模拟各种核武器爆炸过程,这只是一个狭窄的应用,在信息战的时候,哪一方的网络先被攻破,哪一方掌握了对方的海量公民和基建数据,哪一方就直接占据五成以上的胜率。
机甲、单兵作战、集团作战,是很重要。
但是需要保护的东西被人家掌握了精确地标,然后瞬间摧毁,那武力存在的也只剩下保证“核威慑”启动,让敌人也流血。
而提到算力,就不得不说一个定律,摩尔定律。
集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月左右便会增加一倍。
换言之,处理器的性能每隔两年翻一倍。
硅原子的大小是0.12纳米,但是只要加工精确度到达1纳米以内,就基本进入到一个诡异多变的微观量子世界,这是不可能再进行加工的一个程度。
所以现在普遍认为,光刻机的雕刻极限就是2纳米左右,到了2纳米,摩尔定律就会失效,或者说,硅芯片的芯片加工精确度就到达了极限。
这对整个人类科技的发展来说是一种打击,就像修仙世界不让飞升的一种惩罚。
但对于目前正在奋力追赶的大夏半导体产业来说,这是一个好消息。
因为前路越来越难,第一批队即将走无可走,而大夏可以利用这段时间奋起追赶。
至少在硅晶芯片这条道上,短期是不好过的,但长期却是可期的。
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