2、互联网发展:从起源到现代标准

互联网发展:从起源到现代标准

1. 互联网发展历程

互联网的起源与高能物理学家快速发布研究论文的需求紧密相关。1991 年 8 月 6 日,蒂姆·伯纳斯 - 李在 alt.hypertext 新闻组的帖子,可视为互联网诞生的宣告。他提到万维网项目旨在让高能物理学家共享数据、新闻和文档,并希望将其推广到其他领域。

早期的互联网仅支持文本,没有图像和颜色,浏览器以行模式工作,用户需通过光标键依次浏览页面链接,就像在低端手机上浏览网页一样。直到 1993 年,伊利诺伊大学国家超级计算应用中心(NCSA)推出了图形浏览器 Mosaic,它易于在 Windows、Macintosh 和 UNIX 计算机上安装和使用。

Mosaic 由一群研究生编写,主要是马克·安德森和埃里克·比纳。他们因对超文本的可能性感到兴奋,且对当时的浏览器不满而开发了 Mosaic。Mosaic 是所有现代浏览器的先驱,它能显示内联图像、多种字体、粗细和样式,并支持鼠标操作。其技术和商标由 Spyglass 公司为 NCSA 管理,微软获得许可后重写源代码,将其命名为 Internet Explorer。

安德森毕业后与吉姆·克拉克博士合作成立了网景公司。网景导航者浏览器引入了重大创新,因其免费提供而广受欢迎,巅峰时期占据了近 90%的浏览器市场份额。

1994 年,副总统阿尔·戈尔安排美国国家科学基金会(NSF)将互联网出售给电信公司财团,结束了 NSF 严格的“非商业使用”政策,催生了互联网时代。同年中期有 2738 个网站,到年底超过了 10000 个。

以下是互联网发展历程中的重要事件时间线:
|时间|事件|
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基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究”展开,提出了一种结合数据驱动方法与Koopman算子理论的递归神经网络(RNN)模型线性化方法,旨在提升纳米定位系统的预测控制精度与动态响应能力。研究通过构建数据驱动的线性化模型,克服了传统非线性系统建模复杂、计算开销大的问题,并在Matlab平台上实现了完整的算法仿真与验证,展示了该方法在高精度定位控制中的有效性与实用性。; 适合人群:具备一定自动化、控制理论或机器学习背景的科研人员与工程技术人员,尤其是从事精密定位、智能控制、非线性系统建模与预测控制相关领域的研究生与研究人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能预测控制;②为复杂非线性系统的数据驱动建模与线性化提供新思路;③结合深度学习与经典控制理论,推动智能控制算法的实际落地。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解Koopman算子与RNN结合的建模范式,重点关注数据预处理、模型训练与控制系统集成等关键环节,并可通过替换实际系统数据进行迁移验证,以掌握该方法的核心思想与工程应用技巧。
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