Computer Science
Informatik
Was ist das?
Informatik befasst sich mit der grundlegenden Frage rund um Computer: Wie können Menschen Computer dazu bringen, das zu tun, was sie von ihnen erwarten?
Sie unterscheidet sich von der Computerprogrammierung, denn Programmierung ist lediglich eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Die Informatik umfasst alle Aspekte – von der Aufbereitung von Informationen für den Computer (einschließlich der Informationswissenschaft, Datenwissenschaft und Datenstrukturen) über die Verarbeitung dieser Informationen durch den Computer (unter anderem mithilfe von Computer Vision, maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung) bis hin zu den Aufgaben, die der Computer mit den Informationen ausführt (einschließlich Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Data Mining und weiteren Bereichen). Auch Innovationen in den Bereichen Hardware und Software, die den gesamten Prozess effizienter machen können (beispielsweise verteiltes Rechnen, High-Performance-Computing und paralleles Rechnen) oder für mehr Sicherheit sorgen (beispielsweise Cybersicherheit und Kryptografie), gehören zum Anwendungsbereich der Informatik.
Im Kern geht es in der Informatik weniger darum, einen besseren Computer zu bauen, sondern vielmehr darum, die gesamte Disziplin – von den theoretischen bis zu den praktischen Aspekten – weiterzuentwickeln, damit Computer mehr für uns leisten können.
Sie unterscheidet sich von der Computerprogrammierung, denn Programmierung ist lediglich eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Die Informatik umfasst alle Aspekte – von der Aufbereitung von Informationen für den Computer (einschließlich der Informationswissenschaft, Datenwissenschaft und Datenstrukturen) über die Verarbeitung dieser Informationen durch den Computer (unter anderem mithilfe von Computer Vision, maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung) bis hin zu den Aufgaben, die der Computer mit den Informationen ausführt (einschließlich Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Data Mining und weiteren Bereichen). Auch Innovationen in den Bereichen Hardware und Software, die den gesamten Prozess effizienter machen können (beispielsweise verteiltes Rechnen, High-Performance-Computing und paralleles Rechnen) oder für mehr Sicherheit sorgen (beispielsweise Cybersicherheit und Kryptografie), gehören zum Anwendungsbereich der Informatik.
Im Kern geht es in der Informatik weniger darum, einen besseren Computer zu bauen, sondern vielmehr darum, die gesamte Disziplin – von den theoretischen bis zu den praktischen Aspekten – weiterzuentwickeln, damit Computer mehr für uns leisten können.
Wozu braucht man sie?
Informatik ist wichtig, weil es dabei um mehr geht als um die Entwicklung eines besseren Computers. Es geht darum, das Wesen des Computers grundlegend zu verändern. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass ein Computer im Kern eine Rechenmaschine ist. Der Abakus war eine frühe Form des Computers. Dank der Informatik können moderne Computer heute weit mehr als nur mathematische Berechnungen durchführen.
Im 21. Jahrhundert zeichnen sich in der Informatik folgende Zukunftstrends ab, die zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Computers beitragen werden:
Künstliche Intelligenz – Es überrascht nicht, dass KI ganz oben auf der Liste der spannendsten neuen Trends in der Informatik steht. Dank bahnbrechender Fortschritte in den Bereichen Machine Learning, Deep Learning und MLOps ist es heute möglich, Computer zu entwickeln, die ihre Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren können – ähnlich wie der Mensch.
Automatisierung und Robotik – Dieses Gebiet ist eng mit KI verbunden und umfasst weit mehr als nur Roboter. Autonome Fahrzeuge sind bereits weltweit auf den Straßen unterwegs. AGVs und AMRs sind ein wichtiger Bestandteil der Belegschaft in Smart Factories. Im Zentrum jedes selbstfahrenden Autos und jedes Roboters steht ein Computer.
Big Data – Big Data ist ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Konzept, das die Art und Weise verändert, wie wir digitale Daten erzeugen und verarbeiten. Da immer mehr Geräte über das Internet der Dinge (IoT) mit dem Internet verbunden werden, stehen Computern mehr Daten zur Verfügung, aus denen sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen können.
Bioinformatik – Die Bioinformatik ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sich Big Data sinnvoll nutzen lässt. Sie verarbeitet die von Fachkräften im Gesundheitswesen und in der Medizin erfassten biologischen Daten, um Fortschritte in der intelligenten, präzisen und präventiven Medizin zu ermöglichen.
Edge Computing – Edge Computing ist eine natürliche Folge der Weiterentwicklung der Informatik in den Bereichen Cloud Computing und IoT. Da immer mehr Rechenleistung an Standorten benötigt wird, die weit von Rechenzentren entfernt sind, bringt Edge Computing leistungsstarke Verarbeitungskapazitäten an den Rand des Netzwerks.
Extended Reality – Als Computer noch ausschließlich für arithmetische Berechnungen eingesetzt wurden, wäre eine solche Entwicklung unvorstellbar gewesen: eine Realität, die vollständig auf Servern existiert. Ob Metaverse, Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed Reality – all dies sind Errungenschaften der Informatik.
Quantencomputing – Quantencomputing zeigt, dass die Informatik ein interdisziplinäres Fachgebiet ist. Durch den Einsatz der Quantenmechanik für Berechnungen könnten Quantencomputer unser Verständnis davon, was ein Computer ist, grundlegend verändern.
Im 21. Jahrhundert zeichnen sich in der Informatik folgende Zukunftstrends ab, die zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Computers beitragen werden:
Künstliche Intelligenz – Es überrascht nicht, dass KI ganz oben auf der Liste der spannendsten neuen Trends in der Informatik steht. Dank bahnbrechender Fortschritte in den Bereichen Machine Learning, Deep Learning und MLOps ist es heute möglich, Computer zu entwickeln, die ihre Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren können – ähnlich wie der Mensch.
Automatisierung und Robotik – Dieses Gebiet ist eng mit KI verbunden und umfasst weit mehr als nur Roboter. Autonome Fahrzeuge sind bereits weltweit auf den Straßen unterwegs. AGVs und AMRs sind ein wichtiger Bestandteil der Belegschaft in Smart Factories. Im Zentrum jedes selbstfahrenden Autos und jedes Roboters steht ein Computer.
Big Data – Big Data ist ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Konzept, das die Art und Weise verändert, wie wir digitale Daten erzeugen und verarbeiten. Da immer mehr Geräte über das Internet der Dinge (IoT) mit dem Internet verbunden werden, stehen Computern mehr Daten zur Verfügung, aus denen sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen können.
Bioinformatik – Die Bioinformatik ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sich Big Data sinnvoll nutzen lässt. Sie verarbeitet die von Fachkräften im Gesundheitswesen und in der Medizin erfassten biologischen Daten, um Fortschritte in der intelligenten, präzisen und präventiven Medizin zu ermöglichen.
Edge Computing – Edge Computing ist eine natürliche Folge der Weiterentwicklung der Informatik in den Bereichen Cloud Computing und IoT. Da immer mehr Rechenleistung an Standorten benötigt wird, die weit von Rechenzentren entfernt sind, bringt Edge Computing leistungsstarke Verarbeitungskapazitäten an den Rand des Netzwerks.
Extended Reality – Als Computer noch ausschließlich für arithmetische Berechnungen eingesetzt wurden, wäre eine solche Entwicklung unvorstellbar gewesen: eine Realität, die vollständig auf Servern existiert. Ob Metaverse, Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed Reality – all dies sind Errungenschaften der Informatik.
Quantencomputing – Quantencomputing zeigt, dass die Informatik ein interdisziplinäres Fachgebiet ist. Durch den Einsatz der Quantenmechanik für Berechnungen könnten Quantencomputer unser Verständnis davon, was ein Computer ist, grundlegend verändern.
Wie unterstützt GIGABYTE?
Server sind nicht nur ein Ergebnis der Informatik, sondern können auch dazu beitragen, die Informatik weiterzuentwickeln. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie die Serverlösungen von GIGABYTE Technology aktuelle Entwicklungen in der Informatik unterstützen:
Künstliche Intelligenz – Die High-Density-Server, GPU-Server und Rack-Server von GIGABYTE nutzen fortschrittliche Prozessoren und Beschleuniger in einem als heterogenes Computing bezeichneten Verfahren. Dadurch wird eine enorme Rechenleistung freigesetzt, die für die Entwicklung und Bereitstellung von KI eingesetzt werden kann. Zu den Fallstudien zählen die National Cheng Kung University in Taiwan, das spanische Institut für interdisziplinäre Physik und komplexe Systeme sowie ein führendes nordamerikanisches Logistikunternehmen. Darüber hinaus arbeitet GIGABYTE mit seinem Beteiligungsunternehmen MyelinTek an der Entwicklung einer umfassenden Plattform für KI-Entwicklung und MLOps.
Automatisierung und Robotik – GIGABYTE-Lösungen wurden von israelischen und taiwanischen Entwicklern eingesetzt, um autonome Fahrzeuge und intelligente Verkehrssysteme zu entwickeln. Für AGVs und AMRs bietet GIGABYTE Lösungen für Smart Manufacturing und Industrie 4.0 in Form von Embedded-Motherboards und IPCs.
Big Data – Neben den bereits genannten Rechenservern bietet GIGABYTE auch Storage-Server zur Datenspeicherung an. In unserem „Tech Guide“ erfahren Sie mehr darüber, wie Sie von Big Data profitieren können.
Bioinformatik – Die Serverlösungen von GIGABYTE werden nicht nur von Krankenhäusern in deren Mikrodatenzentren eingesetzt. Auch Workstation-/Tower-Server können in Kliniken installiert werden, um Inference in Echtzeit zu ermöglichen. Fachkräfte im Gesundheitswesen nutzen die KI-Entwicklungsplattform von GIGABYTE und MyelinTek, um verschiedene KI-Modelle zu verwalten und wegweisende medizinische Dienstleistungen zu entwickeln. Die Präventivmedizin basiert auf Big Data, für deren Verarbeitung GIGABYTE-Server ideal geeignet sind.
Edge Computing – GIGABYTE bietet eine Reihe von Edge-Servern, die fortschrittliche Rechenleistung an den Netzwerkrand bringen. Zu den Kunden, die Edge-Computing-Lösungen von GIGABYTE einsetzen, gehören das Industrial Technology Research Institute (ITRI) in Taiwan, das Taipei Music Center und die Polizei von New Taipei.
Extended Reality – Mit den Serverlösungen von GIGABYTE lässt sich Extended Reality noch realistischer umsetzen. Eine bemerkenswerte Fallstudie ist das im Silicon Valley ansässige Unternehmen ArchiFiction, das mithilfe eines Workstation-/Tower-Servers von GIGABYTE eine VR-Lösung mit 3D-Darstellung ohne 3D-Brille entwickelt hat.
Quantencomputing – Quantencomputing ist der nächste Durchbruch in der Informatik, der bislang noch nicht auf GIGABYTE-Servern eingesetzt wird. Die Server von GIGABYTE werden jedoch von der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN), die für ihren Large Hadron Collider (LHC) bekannt ist, zur Erforschung der Quantenphysik eingesetzt. Wer weiß, welche Entdeckungen die Zukunft der Informatik prägen werden!
Künstliche Intelligenz – Die High-Density-Server, GPU-Server und Rack-Server von GIGABYTE nutzen fortschrittliche Prozessoren und Beschleuniger in einem als heterogenes Computing bezeichneten Verfahren. Dadurch wird eine enorme Rechenleistung freigesetzt, die für die Entwicklung und Bereitstellung von KI eingesetzt werden kann. Zu den Fallstudien zählen die National Cheng Kung University in Taiwan, das spanische Institut für interdisziplinäre Physik und komplexe Systeme sowie ein führendes nordamerikanisches Logistikunternehmen. Darüber hinaus arbeitet GIGABYTE mit seinem Beteiligungsunternehmen MyelinTek an der Entwicklung einer umfassenden Plattform für KI-Entwicklung und MLOps.
Automatisierung und Robotik – GIGABYTE-Lösungen wurden von israelischen und taiwanischen Entwicklern eingesetzt, um autonome Fahrzeuge und intelligente Verkehrssysteme zu entwickeln. Für AGVs und AMRs bietet GIGABYTE Lösungen für Smart Manufacturing und Industrie 4.0 in Form von Embedded-Motherboards und IPCs.
Big Data – Neben den bereits genannten Rechenservern bietet GIGABYTE auch Storage-Server zur Datenspeicherung an. In unserem „Tech Guide“ erfahren Sie mehr darüber, wie Sie von Big Data profitieren können.
Bioinformatik – Die Serverlösungen von GIGABYTE werden nicht nur von Krankenhäusern in deren Mikrodatenzentren eingesetzt. Auch Workstation-/Tower-Server können in Kliniken installiert werden, um Inference in Echtzeit zu ermöglichen. Fachkräfte im Gesundheitswesen nutzen die KI-Entwicklungsplattform von GIGABYTE und MyelinTek, um verschiedene KI-Modelle zu verwalten und wegweisende medizinische Dienstleistungen zu entwickeln. Die Präventivmedizin basiert auf Big Data, für deren Verarbeitung GIGABYTE-Server ideal geeignet sind.
Edge Computing – GIGABYTE bietet eine Reihe von Edge-Servern, die fortschrittliche Rechenleistung an den Netzwerkrand bringen. Zu den Kunden, die Edge-Computing-Lösungen von GIGABYTE einsetzen, gehören das Industrial Technology Research Institute (ITRI) in Taiwan, das Taipei Music Center und die Polizei von New Taipei.
Extended Reality – Mit den Serverlösungen von GIGABYTE lässt sich Extended Reality noch realistischer umsetzen. Eine bemerkenswerte Fallstudie ist das im Silicon Valley ansässige Unternehmen ArchiFiction, das mithilfe eines Workstation-/Tower-Servers von GIGABYTE eine VR-Lösung mit 3D-Darstellung ohne 3D-Brille entwickelt hat.
Quantencomputing – Quantencomputing ist der nächste Durchbruch in der Informatik, der bislang noch nicht auf GIGABYTE-Servern eingesetzt wird. Die Server von GIGABYTE werden jedoch von der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN), die für ihren Large Hadron Collider (LHC) bekannt ist, zur Erforschung der Quantenphysik eingesetzt. Wer weiß, welche Entdeckungen die Zukunft der Informatik prägen werden!