计算机科学概论

计算机科学概论 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:人民邮电
作者:[美]J.GlennBrook
出品人:
页数:562
译者:
出版时间:2006-7
价格:49.00元
装帧:
isbn号码:9787115149183
丛书系列:国外著名高等院校信息科学与技术优秀教材(英文版)
图书标签:
  • CS
  • 计算机科学
  • 入门
  • 概论
  • 基础
  • 编程
  • 算法
  • 数据结构
  • 理论
  • 学科
  • 科普
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具体描述

计算机科学概论,ISBN:9787115149183,作者:(美)布鲁西尔

好的,这是一份针对一本名为《计算机科学概论》的图书的简介,内容将侧重于计算机科学领域中不属于该入门级教材通常涵盖的核心主题,旨在提供一个广阔而深入的视角。 --- 深入探索:超越基础的计算思维与前沿技术 图书名称:计算的边界与未来:深度解析现代信息科学的未竟领域 简介: 本书并非对计算机科学入门知识的重复阐述,也无意于提供“如何编程”的基础指南。相反,它将读者带离了对冯·诺依曼架构、基本数据结构或操作系统原理的初级介绍,直接跃入当代信息科学中最具挑战性、变革性和理论深度的前沿阵地。我们聚焦于那些推动技术前沿不断扩展、对人类社会产生深远影响,但通常被“概论”课程所搁置的复杂议题。 第一部分:计算的哲学基础与极限探究 我们首先要挑战“可计算性”本身的边界。本书将深入探讨停机问题的严格证明及其在实际应用中的推论,超越图灵机模型的表面理解,进入随机计算模型(如交互式证明系统PCP定理)的研究。读者将接触到超图灵计算(Hypercomputation)的理论框架,包括其对物理定律限制下计算能力的探讨,例如基于混沌系统或量子引力模型的潜在计算模型。 此外,我们将剖析计算复杂性理论的未解之谜。这不是简单地解释P、NP是什么,而是着重于P vs NP问题的现代研究进展,特别是关于电路复杂性(Circuit Complexity)的深入分析,以及如何利用算术化技巧(Arithmeticization)来尝试证明NP并非是多项式时间的集合。我们还将考察交互式证明(IP)的威力,以及零知识证明(Zero-Knowledge Proofs)如何在不泄露任何信息的前提下验证计算的正确性,这对于未来的数字信任体系至关重要。 第二部分:颠覆性的计算范式 在经典计算模型遭遇物理极限的背景下,本书将详细剖析量子计算的深层理论与实际工程挑战。这部分内容超越了简单的量子比特介绍,而是专注于量子算法的优化与容错机制。我们将详细审视Shor算法和Grover算法的数学推导,并深入探讨表面码(Surface Codes)和拓扑量子计算在抵抗环境退相干方面的优势与局限。更进一步,我们将研究量子信息论,包括熵的概念在量子系统中的重新定义以及黑洞信息悖论与计算理论的交叉点。 紧随其后的是神经形态计算(Neuromorphic Computing)的详细考察。这不是关于深度学习的训练技巧,而是关于仿生硬件架构的底层设计。我们将分析脉冲神经网络(SNNs)的事件驱动机制,如何模仿生物皮层的能量效率,以及忆阻器(Memristors)等新型非冯·诺依曼器件在实现真正硬件层面的并行认知处理方面的潜力与瓶颈。 第三部分:数据流与复杂系统的建模 本书将从网络科学(Network Science)的严格数学框架入手,而非简单的社交网络分析。我们将探讨复杂系统中的涌现现象(Emergence),并利用图论的高级工具(如谱图论)来理解大规模网络(如互联网、生物系统)的鲁棒性、同步性与信息传播动力学。重点将放在网络流理论的非线性拓展及其在交通优化和资源分配中的应用。 在数据处理层面,我们将避开SQL和基础的数据仓库知识,转而研究大数据流的精确与近似计算。这包括外存算法设计(External Memory Algorithms)的理论基础,HyperLogLog等基于概率的基数估计方法的数学原理,以及数据流图模型(Dataflow Graphs)如何高效地处理持续不断涌入的信息,确保算法的内存占用受限而准确度可控。 第四部分:安全、隐私与对抗性智能 现代计算的信任危机需要更深刻的理论支撑。本书将深入研究形式化方法(Formal Methods)在软件验证中的应用,特别是模型检验(Model Checking)的算法复杂性和在关键系统(如航空控制、核电站软件)中的严格应用案例。 在隐私保护方面,我们将深入剖析同态加密(Homomorphic Encryption)的实现难题,从其构建于格(Lattice)上的数学基础,到实际工程中如何平衡计算开销和安全级别。此外,本书将批判性地审视对抗性机器学习(Adversarial Machine Learning):我们不仅要了解对抗样本如何被生成,更要探究鲁棒性(Robustness)的理论度量,以及如何通过信息几何的视角来设计对恶意干扰免疫的决策边界。 总结: 《计算的边界与未来》是一本为具备扎实计算机科学基础、渴望进入高阶研究或需要跨学科知识整合的专业人士准备的读物。它要求读者具备微积分、线性代数和离散数学的坚实背景,旨在引导他们识别当前计算科学领域尚未解决的核心难题,并为迎接下一代计算挑战做好理论准备。这本书提供的是通往“为什么”和“如何更深层次地构建”答案的路径,而非对已知事实的罗列。

作者简介

J. Glenn Brookshear 世界知名的计算机科学教育家。他在1975年获得新墨西哥州立大学博士后,创办了Marquette大学的计算机科学学位项目,并在该校任教至今。他的主 要研究方向是计算理论。除了本书之外,他还著有Theory of Computationr: Formal Languages, Automata, and Complexity。

目录信息

读后感

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看看书名就知道这本书面向的读者群了,去年暑假时读过中文翻译的第10版,感觉该书的作者还是非常用心的,看看版次——第10版!其实最新的英文原版已经到了11版了,作者非常注重内容的更新改进,国内负责编纂计算机科学导论教材的老师应该好好学习了,还记得我当时(09年的样子)...  

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安利我们自己的在线交流学习Q群 ~ CS Primers' Reading Club ~ ~ 计算机科学新手阅读俱乐部 ~ 群聊号码: 971781213. 注意!!!!! 我们读的是原版书!!英文原版!!!!!! 截至2019年3月4日,第三章已读完。 总的感受是,收获巨大!!!! 我们基本上是每天晚上9-11点...  

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本书以令人满意的深度和广度展现了计算机科学的基本框架。此类其它书籍更多地由于刻意回避被认为不适合初学者的话题或者内容而显得鸡肋,而本书则对全部的话题做了适度的展开,这使之同时能够实现以下两种功能。其一,充当计算机科学初学者的启蒙教材。本书清晰的条理...  

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这本书浅显易懂,运用图表将比较艰深的问题以较为清晰的形式描述出来。整本书逻辑严密,关键术语解释清楚,是计算机学科入门的优秀基础教材。相比较于其他类似教材,连篇累牍的陈述,缺乏图标的阐释,该书的确是用心良苦,煞费苦心,堪称典范。  

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建议非专业的人士一定要读一读,信息时代了,基本的信息技能是一个合格社会劳动者的基本要求。而这本书是大而全的计算机百科全书,当然都是简单的解释,计算机科学太庞大了,不是一本书可以解释清楚的。很适合非专业人士了解计算机科学。

用户评价

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主要是两个用途,一是积累一点计算机方面的英语词汇量,二是着实对计算机科学有个概论层次的了解。可惜一来太泛泛,二来出新版太快,影响收藏价值

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