সিনিয়র শিক্ষক
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ০৯:২৫ পূর্বাহ্ণ
হাইব্রিড কম্পিউটার #
প্রথম ডেস্কটপ হাইব্রিড কম্পিউটিং সিস্টেম ছিল Hycomp 250, প্যাকার্ড বেল 1961 সালে প্রকাশ করেছিলেন। আরেকটি প্রাথমিক উদাহরণ হল HYDAC 2400, 1963 সালে EAI দ্বারা প্রকাশিত একটি সমন্বিত হাইব্রিড কম্পিউটার। 1980 সালে, মার্কনি স্পেস এবং ডিফেন্স সিস্টেমস লিমিটেড ( পেগি হজেসের অধীনে ) তাদের "স্টারগ্লো হাইব্রিড কম্পিউটার" তৈরি করেছে, যেটিতে তিনটি EAI 8812 এনালগ কম্পিউটার রয়েছে যা একটি EAI 8100 ডিজিটাল কম্পিউটারের সাথে যুক্ত, পরবর্তীটি একটি SEL 3200 ডিজিটাল কম্পিউটারের সাথেও যুক্ত। 20 শতকের শেষের দিকে, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসর সহ ডিজিটাল কম্পিউটারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সাথে হাইব্রিডগুলি হ্রাস পায় ।
সাধারণভাবে, অ্যানালগ কম্পিউটারগুলি অসাধারণভাবে দ্রুত, কারণ তারা বেশিরভাগ গাণিতিক জটিল সমীকরণগুলিকে সমাধান করতে সক্ষম হয় যে হারে একটি সংকেত সার্কিট অতিক্রম করে, যা সাধারণত আলোর গতির একটি প্রশংসনীয় ভগ্নাংশ। অন্যদিকে, এনালগ কম্পিউটারের নির্ভুলতা ভালো নয়; তারা তিন, বা সর্বাধিক, নির্ভুলতার চারটি সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমীকরণের সমাধান প্রায় সীমাহীন নির্ভুলতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি করা যেতে পারে, তবে অ্যানালগ কম্পিউটারের তুলনায় বেশ ধীরে। সাধারণত, জটিল গাণিতিক সমীকরণগুলি পুনরাবৃত্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে আনুমানিক করা হয় যা বিপুল সংখ্যক পুনরাবৃত্তি নেয়, চূড়ান্ত মানের প্রাথমিক "অনুমান" কতটা ভাল এবং কতটা নির্ভুলতা কাঙ্খিত তার উপর নির্ভর করে। (এই প্রাথমিক অনুমানটি সংখ্যাসূচক "বীজ" হিসাবে পরিচিত।) 20 শতকের অনেক রিয়েল-টাইম ক্রিয়াকলাপের জন্য, এই জাতীয় ডিজিটাল গণনাগুলি খুব বেশি ব্যবহার করার জন্য খুব ধীর ছিল (যেমন, খুব উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পর্যায়ভুক্ত অ্যারে রাডার বা আবহাওয়া গণনার জন্য ), কিন্তু একটি এনালগ কম্পিউটারের নির্ভুলতা অপর্যাপ্ত।
একটি এনালগ কম্পিউটার ফ্রন্ট-এন্ড ব্যবহার করে হাইব্রিড কম্পিউটারগুলি একটি খুব ভাল কিন্তু তুলনামূলকভাবে অশুদ্ধ 'বীজ' মান পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে , যা তারপরে চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নির্ভুলতা অর্জনের জন্য একটি ডিজিটাল কম্পিউটার পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ায় খাওয়ানো হয়। একটি তিন বা চার অঙ্কের, অত্যন্ত নির্ভুল সংখ্যাসূচক বীজের সাথে, কাঙ্ক্ষিত নির্ভুলতায় পৌঁছানোর জন্য মোট ডিজিটাল গণনার সময় নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, যেহেতু অনেক কম পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। হাইব্রিড কম্পিউটারে প্রধান প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল এনালগ কম্পিউটিং উপাদান এবং গ্রাউন্ডিং সিস্টেমে ডিজিটাল-কম্পিউটার শব্দ কমিয়ে আনা।
বিবেচনা করুন যে প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র হাইব্রিড কম্পিউটারের একটি রূপ। সিগন্যালগুলি এক স্নায়ু কোষ থেকে পরবর্তীতে রাসায়নিকের বিচ্ছিন্ন (ডিজিটাল) প্যাকেট হিসাবে সিন্যাপ্স পেরিয়ে যায় , যা তারপরে একটি অ্যানালগ ফ্যাশনে একটি ইলেক্ট্রো-রাসায়নিক সম্ভাবনা তৈরি করে স্নায়ু কোষের মধ্যে যোগ করা হয় যতক্ষণ না এর প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছায়, যার ফলে এটি নিঃসৃত হয় এবং পরবর্তী স্নায়ু কোষে ডিজিটাল প্যাকেটের একটি সিরিজ পাঠায়। সুবিধাগুলি কমপক্ষে তিনগুণ: সিস্টেমের মধ্যে শব্দ কম করা হয় (এবং সংযোজন হওয়ার প্রবণতা থাকে না), কোনও সাধারণ গ্রাউন্ডিং সিস্টেমের প্রয়োজন হয় না এবং কোষগুলির কার্যকলাপে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও সংকেতের ন্যূনতম অবক্ষয় হয়। পাথ (শুধুমাত্র সিগন্যাল বিলম্বে পরিবর্তিত হয়)। পৃথক স্নায়ু কোষগুলি এনালগ কম্পিউটারের অনুরূপ; সিন্যাপ্সগুলি ডিজিটাল কম্পিউটারের অনুরূপ।
হাইব্রিড কম্পিউটার হাইব্রিড সিস্টেম থেকে আলাদা । পরবর্তীটি সাধারণ ডিজিটাল সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য এনালগ সংকেত রূপান্তর করতে ইনপুটে একটি এনালগ-টু-ডিজিটাল রূপান্তরকারী এবং/অথবা আউটপুটে একটি ডিজিটাল-টু-অ্যানালগ রূপান্তরকারী দিয়ে সজ্জিত একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের চেয়ে বেশি নয় , এবং বিপরীতভাবে , যেমন , শারীরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালানোর জন্য, যেমন সার্ভমেকানিজম ।
১৩
১৮ মন্তব্য