郝柏林,1934年6月生于北京市。1959年毕业于乌克兰国立哈尔科夫大学物理数学系。后在中国科学院物理研究所工作。1978年晋升为研究员、副所长。1980年11月当选为中国科学院院士。现任物理学系研究员、博士生导师。兼任中国博士后基金会副理事长、陈嘉庚国际学会常务董事。曾任中国科学院理论物理研究所副所长、所长。
主要从事理论物理、计算物理、非线性科学和理论生命科学的研究。涉及固体电子能谱和声子谱、金属红外性质、高分子半导体理论、统计物理模型、相变和临界现象、临界动力学、闭路格林函数方法、动力电网计算、天线计算、地震活动性统计分析、群论知识工程系统、计算机程序设计、混沌动力学和符号动力学、DNA序列分析等领域。
1997年夏,在把英文专著《实用符号动力学与混沌》书稿送出之后,郝柏林着重转向理论生命科学领域研究。早在1985年,他就着手补充生物学知识。之后,又访问国际生物学数据库并下载软件。1995年与生物学部邹承鲁院士,共同组织香山会议,并主编出版《理论物理与生命科学》一书。1999年郝柏林在一份《院士建议》中提出,尽快建立国家级的生物医学信息中心,引起政府有关部门的重视。第二年,他与合作者共同撰写《生物信息学手册》。之后又在联合举办的研究生班系统讲课,批量培养年青一代生物信息学人才。
发表论文130余篇,出版中英文著作11种。“套磁介质天线的研究”,获1978年中国科学院重大成果奖;“三维晶格统计模型的封闭近似解”,获1987年中国科学院重大成果奖;《漫谈物理学和计算机》一书,获1990年中国物理学会第一届优秀科普书刊编著奖;“实用符号动力学的研究”,获1992年中国科学院自然科学奖一等奖和1993年国家自然科学奖二等奖;《实用符号动力学》一书,获1995年国家新闻出版署第7届全国优秀科技图书奖二等奖,1997年获国防科工委科技进步奖二等奖;“统一描述平衡和非平衡系统的格林函数理论研究”,获1999年中国科学院自然科学奖一等奖和2000年国家自然科学奖二等奖,相关论文获美国ISI颁发的1981-1998年度“经典引文奖”。2001年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。
发表于2024-11-20
物理学和计算机 2024 pdf epub mobi 电子书
物理改变世界丛书 《超越自由 神奇的超导体》 《数字文明 物理学和计算机》 《溯源奇迹 相变和临界现象》 《物质探微 从电子道夸克》 电子计算机是人类学会用火以来最伟大的发明。 物理学的进步曾开创了热机、制冷、电机、无线电、原子能、半导体、激光等各种划时代的高新技术...
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评分全书只有一个主线——物理学与计算机的相互作用。但却由此延伸到不同层次的多个领域:计算机领域的各个层次(从物理基础到计算机网络甚至超级计算机),物理学的很多领域,此外还有前沿的数学如动力系统,语言学,科学史等等。而且基本都能说到位,实属不易啊!这可不是所谓的“...
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评分还看过郝柏林先生的一些文集。发现这个老头儿很有意思,应当是我辈物理系学生的楷模人物。直说直谏,虽然在中国这种大环境下,需要有足够的资本才能激浊扬清,但是总要有理想和锋利的楷模嘛。郝柏林先生对混沌的研究是很牛X的,遗憾的是我至今仍不能知其十一。 引用他的话,书...
图书标签: 计算机 科普 物理学 物理 信息史 计算机科学 技术史 收录目标
本书从数字文明的高度回顾了物理学与计算机相辅相成的历史,讨论了计算机和计算机中的物理,分析了计算机发展所面临的物理限制和物理学为未来计算技术所提供的的可能前景。本书内容丰富、取材多面,可帮助理工科大学生、研究生以及物理和计算机专业的科学技术工作者开阔眼界、了解全局。
物理学和计算机是我最喜欢的两门学科(数学排在其次)。 「计算的目的不是数字,而是洞察」
评分从高斯手工做几十个未知数和成百上千条件方程的计算,到几代人、上百年做的细菌分类,速度局限了人类知识的疆域。而计算机正应了"天下武功,唯快不破"的话,虽然作者吐槽"现代电子计算机,充其量只是一种‘动作迅速,头脑简单,唯命是从,一丝不苟’的信息处理机"。但是"傻子"确实能在非线性等难以靠技巧取胜的领域大显身手,高斯辈如能有计算机,必然如虎添翼。本书从计算机的物理基础讲起(此部分还可讲得更详细),中间提到一些计算机基础知识,然后讲计算机对物理学的反哺(以及对数学、生物等学科的贡献)。最后较细致地讲了计算机的物理限制和未来可能的方向。院士这个科普系列质量都非常高。此版还讲到了太湖之光,可见是真修订了。"计算的目的不是数字,而是洞察。计算物理学的目的不是计算,而是理解、预言和发现新的物理现象。"
评分很好看 毕设老师是郝柏林院士的学生 老先生最近去世了 一路走好啊
评分真空管的速度瓶颈在与开关的开合时间太长,代之以半导体,变成利用电子或电场控制开关,速度极速提高。当前,电子计算机的速度限制在电子的传输速度,理论上限c/20。芯片的密度工艺当前最高为14nm,而低于10nm将会出现量子效应,因此传统计算机基本已达极限。院士科普,好书。
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