ハイブリッドコンピューターは、コンピューターの進化のもう1つの例です。
ハイブリッドコンピュータには、アナログコンピュータとデジタルコンピュータの両方の機能があります。 デジタルコンポーネントはコントローラーのように動作し、論理演算を提供します。 アナログは「ソルバー」のように動作し、微分方程式を計算します。 Easy2Source Electronicsは、「ハイブリッドコンピュータは、システム開発を成功させるために必要であり、一般に科学的アプリケーションや産業プロセスの制御に使用されています」と述べています。
スピード
ハイブリッドコンピュータは、アナログサブシステムによって提供される全並列構成によって実現される驚異的なコンピューティング速度を備えています。 これは、フライトシミュレーションの場合など、微分方程式の数値解が必要な場合に特に役立ちます。 アナログシステムはこれらの目的で使用されており、デジタルコンピュータよりも高速です。 それらはより短い時間で解決策を提供します。 ただし、これらの結果の精度と正確性には疑問があります。 一方、ハイブリッドコンピュータは、迅速で正確な結果を提供し、大きな方程式をリアルタイムで管理する必要があり、結果がほぼ即座に必要な場合に特に役立ちます。
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精度
ハイブリッドコンピューターによって提供される結果は、以前のコンピューターと比較した場合、正確で、正確で、より詳細で、はるかに有用です。 これは、ハイブリッドコンピューターのデジタルコンポーネントによって可能になります。 ハイブリッドコンピューターでは、「シード」値は迅速に生成されますが、これはアナログコンピューターのフロントエンドから実現されるため、数学的に正確です。 次に、これらの結果は、反復プロセスを使用して正確で正確な(3〜4桁までの正確な)数値シードを取得するデジタルコンピューターに送られます。 この正確なシード値を達成するために必要な合計計算時間は、単純なアナログまたはデジタルコンピューターだけの場合よりも短くなります。 速度と精度の組み合わせは、気象システムの計算や高周波フェーズドアレイレーダーなどのリアルタイムアプリケーションにとって非常に重要です。
オンラインデータ処理
医学の専門家は、さまざまな目的でデジタルコンピュータを使用しています。 ハイブリッドコンピュータがデータを処理できる速度を考慮して、オンラインデータ処理が現在検討されています。 実際、ハイブリッドコンピューターはオハイオ州立大学の医用生体工学センターに設置されています。 さまざまな病院からの心臓カテーテル検査データは、赤外線光学を介してハイブリッドコンピューターに送信されます。 このデータはリアルタイムで分析され、結果はすぐに医師に提供されます。 したがって、カテーテル挿入手順と結果生成の間の待機期間は大幅に短縮されます。