1楼:匿名用户
就应用来说没什么用,只是学习阶段用来锻炼你的编程逻辑。
研究意义还是有的,
人类对世界的认识证明了人类的伟大,作为万物之灵的骄傲。我们对世界的认识,是从无知到有知,从知之甚少到知之甚多,是一个向黑暗王国挑战的过程。在结绳记事的时代,二进制是没有用处的,那时候大概只有自然数才有用场。
那时候研究复数也一定没有人看到它的技术价值,但科学理论超前于应用技术是普遍的规律。祖冲之时代,圆周率精确到3.14已经满足,即便是现在,我们也没有把3.
1415926应用到技术领域(至少在工业技术领域不需要这么精确)。但割圆术的价值不能忽略吧?陈景润先生的定理也许在相当长时间内没有用处,但他在认识领域的贡献是不可忽略的。
所以,应该正确认识理论研究对于社会发展的贡献。
2楼:垢朋有
素数可能跟计算机不是太相关,具体的应用你可以学下数论
3楼:窗边消失的糖
这个是简单的判断。四则运算。及输出的学习。是最基础的内容
质数有什么用处?
4楼:
质数被利用在密码学上,所谓的公钥就是将想要传递的信息在编码时加入质数,编码之后传送给收信人,任何人收到此信息后,若没有此收信人所拥有的密钥,则解密的过程中,将会因为找质数的过程过久,使即使取得信息也会无意义。
在汽车变速箱齿轮的设计上,相邻的两个大小齿轮齿数最好设计成质数,以增加两齿轮内两个相同的齿相遇啮合次数的最小公倍数,可增强耐用度减少故障。
在害虫的生物生长周期与杀虫剂使用之间的关系上,杀虫剂的质数次数的使用也得到了证明。实验表明,质数次数地使用杀虫剂是最合理的:都是使用在害虫繁殖的高潮期,而且害虫很难产生抗药性。
以质数形式无规律变化的导弹和鱼雷可以使敌人不易拦截。
多数生物的生命周期也是质数(单位为年),这样可以最大程度地减少碰见天敌的机会。
5楼:匿名用户
素数,又称质数,是只有两个正因子(1和自己)的自然数。
素数近来被利用在密码学上,所谓的公钥就是将想要传递的信息在编码时加入素数,编码之后传送给收信人,任何人收到此信息后,若没有此收信人所拥有的密钥,则解密的过程中(实为寻找素数的过程),将会因为找素数的过程(分解质因数)过久而无法解读信息.
质数的作用???
6楼:热词替换
质数又称为素数,是一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的数叫做质数;否则称为合数。
7楼:七一熬
你提的三个问题当中,关键的是质数在密码技术中的作用.其作用是:大质数乘积的因数很难被找到.
原因是该乘积只有那两个大质数两个因数,即使动用超级计算机,漫无目标地寻找它究竟是哪两个巨大质数的乘积也要费上时日,这就达到了密码的目的.
上述只是基本原理,若真要应用于密码,再多弄他10个大质数相乘或与其他技术相结合岂不更难破译?
8楼:喋血的灵魂
25个:
2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97
为质数和合数,在现实生活中有何作用
9楼:匿名用户
质数又称素数.指在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,没法被其他自然数整除的数.换句话说,只有两个正因数(1和自己)的自然数即为素数.
比1大但不是素数的数称为合数.1和0既非素数也非合数.合数是由若干个质数相乘而得到的.
所以,质数是合数的基础,没有质数就没有合数.这也说明了前面所提到的质数在数论中有着重要地位.历史上曾将1也包含在质数之内,但后来为了算术基本定理,最终1被数学家排除在质数之外,而从高等代数的角度来看,1是乘法单位元,也不能算在质数之内,并且,所有的合数都可由若干个质数相乘而得到
你的好评是我前进的动力.
简述计算机的应用领域。
10楼:猫咪来了
你们知道计算机应用领域有哪些吗?
11楼:匿名用户
1、科学计算:例如气象预报、海湾战争中伊拉克导弹的监测。
2、数据处理:例如高考招生中考生录取与统计工作,铁路、飞机客票的预定系统,银行系统的业务管理。
3、辅助技术(或计算机辅助设计与制造):计算机辅助技术包括cad、cam和cai等。
4、过程控制(或实时控制):例如在****方面,利用计算机控制机床、控制整个装配流水线,不仅可以实现精度要求高、形状复杂的零件加工自动化,而且可以使整个车间或工厂实现自动化。
5、人工智能(或智能模拟):例如能模拟高水平医学专家进行疾病诊疗的专家系统,具有一定思维能力的智能机器人等等。
扩展资料
量子计算机应用领域
1、人工智能
量子计算机的一个主要应用是人工智能(ai)。人工智能是基于从经验中学习的原则,根据不断给出的反馈,机器的反应会越来越准确,直到计算机程序可以算得上“智能”。
2、分子模型
另一个量子计算机能涉及的领域是在分子模型,在找到化学反应的最佳配置后对分子的相互作用进行精确建模。这种“量子化学”非常复杂,以至于只有其中最简单的分子才能被现在的数字计算机分析。
3、密码演算学
现在大部分的网络安全都是依靠将大量数据分解为素数解决问题。虽然现在可以通过使用数字计算机来搜索每一个可能的答案,但这个方法非常费时,使得“破解密码”变得昂贵而不实用。
4、金融模型
金融市场是现存最复杂的系统。虽然我们已经开发出越来越多的科学和数学工具来解决这一问题,但它仍然面临着与其他科学领域都不同的一个问题:没有一个可以进行实验的受控设置。
利用量子计算来解决问题的一个最直接的优势是:量子计算机固有的随机性与金融市场的随机特性是一致的。投资者希望在随机产生的大量情景下评估结果的分布情况。
另一个优势是,像套利这样的金融操作可能需要很多有路径依赖的步骤,而这样做的结果是数量会很快超过数字计算机的能力。
5、天气预报
天气预报称,美国国家石油公司的首席经济学家罗德尼·f·威瑟认为美国近30%的gdp(6万亿美元)直接或间接受天气影响,天气影响了食品生产、运输和零售**等。
更加准确地**天气对很多领域都有十分重要,比如说从灾难中为人类争取更多的时间。量子计算机可以帮助人类建立更好的气候模型,从而让人类更深入地了解人类是如何影响环境的。
6、粒子物理学
粒子物理学的模型通常非常复杂,需要大量的计算时间来进行数值模拟。这使得量子计算成为他们的理想之选,目前研究人员已经在利用这一点进行研究了。
12楼:可爱的zzz圣
计算机的应用领域:在当今信息化的社会中,计算机的应用十分广泛,可以说各行各业都需要使用计算机。
(1)、 科学计算 (航天、桥梁、建筑)
(2)、实时控制 (生产线、现代**)
(3)、数据处理 (数据库)
(4)、 计算机辅助设计(cad)、辅助制造(cam)和辅助教学(cai)
(5)、 文字处理和办公自动化
(6)、人工智能(机器人、智能汽车)
(7)、 计算机网络应用(inter***、校园网)
计算机的特点
1、计算机的特点运算速度快,中国国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机,每秒33.86千万亿次的浮点运算速度,是全球运行速度最快的超级计算机。
2、计算精度高,就是我们在铺天盖地的广告中经常见到的64位电脑中的位,windows95是16位,windows98以后是32位,vista是64位,而服务器早早就进入了64位时代。
但是这只是硬件方面的,应用软件包括操作系统、驱动也得是64位才能发挥威力,决定计算机的计算精度是cpu的处理位数。
13楼:非0常0好
数据处理(或信息处理),数据处理是指对各种数据进行收集、存储、整理、分类、统计、加工、利用、传播等一系列活动的统称。据统计,80%以上的计算机主要用于数据处理,这类工作量大面宽,决定了计算机应用的主导方向。
14楼:匿名用户
大多数教科书上说法都不完全一致,主要是对领域的划分不一致。
一致认可的是:数值计算或科学计算,数据处理,辅助设计,实时控制,人工智能等方面。
质数研究了有什么作用???
15楼:匿名用户
特殊的东西都是特殊的用途,在于去发现,还有很多未知的地方举一个例子,rsa加密算法就是利用质数.
http://baike.baidu.***/view/7520.htm?fr=ala0_1
你去取钱,刷公交卡等等,登陆账号啊,说不定就涉及这些素数的基本性质自然界也有很多素数的典型例子.
16楼:匿名用户
如果你是学生,你会增加你的考试分数。
17楼:宅雅痞晚安
据我所知 蛋用也没有
量子计算机有什么实际的应用意义,为什么说量子计算机尚无实际用途
1楼 匿名用户 数十年前,一帮人在搞计算机,那个时候计算机有几间屋子大,计算速度比人快不了多少,还要在纸带上打孔来编程序,有人问 计算机有什么实际的应用意义? 希望ta能生活到现在这个时代,然后可以亲眼看一看答案。 量子计算机有什么实际的应用意义 2楼 建兰班大 量子可以在同一时间出现在2个地方。 ...
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1楼 匿迹 中断是指在计算机执行期间,系统内发生任何非寻常的或非预期的急需处理事件,使得cpu暂时中断当前正在执行的程序而转去执行相应的事件处理程序。待处理完毕后又返回原来被中断处继续执行或调度新的进程执行的过程。 它是计算机可以更好更快利用有限的系统资源解决系统响应速度和运行效率的一种控制技术。 ...
学了质数和合数有什么发现,学习质数和合数有什么用处
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