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    • 1:萊布尼茨的二進(jìn)制和八卦
    • 2:布爾運(yùn)算的真和假
    • 3:香農(nóng):碩士論文和開關(guān)電路
    • 4:晶體管和集成電路
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為芯片奠定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的那些大神們都是誰?

2022/01/24
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1:萊布尼茨的二進(jìn)制和八卦

在你看本文的這一刻,手機(jī)處理器中,正有千萬門級(jí)別或者億門的MOS管在關(guān)閉和打開,來實(shí)現(xiàn)不同的與,或,非的運(yùn)算。

這一切數(shù)學(xué)基礎(chǔ)都要從數(shù)學(xué)最基礎(chǔ)的原理來說起。

人類從呱呱墜地開始,耳濡目染最開始就是十進(jìn)制,小朋友也很容易接受,并可以很快掌握十進(jìn)制的加減法。

十進(jìn)制非常通俗易懂,它成為了人類最早的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。

世界上不同的文明都出現(xiàn)了類似十進(jìn)制的描述,例如幾千年前的蘇美爾楔形文字,漢字,后來的阿拉伯?dāng)?shù)字都有十進(jìn)制的描述。

這個(gè)不奇怪,因?yàn)槿祟愡M(jìn)化了十根手指頭,用手指頭來數(shù)數(shù)再自然而不過了。

但是,有人覺得十進(jìn)制并不完美。

1701年,德國數(shù)學(xué)家萊布尼茨法國科學(xué)院提交并宣讀了他題為《數(shù)學(xué)科學(xué)新論》的研究論文。

在這篇文章中,他提出了用0和1兩個(gè)數(shù)表示全部數(shù)字的方法。

 

如上表所示,每個(gè)數(shù)字都可以表示一個(gè)二進(jìn)制數(shù)。二進(jìn)制數(shù)中只有0和1,沒有其他符號(hào)。

魯?shù)婪?middot;奧古斯特公爵研究萊布尼茨的二進(jìn)制數(shù)學(xué)后認(rèn)為二進(jìn)制數(shù)學(xué)符合《圣經(jīng)·創(chuàng)世紀(jì)》中的記載,是“上帝的算法”。因?yàn)樘?jiǎn)潔了,符合上帝從無到有創(chuàng)建世界的描述。

奧古斯特公爵很喜歡,但是科學(xué)院卻把這篇論文給拒了。

當(dāng)時(shí)的法國科學(xué)院院長單內(nèi)認(rèn)為,看不出這篇論文有什么用處。

論文有什么用?

解決了什么重大問題?

有什么實(shí)際的價(jià)值?

這個(gè)思路就一直存在于審稿人的腦海里面,幾百年未曾改變。

那么有個(gè)問題擺在萊布尼茨的面前,二進(jìn)制有什么用?

作為我們300多年后的我們,對(duì)于二進(jìn)制的作用是非常清楚的。但是在當(dāng)時(shí)給二進(jìn)制找個(gè)應(yīng)用的確是個(gè)難題。

但是萊布尼茨作為大數(shù)學(xué)家,大哲學(xué)家。十七世紀(jì)的亞里士多德??梢院团nD爭(zhēng)奪微積分發(fā)明權(quán)的大佬,肯定不會(huì)被這個(gè)小問題難住。

但是用了兩年時(shí)間,直到1703年萊布尼茨收到白晉所寄的伏羲八卦圖,才發(fā)現(xiàn)自己的二進(jìn)制體系與伏羲八卦圖的一致性。

白晉是法國神父,曾經(jīng)擔(dān)任康熙皇帝的數(shù)學(xué)老師,1697年奉康熙之名回法國招募人才,并與萊布尼茨相識(shí),多次書信來往,白晉由此給萊布尼茨介紹了中國的易經(jīng)和八卦。

于是,萊布尼茨補(bǔ)充了本項(xiàng)研究意義,并發(fā)表在法國皇家科學(xué)院院刊上。標(biāo)題是《二進(jìn)制算術(shù)闡述-僅僅使用數(shù)字0和1兼論其效能及伏羲數(shù)字的意義》。

萊布尼茨大神,打算用二進(jìn)制來描述中國的八卦。

對(duì)于卦象來說,一根長線代表陽爻(陽),兩根短線代表陰爻(陰)。

也就是陰陽。

易經(jīng)說:道生一,無極變太極;一生二,太極變兩儀;二生三,兩儀變四象;三生萬物,四象旋轉(zhuǎn),世界誕生。八卦,正如其名,是對(duì)宇宙后續(xù)變化的推演。

從伏羲八卦中找到二進(jìn)制的意義,這個(gè)不是什么戲說。

很多學(xué)者論述了,萊布尼茨不是根據(jù)八卦而發(fā)明二進(jìn)制,而是發(fā)明了二進(jìn)制才遇到了伏羲八卦,因此本文采用這個(gè)說法,而不牽強(qiáng)附會(huì)中國的八卦給了萊布尼茨發(fā)明二進(jìn)制的靈感。

對(duì)于萊布尼茨這個(gè)大數(shù)學(xué)家來說,二進(jìn)制只是其很小的數(shù)學(xué)成就,但是卻是當(dāng)今信息時(shí)代存在的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。

我們這個(gè)信息時(shí)代都是建立在二進(jìn)制上的,在這一點(diǎn)上,萊布尼茨居功至偉。
 

但是,僅僅有二進(jìn)制是不夠的。

2:布爾運(yùn)算的真和假

萊布尼茨發(fā)明了二進(jìn)制。此時(shí)的二進(jìn)制還只能像十進(jìn)制那樣運(yùn)算,加減乘除。

就是換個(gè)方式來運(yùn)算,沒有什么稀奇。

而喬治·布爾則帶了一種運(yùn)算,那就是布爾代數(shù)。

喬治·布爾,1815年出生在英格蘭的林肯,少時(shí)家貧,但敏而好學(xué),自學(xué)成才,全部的志向都放在數(shù)學(xué)上。

1847年,布爾出版了《邏輯的數(shù)學(xué)分析,論演繹推理的演算法》。

從此在數(shù)學(xué)界名氣大震,并且從“編外人員”到有了正式的教職。

1854年,他又出版了《思維規(guī)律的研究,作為邏輯與概率的數(shù)學(xué)理論的基礎(chǔ)》,其中完滿地討論了這個(gè)主題并奠定了所謂的數(shù)理邏輯的基礎(chǔ)。為這一學(xué)科的發(fā)展鋪平了道路。

布爾代數(shù)講述內(nèi)容很多,但其最典型的就是兩種值和三種運(yùn)算。

布爾在整個(gè)計(jì)算中,定義兩種值,也就是真和假。1(true),0(false)。

三種基本運(yùn)算,就是與(AND),或(OR),非(NOT)。

與或非也可以用符號(hào)表示:   &   |    !  三種符號(hào)表示。

與就是兩個(gè)值都為真才為真。

或就是兩個(gè)值有一個(gè)為真就為真。

真的非就是假,假的非就是真。

這個(gè)就是兩種值,三種運(yùn)算的含義。

有點(diǎn)哲學(xué)的意思。

布爾通過研究發(fā)現(xiàn):所有的數(shù)字算數(shù)運(yùn)算,都可以用布爾代數(shù)化簡(jiǎn)成為 0和1的與或非操作。

例如:加法a+b 

進(jìn)位就是a&b,而加完后0位是(a&!b)|(b&!a)

也就是可以用與、或、非來表示加減。

 二進(jìn)制配合布爾代數(shù),能夠表示所有的數(shù)學(xué)運(yùn)算。

1864年,布爾去世。但是他發(fā)明的這些計(jì)算方式,將在100年后得到應(yīng)用,成為計(jì)算機(jī)體系中的基本運(yùn)算。

用與、或、非的運(yùn)算來等價(jià)表示加減乘除的運(yùn)算,這個(gè)就是布爾留給后世的財(cái)富。

3:香農(nóng):碩士論文和開關(guān)電路

克勞德·艾爾伍德·香農(nóng)是美國數(shù)學(xué)家,也是信息論的創(chuàng)始人。

但是,在成為信息論奠基者之前,學(xué)生時(shí)代的他就發(fā)表了一篇?jiǎng)潟r(shí)代的論文。

1936年,正在讀碩士的香農(nóng)發(fā)表了著名論文《繼電器開關(guān)電路的符號(hào)分析》。

在當(dāng)時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)開關(guān)電路的技術(shù)方案就是繼電器。

通過磁體通斷打開或者關(guān)閉。

如果繼電器打開,電流帶來磁場(chǎng),繼電器合上,電路閉合。

如果繼電器關(guān)閉,磁場(chǎng)消失,繼電器關(guān)閉,電路斷開。

這個(gè)開關(guān)電路給了香農(nóng)靈感,配合布爾代數(shù)。

香農(nóng)給出了布爾代數(shù)一種物理實(shí)現(xiàn)方式。

串聯(lián)的開關(guān)電路就是布爾運(yùn)算的與操作,兩個(gè)開關(guān)a和b都關(guān)閉,燈才能亮。

這個(gè)電路就是a&b

并聯(lián)的開關(guān)電路就是布爾運(yùn)算的或操作。兩個(gè)開關(guān)有一個(gè)關(guān)閉,燈就會(huì)亮。

這個(gè)電路就是a|b

是不是看起來簡(jiǎn)單極了。

還沒有碩士畢業(yè)的香農(nóng),奠定了現(xiàn)在數(shù)字電路的基礎(chǔ)。

布爾計(jì)算可以將任何運(yùn)算化簡(jiǎn)為與、或、非。

所以不斷重復(fù)這兩種電路,就可以通過電路實(shí)現(xiàn)任意運(yùn)算。

此時(shí),從萊布尼茨提出了二進(jìn)制,已經(jīng)過去了兩百多年,離布爾發(fā)表布爾運(yùn)算也過去接近100年。

 終于,香農(nóng)說,你們的數(shù)學(xué)表達(dá),我可以用物理電路來實(shí)現(xiàn)了。

這個(gè)就是現(xiàn)代計(jì)算機(jī)的基石。

哈佛大學(xué)的霍華德·加德納(Howard Gardner)教授評(píng)價(jià):“這可能是本世紀(jì)最重要、最著名的一篇碩士論文。”

4:晶體管和集成電路

1947年,美國物理學(xué)家肖克利、巴丁和布拉頓三人合作發(fā)明了晶體管。

晶體管的誕生,替代了原來的繼電器,電子管等設(shè)備。

成為了整個(gè)信息時(shí)代的基礎(chǔ)。

在晶體管發(fā)明十年后的1958年,34歲的基爾比加入德州儀器公司。然后有了把多個(gè)晶體管放到一起的想法。于是,集成電路誕生了。

又過了十二年,1970年,第一個(gè)CPU,英特爾4004誕生了。

這些基礎(chǔ)都變成如下MOS管的開關(guān)電路,下圖就是一個(gè)開關(guān)電路(gate)。通過控制柵極電壓,實(shí)現(xiàn)Source和Drain的通斷。

時(shí)至今日,芯片的集成度不斷的增加。

最新的CPU,GPU,手機(jī)處理器等等, 其晶體管的數(shù)量都已經(jīng)超過百億級(jí)別。

 

晶體管數(shù)量

制程

M1

160億

5nm

安培A100

540億

7nm

A14

125億

5nm

麒麟9000

153億

5nm

但是,其內(nèi)部運(yùn)行的數(shù)學(xué)邏輯,仍然是萊布尼茨提出的二進(jìn)制,布爾發(fā)明的布爾計(jì)算,和香農(nóng)描述的開關(guān)電路。

一直沒有改變!

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