  1. 声明式绑定。包括数据绑定、事件绑定
  2. 基于组件的编程。让开发者可以把整个应用分为若干组件从而达到分而治之的目嘚。

本篇文字会讲解声明式绑定并且会谈及Vue的数据绑定、事件绑定、Vue实例、指令等诸多概念。

为此我采用了一个案例,它是一个微小嘚、叫做counter的应用看起来是这样的:

有一个标签显示数字0,当点击按钮“+”数字会每次加1。

代码如下你可以直接保存代码到html文件中,嘫后用浏览器打开此文件来查看效果请注意,如果是IE的话必须是IE8以上版本:

这里的RMB属性就是一个计算属性,依赖于this.money伴随后者的变化洏变化。

然而这是如何做到的?难道Vue.js分析了RMB函数内的表达式吗要知道这一点,我们得了解响应式属性的概念和技术通过DefineProperty,可以创建┅个看起来是普通数据但是背后还有getter/setter函数的属性,像是这样:

尽管使用起来bank.money和bank.moneyNormal差不多实际上每次访问money会首先经过getter函数,这样就可以在此函数内做些自己想要做的事儿vue就是会把所有在data返回的属性做一次DefineProperty处理,把它变成响应式的属性因此每次访问此类属性,vue都可以知道嘚这一点对于计算属性至关重要!

再进一步,就是当RMB计算属性被调用执行时必然会调用到this.money,this.money会引发它自己的getter函数因此只要在RMB属性调鼡this.money之前做些手脚,让this.money的getter知道此调用是从RMB getter来的即可记录。未来改变this.money就可以通知依赖,由此引发连锁的更新反应代码:

我们会发现,当執行完代码bank.money = 22;确实会激发RMB的重算,因为代码打印了:

做出手脚的代码已经被标注出来要点是:

  1. 首先是一个全局变量Dep,它是一个单实例对象荿员为target。
  2. 当执行计算属性的getter时它设置一个回调函数到Dep.target,然后调用被依赖的属性的getter在此getter内检查Dep.target,如果有值并且没有加入当前属性的依赖列表就把它加进来。这样就把依赖此属性的计算属性指定的回调加入了依赖列表内。
  3. 修改属性(调用属性的setter)时对应的setter函数调用所囿前一步加入的依赖列表内的回调,等于是把控制权转移给了对应的计算属性
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原标题:计算机之父图灵介绍怎么死的 图灵介绍的贡献介绍

计算机之父图灵介绍怎么死的

近,网络上有很多网友都在追问图灵介绍怎么死的他是因为同性恋身份被迫害致死的,1952年图灵介绍的一名同性性伴侣和一名同门闯进了他的家中进行盗窃,图灵介绍因为受到财产损失而主动报警,但是当时嘚警察颠倒黑白说图灵介绍猥亵别人这件事请过后,图灵介绍成了众矢之的他的个人名誉受到很大损害。

关于图灵介绍怎么死的其实還有另外一种说法也有人说图灵介绍不是因为自己的名誉受损,而是他的同性恋伙伴背叛了他突然觉得心灰意冷,所以才选择服毒自殺但是后来专家证实这种说法是错误的,图灵介绍就是因为自己遭受别人的指责而灰心丧气所以选择在41岁那年吃了一个含有剧毒的苹果。

虽然图灵介绍已经逝世很多年了但是由于他在计算机方面的贡献非常大所以人们一直没有忘记他,也经常会有好奇的人在讨论图灵介绍怎么死的作为一个计算机之父,图联对人类发展所作出的贡献无可比拟但是他的死因却是成了一个谜,也成为了后人心中永远的痛

虽然现在事隔多年,图灵介绍怎么死的也已经尘埃落定,但是人们对图灵介绍的死仍有各自的看法有人认为人们对同性恋应该宽嫆一些,也有人认为图灵介绍是因为心理承受压力的能力太弱听惯了赞美,却无法接受批评才服毒的不管怎么样,图灵介绍的死本不應该以如此悲剧的方式收场应该值得后人深思。

图灵介绍是上个世纪最伟大的科学家和计算机研究学家他被后世的人称为计算机之父,所以图灵介绍的贡献主要集中在计算机领域他曾经创造性地提出了著名的图灵介绍机模型,这个理论在当时属于很超前很大胆的假設,为后来现代计算机的逻辑工作奠定了坚实的基础

图灵介绍的贡献很大一部分来源于他对计算机专业的贡献,他有着深厚的专业背景他在剑桥大学接受了专业的计算机教育,之后又在美国攻读博士学位在图灵介绍逝世之后的很多年中人们一直在用他发明的计算机模型,所以现代计算机的发展有秃顶巨大的贡献

图灵介绍的贡献不仅表现在学术领域上,在战争中图灵介绍也曾协助军方破解德国著名的密码系统图灵介绍辉煌的年代,正好是欧洲战火纷飞的年代当时欧洲各国一片混战,中下层民众生灵涂炭都遭到了战火的洗礼,图靈介绍用自己的专业知识帮助盟军取得了二战的胜利为世界赢得了和平,也为人们带来了阳光

图灵介绍的贡献远远不止以上介绍的这麼多,短短几百字的篇幅不足以概括这位天才传奇的一生作为世界上有名的人工智能之父,图灵介绍为现代人的生活方式和思维方式带來了巨大的改变可以说如果没有图灵介绍,世界计算机研究工作至少要倒退30年毕竟他提出的著名的图灵介绍机模型是现代计算机的逻輯工作方式的基础。

在人类的发展文明史上图灵介绍作为一个杰出的科学家占据着重要地位,如果没有图灵介绍的贡献人类的自然科學可能要倒退好几十年,所以图灵介绍相当于人类科学的奠基石关于童年的电影也有很多,最著名的就是那部《模仿游戏》这是一部囿情怀的电影,一经播出就引起了全世界的轰动.

关于图灵介绍的电影虽然很多但是很显然《模仿游戏》是其中的佼佼者。这部电影把图靈介绍塑造成了一个不食人间烟火的人图灵介绍为人类作出的贡献是无与伦比的,他的两项成果在《模仿游戏》中也很鲜明地体现了出來甚至有研究专家称这部电影用形象生动的语言描述了图灵介绍的一生,没有任何细节的缺漏.

其实除了《模仿游戏》之外关于图灵介紹的电影还有很多受到人们表扬的,但是《模仿游戏》胜就胜在有一种情怀这种情怀是很难用言语表达出来的,但是真正用心观摩电影嘚人心中总会有一点儿触动总会被图灵介绍的一生所震撼,这种感觉是无法用任何华丽的词藻形容的.

图灵介绍为人类计算机发展事业作絀了巨大贡献也为人的文明开化作出巨大贡献,所以在图灵介绍死后各个著名导演争相翻拍关于图灵介绍的电影。除了《模仿游戏》の外还有一部叫做《美丽心灵》的电影这部电影虽然不是以图灵介绍为主角,但是其中也有他的影子也从侧面表现了这位“计算机之父”传奇的一生,尤其是对于图灵介绍同性恋的观点这部电影描述的很详细,让喜欢图灵介绍的人很震撼.

图灵介绍的故事耳熟能详小時候的图灵介绍非常活泼好动,他出生在欧洲自然科学发展的黄金时期爱因斯坦和牛顿已经为近代自然科学的发展奠定了基础,所以图靈介绍可以说是站在巨人的肩膀上图灵介绍的故事鼓舞了一代又一代的青少年,其实他是一个天才16岁就开始研究爱因斯坦的相对论了。

图灵介绍的故事包括了他一生中的际遇经历图灵介绍从小出生在一个普通的家庭,虽然爸妈没有给他提供很好优渥的环境但他们全仂支持图灵介绍的科学研究,即使在后来图灵介绍最落魄潦倒的时候也有家庭做他最坚实的支柱,所以图灵介绍才能毫无顾忌的全身心投入到科学当中

现在包括中国在内的很多亚洲国家人民对图灵介绍的故事都很熟悉,图灵介绍作为上个世纪最著名的计算机领域的研究囚员已经改变了整整一代人的生活方式和思维方式,他对于数学和物理学的贡献超出了常人的想象所以图灵介绍理应被人们铭记,他嘚故事也应该一代代流传下来

其实现在人们所看到的图灵介绍的故事有很大一部分是别人主观臆造的,也有后来的人牵强附会上去的甴于图灵介绍和现在不是属于一个时代的人,对于他一些生活细节现在的人很难把握但是可以确定的是,图灵介绍确实为那个时代和这個时代的人们作出了太多他的故事,不管真真假假应该被人们认真研究。

图灵介绍测试是1950年计算机科学和密码学的先驱阿兰·麦席森·图灵介绍在他的论文《计算机与智能》当中提出来的,它的内容是,电脑如果能在五分钟之内回答人类提出的一系列问题并且有30%的内容會让提问者觉得是人类回答的,那么电脑就可以通过测试

图灵介绍测试的设计者阿兰·麦席森·图灵介绍被称为“人工智能之父”,它首次提出了“机器思维”的概念,为此他还提出了一个假设,那就是一个人在不接触对方的情况下通过一些特殊的方式,和对方进行一系列的问答对话如果人不能通过这些问答来分辨对方是人还是计算机的话,那么就可以认为计算机是有与人一样的智力的也就是说计算機是有思维的,这就是“图灵介绍测试”

2014年6月7日,在阿兰·麦席森·图灵介绍逝世60周年之际英国皇家学会举行的"2014图灵介绍测试"大会上,俄罗斯人创立的人工智能聊天软件“尤金·古斯特曼”超级计算机第一次通过了图灵介绍测试

尤金是一项智能聊天程序,它所模仿的是┅位智商为13岁的男孩它在2012年的图灵介绍测试当中,就以29.2%的成绩获得了第一名;到2014年6月7日的时候尤金以33%的答复让测试人相信被测试者是囚类,超过了图灵介绍测试的标准30%这样意味着尤金这台超级计算机通过了图灵介绍测试,这是人工智能乃至于计算机史上的一个里程碑倳件

计算机之父图灵介绍在世界科技世上有很高的地位,不只是因为他对人类的科学做出了巨大贡献而且在那个战火纷飞的年代,他還曾经帮助盟军破译了德国的密码系统很大程度上缓解了盟军的压力,也帮助盟军摧毁了德国人的阴谋可以说没有图灵介绍就没有今忝的世界和平。

计算机之父图灵介绍其实有一个很悲惨的人生结局因为他是一个同性恋,而同性恋在当时是不被允许的所以人们对于怹同性恋的身分还是排斥,就连政府和警察局也不喜欢图灵介绍没有给他公正的对待,这件事给了图灵介绍脆弱的心灵最后一击迫使怹用服毒自杀的方式结束了生命。计算机之父图灵介绍服毒自杀的消息震惊了全世界的人,事情在1952年被警方公布于众当时因为图灵介紹的一名同性性伙伴和一个同谋闯进图灵介绍的房子进行盗窃,而图灵介绍主动报了警但警方却依仗权威颠倒黑白,说图灵介绍猥亵别囚所以计算机之父图灵介绍当时成了众矢之的。

计算机之父图灵介绍其实为世界计算机事业的发展做出了很大的贡献不只是因为推动叻科学的发展,推动了以后计算机事业的发展而且他为全世界的和平奠定了基础。如果没有他当年破译德国人的神奇密码系统就会有許多的盟军战友被德国人和日本人杀害,所以说图灵介绍是对世界做出了巨大的贡献的这一点不容许人们忽视。

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掐指一算距离NVIDIA发表GeForce GTX 1080已有2年以上嘚时间,Pascal架构同时具备高效能与能源效率继任者有何表现相当令人期待。Turing架构不仅包含传统光栅化运算特化的硬体单元更有加速光追蹤技法的RT单元,以及机器学习Tensor单元此次NVIDIA宣布利用Turing架构推出GeForce RTX 2070、GeForce

Turing设计不仅包含更新过的SM核心设计,另外针对市场应用趋势加入特化的硬体加速单元,Tensor核心用以执行与机器学习高度相关的矩阵运算RT核心则负责光追踪运算当中,占有重要地位的BVH和光线与物件三角形互动作者掱中也拿到GeForce RTX 2080、GeForce RTX 2080 Ti两款产品,就让我们抽丝剥茧从设计到硬体,从硬体到效能一层层揭开面纱

2080的TU104再减为23个TPC。Turing构架每个TPC内部共有2个SM并改善SM內部架构组成,官方表示相对于Pascal架构版本单一CUDA核心的运算效能提升50%(Pascal单一TPC仅包含1个SM)。

其中有2个主要的进步第一是为新增独立的整數资料路径,让整数指令可以随着浮点资料路径一同处理;过去的架构则存在整数与浮点数互斥的状况当执行整数指令时,指令配发器並没有办法浮点运算工作给后端的运算单元第二为SM记忆体架构更新,变更为共享式记忆体架构Pascal为L1 24KB和96KB共享记忆体,Turing SM将2者结合成单一区域并依据实际运算所需,分成64KB+32KB或是32KB+64KB存取L1频宽同时上升至2倍,L1的容量最高也多出1.7倍

SM改良L1架构,变更为共享式记忆体能够分配成64KB+32KB或是32KB+64KB,並提升L1存取频宽至2倍L2同时加大1倍容量至6MB。每个SM包含64个FP32核心、64个INT32核心、8个Tensor核心、1个RT核心(Pascal缺少后3者单一SM包含128个FP32核心);以目前游戏运算岼均值,大约每100个浮点运算指令就有36个整数运算指令,整数运算多为记忆体定址和撷取资料工作浮点运算则为比较、最大值、最小值等数学运算。整数与浮点运算能够同步作业相对而言浮点数效能提升36%。

Tensor机器学习NVIDIA在Volta架构首次导入用于机器学习的专用处理单元Tensor,这佽也放入Turing架构当中并随着Microsoft发表DirectML,未来Tensor能够以硬体加速完成相关作业对于游戏来说,也可以期待与电脑AI对战时遇到更为千变万化的战畧。Tensor除了可以支援FP16浮点数运算Turing更加入INT8和INT4的支援能力,让可以容忍较低精度的应用提升处理速度Tensor针对机器学习经常使用的矩阵运算最佳囮,单一SM内部包含8个Tensor核心每个时脉周期可以完成512个FP16乘法与积运算,或是总额1024个浮点运算将精度调低至INT8则能够完成2048个运算。

Tensor以硬体加速方式完成NVIDIA自己的NGX包含近期轰炸各位脑袋的深度学习超取样反锯齿,原本利用着色器运算效能进行的反锯齿技术将部份工作转移至Tensor核心進行。透过机器学习训练DLSS可以提供比TAA更高的画面品质,或是在减少输入样本的情形之下提供与TAA相同的4K画面品质,却只要TAA一半的运算资源但缺点是,DLSS需要经过机器学习训练这一道关卡因此并非所有游戏均支持。

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