دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 2013
نویسندگان: Takahiro Sagawa
سری: Springer Theses
ISBN (شابک) : 4431541675, 9784431541677
ناشر: Springer
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 125
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Thermodynamics of Information Processing in Small Systems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ترمودینامیک پردازش اطلاعات در سیستم های کوچک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این پایان نامه یک نظریه کلی از ترمودینامیک غیرتعادلی برای پردازش اطلاعات ارائه می کند. از زمانی که اهریمن ماکسول در قرن نوزدهم مطرح شد، رابطه بین ترمودینامیک و اطلاعات توجه زیادی را به خود جلب کرده است زیرا به پایه و اساس قانون دوم ترمودینامیک مربوط می شود. از دیدگاه مدرن، دیو ماکسول به عنوان یک دستگاه پردازش اطلاعات فرموله شده است که اندازه گیری و بازخورد را در سطح نوسانات حرارتی انجام می دهد. نویسنده با متحد کردن تئوری اطلاعات، نظریه اندازهگیری و نظریه مکانیک آماری غیرتعادلی که اخیراً توسعه یافته است، نظریهای درباره «ترمودینامیک اطلاعات» ساخته است که در آن محتویات اطلاعات و متغیرهای ترمودینامیکی به طور یکسان مورد بررسی قرار میگیرند. به طور خاص، حداکثر کاری که میتواند توسط دیو استخراج شود و حداقل کاری که برای اندازهگیری و پاک کردن اطلاعات توسط دیو لازم است، تعیین شده است. علاوه بر این، تعمیم روابط غیرتعادلی مانند برابری Jarzynski برای سیستم های تصادفی کلاسیک در حضور کنترل بازخورد به دست آمده است. یکی از برابری های تعمیم یافته اخیراً به صورت تجربی با استفاده از ذرات کلوئیدی زیر میکرون تأیید شده است. نتایج بهدستآمده به عنوان اصول اساسی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای ترمودینامیکی کوچک عمل میکنند و برای نانوماشینها و نانودستگاهها قابل اجرا هستند.
This thesis presents a general theory of nonequilibrium thermodynamics for information processing. Ever since Maxwell's demon was proposed in the nineteenth century, the relationship between thermodynamics and information has attracted much attention because it concerns the foundation of the second law of thermodynamics. From the modern point of view, Maxwell's demon is formulated as an information processing device that performs measurement and feedback at the level of thermal fluctuations. By unifying information theory, measurement theory, and the recently developed theory of nonequilibrium statistical mechanics, the author has constructed a theory of "information thermodynamics," in which information contents and thermodynamic variables are treated on an equal footing. In particular, the maximum work that can be extracted by the demon and the minimum work that is needed for measurement and information erasure by the demon has been determined. Additionally, generalizations of nonequilibrium relations such as a Jarzynski equality for classical stochastic systems in the presence of feedback control have been derived. One of the generalized equalities has recently been verified experimentally by using sub-micron colloidal particles. The results obtained serve as fundamental principles for information processing in small thermodynamic systems, and are applicable to nanomachines and nanodevices.