
Multiple-Valued Computing in Quantum Molecular Biology: Sequential Circuits, Memory Devices, Programmable Logic Devices, and Nanoprocessors
Dieses Buch befasst sich hauptsächlich mit den Entwurfsmethoden verschiedener Quantenschaltungen, DNA-Schaltungen, DNA-Quantum-Schaltungen und Quanten-DNA-Schaltungen. In diesem Text hat der Autor verschiedene Entwurfsaspekte von mehrwertigen logischen DNA-Quantum- und Quanten-DNA-Sequenzschaltungen, Speichergeräten, programmierbaren Logikgeräten und Nanoprozessoren zusammengestellt. Mehrwertiges Rechnen in der Quantenmolekularbiologie: Sequential Circuits, Memory Devices, Programmable Logic Devices, and Nanoprocessors ist Band 2 einer zweibändigen Reihe und besteht aus vier Teilen.
In diesem Buch werden verschiedene Entwurfsaspekte von mehrwertigen logischen DNA-Quanten- und Quanten-DNA-Sequenzschaltungen, Speichergeräten, programmierbaren Logikgeräten und Nanoprozessoren vorgestellt. Teil I behandelt mehrwertige Quanten- und DNA-Sequenzschaltungen wie D-Flip-Flop, SR-Latch, SR-Flip-Flop, JK-Flip-Flop, T-Flip-Flop, Schieberegister, Ripple-Zähler und Synchronzähler, die jeweils mit ihren Anwendungen und Arbeitsverfahren beschrieben werden. Danach werden mehrwertige Quanten-DNA- und DNA-Quanten-Sequenzschaltungen wie D-Flip-Flop, SR-Flip-Flop, JK-Flip-Flop, T-Flip-Flop, Schieberegister, Ripple-Zähler und Synchron-Zählerschaltungen mit Arbeitsverfahren und Architektur erläutert. Teil II erörtert die Architektur und das Entwurfsverfahren von Speicherbauelementen wie Direktzugriffsspeicher (RAM), Festwertspeicher (ROM), programmierbarer Festwertspeicher (PROM) und Cache-Speicher, die nacheinander im mehrwertigen Quanten-, DNA-, Quanten-DNA- und DNA-Quantum-Computing beschrieben werden. In Teil III untersucht der Autor die Architekturen und Arbeitsprinzipien programmierbarer Logikbausteine wie programmierbare Logikarrays (PLA), programmierbare Logikarrays (PAL), feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGA) und komplexe programmierbare Logikbausteine (CPLD) im mehrwertigen Quanten-, DNA-, Quanten-DNA- und DNA-Quanten-Computing.
Mehrwertige Quanten-, DNA-, Quanten-DNA- und DNA-Quanten-Nanoprozessoren werden mit Algorithmen in Teil IV entworfen. Darüber hinaus werden die grundlegenden Komponenten ternärer Nanoprozessoren wie T-RAM, ternäres Befehlsregister, ternärer Inkrementierungsschaltkreis, ternärer Decoder, ternärer Multiplexer und ternärer Akkumulator im Quanten-, DNA-, Quanten-DNA- und DNA-Quanten-Computing im Detail erläutert.
Dieses Buch ist eine große Hilfe für Forscher und Studenten in den Bereichen Quantencomputer, DNA-Computer, Quanten-DNA-Computer und DNA-Quantencomputer.