Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

9 wetten van technologie die de wereld hebben veranderd

Elk jaar zien we verschillende nieuwe producten en de meeste zijn ontwikkeld met behulp van oude technologieën. Sommige invloedrijke wetenschappers en wiskundigen zijn geboren om een ​​deuk in de wereld te maken. En dat deden ze met succes met hun theorieën, die de basis legden voor moderne technologie.

De wereld is de afgelopen decennia veel veranderd en de dingen die dit mogelijk hebben gemaakt, zijn gebaseerd op oude theorieën en uitvindingen. Vandaag presenteren we u de wetten van de technologie - samen met hun impact en toepassingen - die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het veranderen van de wereld.

9. Stelling van Pythagoras


Geschiedenis :De stelling van Pythagoras werd voor het eerst geformuleerd en opgelost door een Griekse wiskundige, Pythagoras. Deze stelling heeft nu honderden bewijzen. Toch is er geen bewijs of de stelling van Pythagoras in één keer of meerdere keren is ontdekt door verschillende wetenschappers op verschillende plaatsen.

Betekenis :Er staat dat het kwadraat van de hypotenusa van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de som van de kwadraten van de andere twee zijden.

Toepassing :De stelling van Pythagoras wordt beschouwd als de basis van de trigonometrie. Het heeft ook een belangrijke toepassing in het GPS-navigatiesysteem om nauwkeurig te onderzoeken en kaarten te maken.

8. Fundamentele Stelling van Calculus


Geschiedenis :De fundamentele stelling van calculus is gebaseerd op differentiatie en integratie. Het eerste bewijs van de fundamentele stelling werd gepubliceerd door James Gregory en Isaac Barry. De huidige versie van de calculus is gegeven door Sir Isaac Newton en Gottfried Leibniz.

Betekenis :Het is een stelling die het concept van differentiatie en integratie met elkaar verbindt. Het staat ook alle berekeningen toe die een onmiddellijke veranderingssnelheid hebben.

Toepassing :Deze stelling heeft een brede praktische toepassing op het gebied van geneeskunde, economie en informatica. Het wordt gebruikt in elke vergelijking waarvoor een optimale oplossing vereist is.

7. Logistiek model


Geschiedenis :De logistische functiekromme werd gegeven door Pierre Francois Verhulst in 1844. In de beginfase is de grafiek bijna exponentieel en na verzadiging stopt de groei.

Betekenis :Het is ook bekend als S-vormige curve waarvan de waarde tussen positieve en negatieve oneindigheid ligt. In zijn vergelijking staat e voor het natuurlijke logaritmische getal.

Toepassing :Het heeft een breed toepassingsgebied in biologie, ecologie, kunstmatig neuraal netwerk, waarschijnlijkheid, statistiek en biomathematica. Het model wordt ook gebruikt bij weersvoorspellingen.

6. Shannon Stelling van Informatie


Geschiedenis :De informatiestelling van Shannon werd in 1948 gepubliceerd door Claude Shannon, een ingenieur bij het Bell Lab. Het heeft de manier van communiceren over lange afstanden volledig veranderd.

Betekenis :Shannon's informatiestelling schat de maximale snelheid waarmee informatie kan worden overgedragen in de aanwezigheid van ruis. Het is een subtak van toegepaste wiskunde waarbij de signaalverwerking betrokken is.

Toepassing :Nu wordt deze stelling veel gebruikt bij lossy en lossless datacompressie, bio-informatica, muziekbewerking en het ophalen van informatie. Het heeft een grote impact op het succes en de ontwikkeling van internet, cd's, mobiele telefoons en talloze ruimteverkenningsmissies.

5. De stellingen van Maxwell


Geschiedenis :Michael Faraday, Carl F. Gauss en Marie Ampere gaven drie verschillende wetten over het verband tussen elektriciteit en magnetisme. James Clerk Maxwell vertaalde deze wetten in uitdrukkingen en bracht ze met elkaar in verband.

Betekenis :Alle vier de vergelijkingen van Maxwell tonen de relatie tussen elektrisch en magnetisch veld.

Toepassing :Deze vergelijkingen hebben een grote impact op het begrijpen van de aard van elektromagnetische golven en andere technologieën. Ze worden nog steeds gebruikt om televisie, radar en moderne communicatiesystemen te maken.

4. De Fourier-transformatie


Geschiedenis : De Fourier-transformatie is vernoemd naar zijn ontdekker, Joseph Fourier. Hij breidde de vergelijking van Fourier-transformatie uit van warmtestroom en golfvergelijking.

Betekenis :Het wordt vaak gebruikt om een ​​op tijd gebaseerd signaal om te zetten in een op frequentie gebaseerd signaal. Deze wet definieert de signaalpatronen in de tijd als een functie van de frequentie.

Toepassing :Het heeft verschillende toepassingen in de natuurkunde, techniek, kwantummechanica en digitale signaalverwerking.

3. Einsteins relativiteitstheorie


Geschiedenis :De relativiteitstheorie is ontdekt door Albert Einstein. Het is onderverdeeld in algemene en speciale relativiteitstheorie. Hij gebruikte veel theoretische resultaten van Hendrik Lorentz, Henri Poincare en Albert Michelson.

Betekenis :Het stelt dat de energie die vrijkomt door een object gelijk is aan het product van de massa van het object en het kwadraat van de lichtsnelheid.

Toepassing :Het wordt beschouwd als de beroemdste vergelijking ooit in de geschiedenis. Het wordt in veel elektronische systemen gebruikt; een beroemd voorbeeld is het Global Positioning System (GPS).

Lezen:wetenschappers gebruiken kwantumcomputer om de tijd om te keren | De 2e wet van de thermodynamica breken

2. Universele wet van de zwaartekracht


Geschiedenis :Hij gebruikte verschillende bronnen van Johannes Kepler om de universele wet van de zwaartekracht te ontdekken. Er zijn veel controverses met betrekking tot zijn werk, waaronder plagiaat van het werk van Robert Hooke.

Betekenis :Volgens de universele wet van de zwaartekracht is de kracht die tussen twee lichamen in het heelal inwerkt, recht evenredig met het product van hun massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de lichamen. Het berekent de kracht die werkt tussen twee willekeurige objecten in het universum.

Toepassing :Deze vergelijking wordt gebruikt om de zwaartekracht te trotseren. Het wordt gebruikt bij ruimtemissies om de minimale kracht te vinden die door verschillende lichamen wordt uitgeoefend. Het wordt ook gebruikt om de afstand te vinden waarop satellieten zijn geplaatst.

1. Wet van Moore


Geschiedenis :Deze wet is vernoemd naar de mede-oprichter van de Intel Corporation, Gordon E. Moore. Hij doet een voorspelling in een tijdschriftartikel in 1965 en nu beschouwen mensen het als een wet.

Betekenis : Gordon E. Moore voorspelde dat het aantal transistors in een geïntegreerde printplaat elke achttien maanden verdubbelt. Na meer dan een halve eeuw vertraagde de wet in 2013 en de verwachting is dat het na 2020 niet meer waar zal zijn. Het heeft geen vergelijking en wordt meestal weergegeven door een lineaire grafiek (tussen een jaar en een totaal aantal transistors) .

Lees:50 tinten computerprogrammeringswetten

Aanvraag :Dit is een observatiewet, geen natuurwet. Het hielp veel bedrijven om doelen te stellen voor onderzoek en ontwikkeling. Op de een of andere manier heeft deze wet ook de markt van elektronische gadgets over de hele wereld verbeterd.


Industriële technologie

  1. Het toenemende gebruik van technologie in de maakindustrie
  2. Onderhoud Wereldwonderen:CN Tower Onderhoud
  3. De IoT-inkomstenbelofte die nooit werd verzilverd
  4. Avnet VP uitgeroepen tot Industrial IoT World Leader of the Year
  5. 12 snelste supercomputers ter wereld | In 2021
  6. De cyclus van schulden in de toeleveringsketen doorbreken
  7. LED-technologie is niet zo duurzaam
  8. De rol van Internet of Things-technologie bij het creëren van een duurzame wereld
  9. 3 manieren waarop CNC-bewerking de wereld op zijn kop zet
  10. Michael Loggins
  11. Hoe slimme technologie de industriële wereld transformeert