有哪些技術是因為過於複雜而被拋棄的?
就是被簡化的技術方法給替代的。比如,機械手錶與電子手錶。
鐘錶上面著名的過於複雜而被拋棄的技術就是 陀飛輪
鐘錶能夠準確走時就是依靠遊絲的等時性。早期鐘錶使用的是平層遊絲,遊絲是按照阿基米德螺紋線捲曲。在手錶走動時,遊絲做收縮擴展運動,這時遊絲的重心會發生極其細微的變化,但是這細微的變化嚴重影響了鐘錶的精確走時。桶狀遊絲可以解決這個問題,但是加工難度太大,並且會增加機芯厚度,不利於鐘錶生產加工。陀飛輪結構3D拆解視頻
直到1795年,大神寶璣發明了寶璣式遊絲,遊絲的末端會向里內折彎曲,這樣就能平衡遊絲,讓遊絲在運動時,幾何中心和重心儘可能一致,保證鐘錶走時精度。
遊絲是按照阿基米德螺線捲曲,因為不是同心的圓,所以它的重心並不在遊絲中心的位置。在遊絲收縮擴大的運轉中,它的重心就會不斷移動,就會對走時精度產生影響。寶璣上饒遊絲是將遊絲尾端按一定角度上繞,運轉時,這段上繞的遊絲就相當於一個移動的砝碼,可以隨運動調節遊絲重心。陀飛輪和寶璣遊絲的目的都相同,但是解決問題的方法不同。但無疑寶璣遊絲是最方便 最簡單 最便宜 最耐用的,後來陀飛輪就被寶璣遊絲取代了。隨著,精密加工技術的提高,生產陀飛輪零件已經不是什麼難問題,於是現在大量陀飛輪湧現,從5000到五百萬都有。但陀飛輪在日常的使用中穩定性 精確性是肯定比不勞力士的,陀飛輪就是一個會動的玩具。作為EE狗,怒答一記:【銥星計劃】
什麼是銥星計劃?銥星的牛逼之處?銥星是上世紀,由摩托羅拉公司提出的新一代通訊系統。
按照官方描述:【蒼穹之下,只有我們能將萬物相連】在銥星計劃中,人類將在天空上布置7條衛星軌道,每條軌道容納11顆衛星。通過77顆軌道衛星組成星群,讓用戶從世界上任何地方都可以打電話(銥的原子係數為77)。後經過測算,改用66顆衛星。但由於技術難度較高,資費較高,導致在市場上反饋不良,被現在所用的GSM(2G電話)取代。
銥星計劃的隕落GSM 的服務基於地面基站,這就意味著它難以覆蓋到人跡罕至的地方,比如高原、海洋、極地。總體上來說,GSM在地球表面的覆蓋率僅為10%(數據來源:Satellite M2M Comes of Age)
而銥星則可以通過軌道衛星,進行近乎100%的地表覆蓋。也是由於GSM的對於基站的以來,一旦遇到重大險情(如汶川地震),GSM通訊網路將會大面積崩潰。相比而言,災情之下,銥星的則具有非常強大的可靠性。
銥星計劃的後續銥衛星於1998年11月1日投入使用,時任美國副總統的高爾打出第1通銥衛星電話。銥衛星允許人們使用手持型電子儀器做全球性的語音及數據通訊。它的通訊服務只有因為政治原因在北朝鮮和北斯里蘭卡被禁止。
但當時,傳統的手機已經完全佔領了市場。雖然銥衛星提供全球性的通訊服務,但昂貴的通訊費用也造成使用率無法提升,致使銥星計劃無法形成無法形成穩定的客戶群,進而使公司虧損巨大,難以償還借款利息。最終,銥星通訊服務在於1999年8月13日宣布破產進入破產保護。
銥星計劃的復生銥星通訊服務在被破產保護之後,並沒有就此消沉,其衛星服務被美國國防部廣泛使用。
除此之外,包含航海人員、航空人員、政府機關、石化工業、科學家和經常旅行者在內的諸多人群依舊在使用者他的服務。
根據銥星計劃官方發布的消息,從2011年起,所屬公司將陸續發射衛星、鋪設網路,並在2017年建立下一代衛星通訊系統,續寫史詩。
官方日程安排(記錄):
2007年:銥星宣布下一代通訊系統 Iridium Next2010年:銥星攜手SpaceX,SpaceX將為銥星發射提供相關服務2010年:銥星計劃獲得資金支持2011年:銥星攜手ISC Kosmotras,ISC Kosmotras將為銥星發射提供相關服務2011-14年:銥星研發並製作了新一代銥星通訊衛星2012年:Aireon hosted payload 項目被公布2012年:銥星攜手Lockheed Martin,審驗了銥星計劃的軟體程序。2013年:銥星攜手Thales Alenia Space,審驗了銥星計劃的系統程序。2014年:銥星攜手SpaceX,審驗了銥星計劃的發射流程。2015-2017年:銥星將發射數枚衛星
2017年:Iridium Next 全面實施更多動態會在官網上發布:https://www.iridium.com/network/iridiumnext
COM Automation 和 Active Script在瀏覽器裡面直接跑 Python 這種事情當年是真做得到的
CORBA, Common Object Request Broker Architecture.一幫電信大佬意淫出來的 universal interface。
新技術取代工序複雜成本高的舊技術,這不是必然規律么?幾乎所有落後技術都符合這個問題。
題主舉的機械手錶電子手錶反而不符合吧。
明明是各有千秋,機械錶當奢侈品電子錶用來看時間。隨便舉個典型例子,鋁的生產。剛發現鋁的時候,製備方法複雜,鋁的價格貴逾黃金。記得以前什麼故事裡看到,拿破崙和手下將軍們宴飲,給將軍們用的全是金銀餐具,只有自己用了鋁製餐具炫富。時過境遷……引用一段維基百科:相對於其他金屬,鋁的發現比較晚。1808年漢弗里·戴維爵士首次使用了「Aluminum」這個詞,並開始嘗試生產鋁。 1825年丹麥化學家漢斯·奧斯特成功用鉀從氯化鋁中還原出鋁:
1827年弗里德里希·維勒用金屬鉀還原熔融的無水氯化鋁得到較純的金屬鋁單質。由於取之不易,當時鋁的價格高於黃金。
德維爾(Henri Etienne Sainte-Claire Deville)在1846年純化了維勒過程,並發表在1859年的一本書上。由此十年內鋁的價格降低了90%。
1886年查爾斯·馬丁·霍爾(Charles Martin Hall)和保羅·埃魯(Paul Héroult)各自獨立發現了以霍爾-埃魯法命名的電解制鋁法。在1889年卡爾·約瑟夫·拜爾(Carl Josef Bayer)繼續優化了此過程。迄今仍以這種方法為大規模工業制鋁的主要手段。
有了電解鋁,還原鋁就被淘汰了。
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看看鈦和鈦合金的歷程,倒有點像鋁的發展。豐富的儲藏量,低密度,性能優異,如果有一天能解決成本和工藝的問題,那它可發達了,立刻取代一大批舊材料舊技術。
橫軸從左到右依次為:鈦,鈦合金,鐵,鋁合金,碳纖維材料。縱軸為單位花費,橫軸從左到右依次為:鐵,鈦,鋁,鎂,PA6塑料。網路協議中的 SCTP 算一個。現在移動設備需要 multi-home 支持了,結果他們搞出了 TCPMP。實際上 SCTP 早就支持 multi-home 了,也不僅可以當 TCP 使還可以當 UDP 使,還不怕 SYN 洪水攻擊。可是它太複雜了……
居然沒有人說支付寶紅包
機械手錶與電子手錶好像不是因為過於複雜吧,只不過是一眼看上去一個好像零件多點,一個好像零件少一點而已,這也只是表象罷了。
機械手錶最初也很簡單啊,
一五一O年,德國的鎖匠首次制出了懷錶,也只有發條提供動力,計時也不算精確,現在看起來也很簡單的啊,只不過後來這麼多年越發展越精密,逐步加上了自動上弦啊飛舵啊啥啥的,你現在看起來複雜是因為發展了這麼多年一點點添加上去的電子錶也不是簡化啊,
第一代電子手錶也只是動力部分用電磁擺輪代替發條驅動,但走時部分與機械手錶完全相同,後面隨著電子工業的發展慢慢做的模塊兒化,看起來零件少了很多。但是涉及的知識和技術一點也沒有簡化。 像你問的這種還有比如: 鉛字印刷---激光照排 信鴿--手機簡訊 也都不是簡化達芬奇發明的簧輪槍,用打火機的原理打火,後來普遍被燧石槍取代了
各種牛逼的控制理論……到頭來工控還不得pid
按照看過的一個知乎問題,我國早期做出來的人工合成牛胰島素技術路線應該算一個。搞出來沒幾年,人家弄出來轉基因酵母菌合成的了
摩托羅拉的依星計劃
蘇聯的N1火箭算不算
cpu里的硬連線控制器
將彙編產生的機器碼和時序信號輸入,通過極其複雜的與或非邏輯結構的運算,輸出控制cpu各個部件工作的電位信號。是機器碼到cpu實際動作之間的翻譯器。現在的cpu基本都採用微指令控制器了,每個機器碼對應的動作電位信號全部儲存在一個高速只讀存儲器里,然後根據你輸入的機器碼查到需要輸出的電信號集,按序輸出就行了。
前者的優勢在於比後者速度更快,但是設計和製造和分析學習太太太太過於複雜,而且設計成型之後無法修改(修改約等於從頭重做),很快被後者取代了。相比之下後者的修改容易很多,如果需要修改某機器碼對應的機器動作,只需要修改存儲器中存儲的信息就行,不用將整個邏輯結構重新設計。
但是現在一些高端cpu為了追求速度,又開始採用硬連線控制器了,未來這個技術會不會再次繁榮呢?
還是要看設計師怕不怕麻煩了,嘿嘿XML算吧,XML後面有一大堆規範呢,XML,XML Namespace,XML Schema,XML Information Set
WSDL也算吧
@李道兵 在評論區補充了 SOAP
其實還有很多WS-*的協議,比如定址啊,安全啊,事務啊,可靠消息啊,談戀愛
ATM
腦子裡立刻跳出X500……現在都用LDAP了吧,當然X500作為一個協議族還沒死乾淨,像X509之類子協議還活著
SOAP,虧它還敢說自己「」簡單」
java真的沒人理了,怎麼沒人說ejb…
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