Sejarah perkembangan teknologi komputer ppt. Presentasi tentang sejarah perkembangan teknologi komputer. Komputasi di era pra-elektronik

Kata "komputer" berarti "komputer", yaitu. perangkat komputasi. Kebutuhan untuk mengotomatisasi pemrosesan data, termasuk penghitungan, telah muncul sejak lama. Lebih dari 1500 tahun yang lalu, tongkat hitung, kerikil, dll digunakan untuk menghitung.

Saat ini sulit membayangkan apa yang bisa dilakukan tanpa komputer. Namun belum lama berselang, hingga awal tahun 70-an, komputer tersedia untuk kalangan spesialis yang sangat terbatas, dan penggunaannya, pada umumnya, tetap dirahasiakan dan hanya sedikit diketahui masyarakat umum. Namun, pada tahun 1971, terjadi peristiwa yang secara radikal mengubah situasi dan, dengan kecepatan luar biasa, mengubah komputer menjadi alat kerja sehari-hari bagi puluhan juta orang. Pada tahun yang sangat penting itu, perusahaan Intel yang hampir tidak dikenal dari kota kecil Amerika dengan nama cantik Santa Clara (California) merilis mikroprosesor pertama. Kepadanya kita berutang munculnya kelas sistem komputasi baru - komputer pribadi, yang sekarang digunakan oleh semua orang, mulai dari siswa sekolah dasar dan akuntan hingga ilmuwan dan insinyur.

Pada akhir abad ke-20, mustahil membayangkan hidup tanpa komputer pribadi. Komputer telah dengan kuat memasuki kehidupan kita, menjadi asisten utama manusia. Saat ini di dunia terdapat banyak komputer dari berbagai perusahaan, kelompok kompleksitas, tujuan dan generasi yang berbeda.

Unduh:

Pratinjau:

Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat akun Google dan masuk ke akun tersebut: https://accounts.google.com


Keterangan slide:


Pada topik: perkembangan metodologi, presentasi dan catatan

Kerja Praktek dengan mata kuliah: “Dasar-Dasar Informatika dan Ilmu Komputer”

Kerja Praktek dengan mata kuliah: “Dasar-Dasar Ilmu Komputer dan Teknologi Komputer” Topik: Tahapan utama pengembangan dan penelitian model pada komputer dengan menggunakan contoh mempelajari model fisik...

RENCANA KERJA Kantor/Laboratorium EKONOMI DAN MANAJEMEN Nomor Kantor/Laboratorium ___17_______ Sekolah Tinggi Statistika, Informatika, dan Teknik Komputer Ufa Tahun Pelajaran 2013-2014 Kepala Kantor/Laboratorium M.V. KISELOVA

RENCANA KERJA kantor/laboratorium EKONOMI DAN MANAJEMEN Kantor/laboratorium nomor ___17_______ Sekolah Tinggi Statistika, Informatika, dan Teknik Komputer Ufa tahun ajaran 2013-2014...

Program kerja disiplin akademik "Perangkat periferal teknologi komputer" dalam spesialisasi 230101 Komputer, kompleks, sistem dan jaringan

Program kerja disusun sesuai dengan persyaratan Negara untuk konten minimum dan tingkat pelatihan lulusan spesialisasi 230101 Komputer, kompleks, sistem dan jaringan...

Perkembangan metodologi konferensi mahasiswa “Sejarah perkembangan teknologi komputer”

Perolehan pengetahuan baru berkontribusi untuk memperluas wawasan seseorang, membangkitkan minat mempelajari ilmu komputer dan teknologi informasi, membentuk budaya umum, pendidikan, kognitif, informasi...

Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat akun Google dan masuk ke akun tersebut: https://accounts.google.com


Keterangan slide:

Sejarah perkembangan teknologi komputer.

Sebelum munculnya komputer.

Dipercaya bahwa alat hitung pertama ditemukan di Tiongkok kuno pada akhir milenium kedua SM. Itu adalah papan hitung biasa. Prinsip posisi muncul kemudian, pada abad ke-3 SM, dalam bentuk ini, dengan sedikit perubahan, mencapai zaman kita. Ini masih digunakan di Cina sampai sekarang, disebut suan-pan. Penghitungannya dari bawah ke atas, suku-sukunya terletak di bagian bawah papan, dan penjumlahannya dilakukan dari angka tertinggi hingga angka terendah. Angka-angka tersebut disusun dari batang-batang kecil dengan menggunakan prinsip penjumlahan. Angka nol tidak ditunjukkan dengan cara apa pun; sebaliknya, hanya ada ruang kosong yang tersisa.

Sempoa Rusia muncul pada pergantian abad 16-17. Alat berhitung yang paling umum di Rus pra-Petrine adalah “menghitung dengan dadu”, yaitu papan atau meja khusus. Sebelum melakukan perhitungan, harus diplot dengan garis horizontal. Empat operasi aritmatika dilakukan dengan menggunakan kerikil, batu buah atau token khusus.

Pada tahun 1642, ahli matematika Perancis Blaise Pascal merancang mesin penjumlahan mekanis pertama di dunia, yang dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan. Legenda mengatakan bahwa pada tahun 1709, seorang Poleni Venesia membangun mesin penghitung yang bekerja menggunakan roda gigi dengan jumlah gigi yang bervariasi. Setelah mengetahui bahwa Pascal telah membuat mesin aritmatika jauh lebih awal (walaupun desainnya berbeda), Poleni menghancurkan mesinnya. Mesin penjumlahan pertama, yang meletakkan dasar bagi teknik penghitungan, ditemukan pada tahun 1818 oleh kepala perusahaan asuransi Paris, Karl Thomas.

Pada tahun 1670–1680, matematikawan Jerman Gottfried Leibniz merancang mesin penghitung yang dapat melakukan keempat operasi aritmatika.

Pada tahun 1812, ahli matematika Inggris Charles Babbage mulai mengerjakan mesin “perbedaan” yang dapat menjalankan program tertentu. Pada tahun 1822, ia membangun model kerja kecil yang beroperasi dengan angka 18-bit dan menghitung tabel kuadrat di atasnya.

Pada tahun 1833, Babbage mulai mengembangkan Mesin Analitik. Desainnya meliputi: Perangkat untuk menyimpan angka, Perangkat yang melakukan operasi aritmatika, Kontrol urutan tindakan mesin, Perangkat untuk memasukkan data dan mencetak hasil yang diperoleh.

Program untuk mesin ini direkam pada kartu berlubang. Pengembang program pertama adalah Ada Lovelace.

Untuk mengotomatiskan sensus pada tahun 1888 di Amerika Serikat, Heinrich Hollerith menciptakan tabulator di mana informasi diuraikan menggunakan arus listrik. Pada tahun 1924, Hollerith mendirikan IBM.

Generasi pertama. 1949 -1958

Pada tahun 1942, fisikawan Amerika John Mauchly (1907-1980), setelah mengenal proyek Atanasov secara mendetail, mempresentasikan desainnya sendiri untuk sebuah komputer. 200 orang berpartisipasi dalam pengerjaan proyek komputer ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) di bawah kepemimpinan John Mauchly dan John Presper Eckert. Pada musim semi tahun 1945, komputer tersebut dibuat, dan pada bulan Februari 1946 komputer tersebut dideklasifikasi. ENIAC, berisi 178.468 tabung vakum dari enam jenis berbeda, 7200 dioda kristal, 4100 elemen magnet, menempati area seluas 300 meter persegi, 1000 kali lebih cepat daripada komputer relai. Komputer tersebut akan hidup selama sembilan tahun dan dinyalakan terakhir kali pada tahun 1955.

Bersamaan dengan pembangunan ENIAC, juga secara rahasia, sebuah komputer diciptakan di Inggris Raya. Kerahasiaan diperlukan karena perangkat dirancang untuk memecahkan kode yang digunakan oleh angkatan bersenjata Jerman selama Perang Dunia Kedua. Metode dekripsi matematika dikembangkan oleh sekelompok ahli matematika, termasuk Alan Turing. Pada tahun 1943, mesin Colossus dibuat di London dengan menggunakan 1.500 tabung vakum. Pengembang mesin ini adalah M. Newman dan T. F. Flowers.

Pada tahun 1937, matematikawan Harvard Howard Aiken mengusulkan proyek untuk membuat mesin hitung besar. Pekerjaan ini disponsori oleh Presiden IBM Thomas Watson, yang menginvestasikan $500 ribu di dalamnya. Desain Mark-1 dimulai pada tahun 1939; komputer ini dibuat oleh perusahaan IBM di New York. Komputer tersebut berisi sekitar 750 ribu bagian, 3304 relay, dan lebih dari 800 km kabel

Pada tahun 1946, John von Neumann, berdasarkan analisis kritis terhadap desain ENIAC, mengajukan sejumlah ide baru untuk mengatur komputer, termasuk konsep program tersimpan, yaitu. menyimpan program di perangkat penyimpanan. Sebagai hasil dari implementasi ide-ide von Neumann, terciptalah arsitektur komputer, yang dalam banyak hal masih bertahan hingga saat ini.

Pada tahun 1948, Sergei Aleksandrovich Lebedev (1990-1974) dan BI Rameev mengusulkan proyek pertama komputer elektronik digital dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Akademisi Lebedev S.A. dan Glushkova V.M. komputer domestik sedang dikembangkan: pertama MESM - mesin hitung elektronik kecil (1951, Kyiv), kemudian BESM - mesin hitung elektronik berkecepatan tinggi (1952, Moskow). Sejalan dengan mereka, Strela, Ural, Minsk, Hrazdan, dan Nairi diciptakan.

Pada tahun 1951, pekerjaan pembuatan UNIVAC (Universal Automatic Computer) selesai. Contoh pertama mesin UNIVAC-1 dibuat untuk Biro Sensus AS. Komputer sekuensial UNIVAC-1 yang sinkron dibuat berdasarkan komputer ENIAC dan EDVAC. Ini beroperasi pada frekuensi clock 2,25 MHz dan berisi sekitar 5.000 tabung vakum. Kapasitas penyimpanan internal 1000 angka desimal 12-bit diimplementasikan pada 100 jalur penundaan merkuri. Komputer ini menarik karena ditujukan untuk produksi massal tanpa mengubah arsitekturnya dan perhatian khusus diberikan pada bagian peripheral (fasilitas input-output).

Perwira Angkatan Laut AS dan kepala sekelompok pemrogram, kemudian kapten (kemudian menjadi satu-satunya wanita di Angkatan Laut - laksamana) Grace Hopper mengembangkan program siaran pertama, yang disebutnya kompiler (Remington Rand). Program ini menerjemahkan seluruh program ke dalam bahasa mesin, ditulis dalam bentuk aljabar yang nyaman untuk diproses.

Jay Forrester mematenkan memori inti magnetik. Untuk pertama kalinya memori seperti itu digunakan pada mesin Whirlwind-1. Ini terdiri dari dua kubus dengan inti 32x32x17, yang menyediakan penyimpanan 2048 kata untuk bilangan biner 16-bit dengan satu bit paritas. Mesin ini adalah yang pertama menggunakan bus universal non-khusus dan dua perangkat digunakan sebagai sistem input-output: tabung sinar katoda Williams dan mesin tik dengan pita kertas berlubang (flexowriter).

Di Inggris Raya pada bulan Juni 1951, pada sebuah konferensi di Universitas Manchester, Maurice Wilkes mempresentasikan laporan tentang “metode terbaik untuk membangun mesin otomatis,” yang menjadi karya perintis tentang dasar-dasar pemrograman mikro. -1 komputer dimulai. Di Uni Soviet pada tahun 1952-1953 A.A. Lyapunov mengembangkan metode pemrograman operator (operator programming), dan pada tahun 1953-1954 L.V. Kantorovich mengembangkan konsep pemrograman blok besar. IBM merilis komputer industri pertamanya, IBM 701, yang merupakan komputer paralel sinkron yang berisi 4.000 tabung vakum dan 1.200 dioda germanium.

TAHUN 1951 KOMPUTER DOMESTIK PERTAMA “MESM” DICIPTAKAN DI BAWAH KEPEMIMPINAN S.A. LEBEDEV; TAHUN 1952, DIA MENCIPTAKAN KOMPUTER BESM.

Komputer serial domestik pertama, Strela, dirilis.

Komputer eksperimental pertama yang menggunakan transistor TX-0 dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology (dioperasikan pada tahun 1955). Magnetic tape drive pertama muncul, perangkat IBM 726. Kepadatan perekaman 100 karakter per inci, kecepatan 75 inci per detik.

Komputer generasi kedua 1959 – 1963

"Tradis" - komputer transistor pertama dari Bell Telephone Laboratories - berisi 800 transistor, yang masing-masing dimasukkan dalam wadah terpisah 1955

Pada tahun 1959, komputer domestik Setun dirilis, beroperasi dalam sistem bilangan terner. Pada tahun 1956, model IBM 350 RAMAC pertama kali memperkenalkan memori disk (cakram aluminium bermagnet dengan diameter 61 cm). Pada tahun 1957, Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor secara independen menemukan sirkuit terpadu. J. McCarthy dan K. Strachey mengusulkan konsep pembagian waktu komputer.

Karyawan Stanford Research Center Douglas (Doug) Engelbart mendemonstrasikan karya tikus pertama. Tikus pertama

Pada tahun 1964, IBM mengumumkan pembuatan enam model keluarga IBM (System 360), yang menjadi komputer generasi ketiga pertama. Model-model tersebut memiliki sistem perintah tunggal dan berbeda satu sama lain dalam jumlah RAM dan kinerja

Generasi ketiga 1964 -1976

Pada tahun 1965, Digital Equipment Corp. (DEC) merilis salah satu komputer mini pertama, PDP-8. John Kemeny

Pada tahun 1967, di bawah kepemimpinan S.A. Lebedev dan V.M. Melnikov, mesin komputasi berkecepatan tinggi BESM-6 dibuat di ITM dan VT. IBM mengembangkan subsistem memori disk pertama, IBM RAMAC 305. Subsistem ini memiliki kapasitas hanya 5 MB pada 50 piringan berukuran dua kaki.

1968 Di AS, perusahaan Barrows merilis komputer berkecepatan tinggi pertama berdasarkan LSI (sirkuit terintegrasi skala besar) - B2500 dan B3500. Pada bulan Desember 1968, konferensi tersebut diselenggarakan oleh Paul Saffo, seorang profesor sejarah di Universitas Stanford dan seorang peramal teknologi komputer. Ada demonstrasi yang tidak biasa pada konferensi ini. Aliran video, yang disiarkan melalui radio dari Palo Alto, menyoroti karya David Engelbart di Stanford Research Institute (SRI). Landasan era informasi baru ditunjukkan: pemrograman interaktif, berbagi basis data, konferensi video, navigasi di ruang virtual, antarmuka jendela prototipe.

1969 IBM memisahkan konsep perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan mulai menjual perangkat lunak secara terpisah dari perangkat keras, menandai dimulainya industri perangkat lunak.Di bawah naungan Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan AS (ARPA), pengembangan dan implementasi jaringan komputer militer global dimulai, menghubungkan laboratorium penelitian di Amerika. Amerika. Tanggal 29 Oktober 1969 dianggap sebagai hari ulang tahun Jaringan.

Generasi keempat. 1977 -1985

Pada tahun 1971, Intel menciptakan mikroprosesor pertama. Dalam satu chip dimungkinkan untuk membentuk prosesor minimal yang berisi 2250 transistor.

Pada tahun 1977, Apple Computer (S. Jobs dan V. Wozniak) meluncurkan produksi komputer pribadi. Dasar mereka adalah pendekatan “ramah” terhadap pekerjaan manusia di komputer.

Sejak tahun 1982, IBM mulai memproduksi model komputer referensi untuk kami.

IBM merilis dokumentasi perangkat keras dan spesifikasi perangkat lunak, yang memungkinkan perusahaan lain untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak.

Komputer Generasi Pertama (1949-1958) Kedua (1959-1963) Ketiga (1964-1976) Keempat (1977-1985) Kelima (1986-...) Basis elemen komputer Tabung elektronik, relai Transistor Sirkuit terpadu (IC), besar -integrasi skala. cx. (LSI) IC ultra-besar (VLSI) Kapasitas VLSI 3 10 5 op/s hingga 3 10 6 op/s Hingga 3 10 7 op/s lebih dari 3 10 7 op/s lebih dari 3 10 8 op/s Volume RAM hingga 64 KB hingga 512 KB hingga 16 MB lebih dari 16 MB 128 MB dan lebih banyak lagi Model generasi umum EDSAC, ENIAC, BESM RCA-501.IBM 7090, BESM-6 IBM/360, PDP. Komputer ES, Komputer SM IBM/360, SX-2. IBM PC/XT/AT.PS/2 IBM Software Codes, autocodes, dan assembler Bahasa pemrograman PPP, DBMS. sistem operasi Sistem pemrograman paralel Platform Windows Media penyimpanan Pita berlubang Kartu berlubang Pita magnetik Pita magnetik Disk magnetik Disk magnetik dan optik

Pekerjaan rumah. Topik 24. Halaman 380 pertanyaan. Tertulis No.7,8.

Pekerjaan verifikasi.

1. Pada abad berapa perangkat pertama yang mampu melakukan operasi aritmatika muncul? di XVI di XVII di XVIII di XIX.

2. Programmer pertama di dunia adalah : G. Leibniz, A. Lovelace, B. Pascal, S. Lebedev.

4. Sempoa adalah : jukebox, sempoa, alat untuk bekerja menurut program tertentu, mesin mekanik pertama.

5. Mesin analitik pertama ditemukan oleh: C. Babbage, V. Chiccard, J. Jacquard, B. Pascal.

Jawaban: 1 2 3 4 5 b b a b a Peringkat: 5 + “5” 4 + “4” 3 + “3”


Geser 2

Komputasi di era pra-elektronik Komputer generasi pertama Komputer generasi kedua Komputer generasi ketiga Komputer pribadi Superkomputer modern

Geser 3

Komputasi di era pra-elektronik

Kebutuhan untuk menghitung benda pada manusia muncul pada zaman prasejarah. Cara tertua dalam menghitung benda adalah dengan membandingkan benda-benda dari suatu kelompok tertentu (misalnya hewan) dengan benda-benda dari kelompok lain, yang berperan sebagai standar penghitungan. Bagi kebanyakan orang, standar pertama adalah jari (menghitung dengan jari). Meningkatnya kebutuhan penghitungan memaksa masyarakat untuk menggunakan standar penghitungan lainnya (takik pada tongkat, simpul pada tali, dll).

Geser 4

Setiap anak sekolah pasti mengenal tongkat hitung yang digunakan sebagai standar berhitung di kelas satu. Di dunia kuno, ketika menghitung benda dalam jumlah besar, tanda baru mulai digunakan untuk menunjukkan jumlah benda tertentu (bagi kebanyakan orang - sepuluh), misalnya, takik pada tongkat lain. Perangkat komputasi pertama yang menggunakan metode ini adalah sempoa.

Geser 5

Sempoa Yunani kuno adalah papan yang ditaburi pasir laut. Ada alur di pasir, di mana angka-angka ditandai dengan kerikil. Satu alur berhubungan dengan satuan, yang lain dengan puluhan, dan seterusnya. Jika lebih dari 10 kerikil dikumpulkan dalam satu alur saat menghitung, maka kerikil tersebut dikeluarkan dan satu kerikil ditambahkan ke digit berikutnya. Bangsa Romawi memperbaiki sempoa, beralih dari pasir dan kerikil ke papan marmer dengan alur yang dipahat dan bola marmer

Geser 6

Ketika kegiatan ekonomi dan hubungan sosial menjadi lebih kompleks (pembayaran moneter, masalah pengukuran jarak, waktu, luas, dll), kebutuhan akan perhitungan aritmatika pun meningkat. Untuk melakukan operasi aritmatika paling sederhana (penjumlahan dan pengurangan), mereka mulai menggunakan sempoa, dan berabad-abad kemudian, sempoa.

Geser 7

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perhitungan matematis yang semakin kompleks, dan pada abad ke-19 ditemukanlah mesin hitung mekanis – mesin penjumlah. Aritmometer tidak hanya dapat menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi angka, tetapi juga mengingat hasil antara, mencetak hasil perhitungan, dll.

Geser 8

Pada pertengahan abad ke-19, ahli matematika Inggris Charles Babbage mengemukakan ide untuk menciptakan mesin hitung yang dikendalikan program yang memiliki unit aritmatika, unit kontrol, serta perangkat input dan pencetakan.

Geser 9

Mesin Analitik Babbage (prototipe komputer modern) dibuat oleh para penggemar dari Museum Sains London berdasarkan deskripsi dan gambar yang masih ada. Mesin analitik ini terdiri dari empat ribu bagian baja dan berat tiga ton.

Geser 10

Perhitungan dilakukan oleh Analytical Engine sesuai dengan instruksi (program) yang dikembangkan oleh Lady Ada Lovelace (putri penyair Inggris George Byron). Countess Lovelace dianggap sebagai pemrogram komputer pertama, dan bahasa pemrograman ADA dinamai menurut namanya.

Geser 11

Program direkam pada kartu berlubang dengan cara melubangi kartu kertas tebal dengan urutan tertentu. Kartu berlubang tersebut kemudian ditempatkan ke dalam Analytical Engine, yang membaca lokasi lubang dan melakukan operasi komputasi sesuai dengan program yang diberikan.

Geser 12

Perkembangan teknologi komputer elektronik Komputer generasi pertama

Pada tahun 40-an abad ke-20, pekerjaan dimulai pada pembuatan komputer elektronik pertama, di mana tabung vakum menggantikan bagian mekanis. Komputer generasi pertama memerlukan ruang yang besar untuk penempatannya, karena menggunakan puluhan ribu tabung vakum. Komputer semacam itu dibuat dalam satu salinan, sangat mahal dan dipasang di pusat penelitian terbesar.

Geser 13

Komputer generasi pertama

Pada tahun 1945, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - integrator dan kalkulator numerik elektronik) dibangun di AS, dan pada tahun 1950, MESM (Small Electronic Computing Machine) dibuat di Uni Soviet.

Geser 14

Komputer generasi pertama dapat melakukan perhitungan dengan kecepatan beberapa ribu operasi per detik, yang urutan pelaksanaannya ditentukan oleh program. Program ditulis dalam bahasa mesin, alfabetnya terdiri dari dua karakter: 1 dan 0. Program dimasukkan ke dalam komputer menggunakan kartu berlubang atau pita berlubang, dan keberadaan lubang pada kartu berlubang sesuai dengan karakter 1, dan ketidakhadirannya - ke karakter 0. Hasil perhitungan dikeluarkan dengan menggunakan alat cetak dalam bentuk barisan panjang angka nol dan satu. Hanya pemrogram berkualifikasi yang memahami bahasa komputer pertama yang dapat menulis program dalam bahasa mesin dan menguraikan hasil perhitungan.

Geser 15

Komputer generasi kedua

Pada tahun 60an abad ke-20, komputer generasi kedua diciptakan berdasarkan basis unsur baru - transistor, yang ukuran dan beratnya puluhan dan ratusan kali lebih kecil, keandalan lebih tinggi, dan mengonsumsi daya listrik jauh lebih sedikit daripada tabung vakum. Komputer semacam itu diproduksi dalam jumlah kecil dan dipasang di pusat penelitian besar dan institusi pendidikan tinggi terkemuka.

Geser 16

Di Uni Soviet, pada tahun 1967, komputer generasi kedua paling kuat di Eropa, BESM-6 (Mesin Penghitung Elektronik Besar), yang dapat melakukan 1 juta operasi per detik, mulai beroperasi.

Geser 17

BESM-6 menggunakan 260 ribu transistor, perangkat memori eksternal pada pita magnetik untuk menyimpan program dan data, serta perangkat pencetakan alfanumerik untuk mengeluarkan hasil perhitungan. Pekerjaan programmer dalam mengembangkan program telah disederhanakan secara signifikan, sejak mulai dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (Algol, BASIC, dll).

Geser 18

Komputer generasi ketiga

Sejak tahun 70-an abad terakhir, sirkuit terpadu mulai digunakan sebagai elemen dasar komputer generasi ketiga. Sebuah sirkuit terpadu (wafer semikonduktor kecil) dapat memiliki ribuan transistor yang dikemas rapat, masing-masing seukuran rambut manusia.

Geser 19

Komputer berbasis sirkuit terpadu menjadi jauh lebih ringkas, cepat, dan murah. Komputer mini semacam itu diproduksi dalam jumlah besar dan tersedia untuk sebagian besar lembaga ilmiah dan lembaga pendidikan tinggi.

Geser 20

Komputer pribadi

Perkembangan teknologi tinggi telah menyebabkan terciptanya sirkuit terintegrasi besar - LSI, yang mencakup puluhan ribu transistor. Hal ini memungkinkan untuk mulai memproduksi komputer pribadi kompak yang tersedia untuk umum.

Geser 21

Komputer pribadi pertama adalah AppleII (“kakek” komputer Macintosh modern), yang dibuat pada tahun 1977. Pada tahun 1982, IBM mulai memproduksi komputer pribadi IBM PC (“kakek” dari komputer modern yang kompatibel dengan IBM).

Geser 22

Komputer pribadi modern berukuran kompak dan memiliki kecepatan ribuan kali lebih besar dibandingkan komputer pribadi pertama (mereka dapat melakukan beberapa miliar operasi per detik). Setiap tahun, hampir 200 juta komputer diproduksi di seluruh dunia, terjangkau bagi konsumen massal. Komputer pribadi dapat memiliki berbagai desain: desktop, portabel (laptop) dan saku (telapak tangan).

Geser 24

Literatur yang digunakan dan tautan gambar

Ilmu Komputer dan TIK. Tingkat dasar: buku teks untuk kelas 11 / N.D. Ugrinovich. – edisi ke-3. – M.: BINOM. Laboratorium Pengetahuan, 2009. http://www.radikal.ru/users/al-tam/istorija-razvitija-vychtehniki

Lihat semua slide

Topik pelajaran: Sejarah perkembangan teknologi komputer Tujuan pelajaran:

  • Mengenal tahapan-tahapan utama perkembangan teknologi komputer.
  • Mempelajari sejarah perkembangan teknologi komputer dalam dan luar negeri.
Tahapan utama perkembangan teknologi komputer
  • Komputasi di era pra-elektronik.
  • 2. Komputer generasi pertama.
  • 3. Komputer generasi kedua.
  • 4. Komputer generasi ketiga.
  • 5. Komputer pribadi.
  • 6. Superkomputer modern.
  • Kebutuhan untuk menghitung benda pada manusia muncul pada zaman prasejarah. Cara tertua dalam menghitung benda adalah dengan membandingkan benda-benda dari suatu kelompok tertentu (misalnya hewan) dengan benda-benda dari kelompok lain, yang berperan sebagai standar penghitungan. Bagi kebanyakan orang, standar pertama adalah jari (menghitung dengan jari).
  • Meningkatnya kebutuhan penghitungan memaksa masyarakat untuk menggunakan standar penghitungan lainnya (takik pada tongkat, simpul pada tali, dll).
Komputasi di era pra-elektronik
  • Setiap anak sekolah pasti mengenal tongkat hitung yang digunakan sebagai standar berhitung di kelas satu.
  • Di dunia kuno, ketika menghitung benda dalam jumlah besar, tanda baru mulai digunakan untuk menunjukkan jumlah benda tertentu (bagi kebanyakan orang - sepuluh), misalnya, takik pada tongkat lain. Perangkat komputasi pertama yang menggunakan metode ini adalah sempoa.
Komputasi di era pra-elektronik
  • Sempoa Yunani kuno adalah papan yang ditaburi pasir laut. Ada alur di pasir, di mana angka-angka ditandai dengan kerikil. Satu alur berhubungan dengan satuan, yang lain dengan puluhan, dan seterusnya. Jika lebih dari 10 kerikil dikumpulkan dalam satu alur saat menghitung, maka kerikil tersebut dikeluarkan dan satu kerikil ditambahkan ke digit berikutnya. Bangsa Romawi memperbaiki sempoa, beralih dari pasir dan kerikil ke papan marmer dengan alur yang dipahat dan bola marmer.
  • Sempoa
Komputasi di era pra-elektronik
  • Ketika kegiatan ekonomi dan hubungan sosial menjadi lebih kompleks (pembayaran moneter, masalah pengukuran jarak, waktu, luas, dll), kebutuhan akan perhitungan aritmatika pun meningkat.
  • Untuk melakukan operasi aritmatika paling sederhana (penjumlahan dan pengurangan), mereka mulai menggunakan sempoa, dan berabad-abad kemudian, sempoa.
  • Di Rusia, sempoa muncul pada abad ke-16.
Komputasi di era pra-elektronik
  • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perhitungan matematis yang semakin kompleks, dan pada abad ke-19 ditemukanlah mesin hitung mekanis – mesin penjumlah. Aritmometer tidak hanya dapat menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi angka, tetapi juga mengingat hasil antara, mencetak hasil perhitungan, dll.
  • Menambahkan mesin
Komputasi di era pra-elektronik
  • Pada pertengahan abad ke-19, ahli matematika Inggris Charles Babbage mengemukakan ide untuk menciptakan mesin hitung yang dikendalikan program yang memiliki unit aritmatika, unit kontrol, serta perangkat input dan pencetakan.
  • Charles Babbage
  • 26.12.1791 - 18.10.1871
Komputasi di era pra-elektronik
  • Mesin Analitik Babbage (prototipe komputer modern) dibuat oleh para penggemar dari Museum Sains London berdasarkan deskripsi dan gambar yang masih ada. Mesin analitik ini terdiri dari empat ribu bagian baja dan berat tiga ton.
  • Mesin Analitik Babbage
Komputasi di era pra-elektronik
  • Perhitungan dilakukan oleh Analytical Engine sesuai dengan instruksi (program) yang dikembangkan oleh Lady Ada Lovelace (putri penyair Inggris George Byron).
  • Countess Lovelace dianggap sebagai pemrogram komputer pertama, dan bahasa pemrograman ADA dinamai menurut namanya.
  • Ada Lovelace
  • 10.12 1815 - 27.11.1852
Komputasi di era pra-elektronik
  • Program direkam pada kartu berlubang dengan cara melubangi kartu kertas tebal dengan urutan tertentu. Kartu berlubang tersebut kemudian ditempatkan ke dalam Analytical Engine, yang membaca lokasi lubang dan melakukan operasi komputasi sesuai dengan program yang diberikan.
Komputer generasi pertama
  • Pada tahun 40-an abad ke-20, pekerjaan dimulai pada pembuatan komputer elektronik pertama, di mana tabung vakum menggantikan bagian mekanis. Komputer generasi pertama memerlukan ruang yang besar untuk penempatannya, karena menggunakan puluhan ribu tabung vakum. Komputer semacam itu dibuat dalam satu salinan, sangat mahal dan dipasang di pusat penelitian terbesar.
Komputer generasi pertama
  • Pada tahun 1945, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - integrator dan kalkulator numerik elektronik) dibangun di AS, dan pada tahun 1950, MESM (Small Electronic Computing Machine) dibuat di Uni Soviet.
  • ENIAC
  • MESM
Komputer generasi pertama
  • Komputer generasi pertama dapat melakukan perhitungan dengan kecepatan beberapa ribu operasi per detik, yang urutan pelaksanaannya ditentukan oleh program. Program ditulis dalam bahasa mesin, alfabetnya terdiri dari dua karakter: 1 dan 0. Program dimasukkan ke dalam komputer menggunakan kartu berlubang atau pita berlubang, dan adanya lubang pada kartu berlubang sesuai dengan tanda 1, dan ketidakhadirannya – ke tanda 0.
  • Hasil perhitungan dikeluarkan oleh alat cetak berupa barisan panjang angka nol dan satu. Hanya pemrogram berkualifikasi yang memahami bahasa komputer pertama yang dapat menulis program dalam bahasa mesin dan menguraikan hasil perhitungan.
Komputer generasi kedua
  • Pada tahun 60an abad ke-20, komputer generasi kedua diciptakan berdasarkan basis unsur baru - transistor, yang ukuran dan beratnya puluhan dan ratusan kali lebih kecil, keandalan lebih tinggi, dan mengonsumsi daya listrik jauh lebih sedikit daripada tabung vakum. Komputer semacam itu diproduksi dalam jumlah kecil dan dipasang di pusat penelitian besar dan institusi pendidikan tinggi terkemuka.
Komputer generasi kedua
  • Di Uni Soviet, pada tahun 1967, komputer generasi kedua paling kuat di Eropa, BESM-6 (Mesin Penghitung Elektronik Besar), yang dapat melakukan 1 juta operasi per detik, mulai beroperasi.
  • BESM-6 menggunakan 260 ribu transistor, perangkat memori eksternal pada pita magnetik, serta perangkat pencetakan alfanumerik untuk mengeluarkan hasil perhitungan.
  • Pekerjaan programmer dalam mengembangkan program telah disederhanakan secara signifikan, sejak mulai dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (Algol, BASIC, dll).
  • BESM - 6
Komputer generasi ketiga
  • Sejak tahun 70-an abad terakhir, sirkuit terpadu mulai digunakan sebagai elemen dasar komputer generasi ketiga. Sebuah sirkuit terpadu (wafer semikonduktor kecil) dapat memiliki ribuan transistor yang dikemas rapat, masing-masing seukuran rambut manusia.
Komputer generasi ketiga
  • Komputer berbasis sirkuit terpadu menjadi jauh lebih ringkas, cepat, dan murah. Komputer mini semacam itu diproduksi dalam jumlah besar dan tersedia untuk sebagian besar lembaga ilmiah dan lembaga pendidikan tinggi.
  • Komputer mini pertama
Komputer pribadi
  • Perkembangan teknologi tinggi telah menyebabkan terciptanya sirkuit terintegrasi besar - LSI, yang mencakup puluhan ribu transistor. Hal ini memungkinkan untuk mulai memproduksi komputer pribadi kompak yang tersedia untuk umum.
  • Komputer pribadi pertama adalah Apple II (“kakek” komputer Macintosh modern), yang dibuat pada tahun 1977. Pada tahun 1982, IBM mulai memproduksi komputer pribadi IBM PC (“kakek” dari komputer modern yang kompatibel dengan IBM).
  • apel II
Komputer pribadi
  • Komputer pribadi modern berukuran kompak dan memiliki kecepatan ribuan kali lebih besar dibandingkan komputer pribadi pertama (mereka dapat melakukan beberapa miliar operasi per detik). Setiap tahun, hampir 200 juta komputer diproduksi di seluruh dunia, terjangkau bagi konsumen massal.
  • Komputer pribadi dapat memiliki berbagai desain: desktop, portabel (laptop) dan saku (telapak tangan).
  • PC masa kini
Superkomputer modern
  • Ini adalah sistem multiprosesor yang mencapai kinerja sangat tinggi dan dapat digunakan untuk penghitungan waktu nyata dalam meteorologi, urusan militer, sains, dll.

Orang-orang belajar berhitung menggunakan jari mereka sendiri. Ketika ini tidak cukup, alat penghitung paling sederhana muncul. ABAK, yang tersebar luas di dunia kuno, menempati tempat khusus di antara mereka. Orang-orang belajar berhitung menggunakan jari mereka sendiri. Ketika ini tidak cukup, alat penghitung paling sederhana muncul. ABAK, yang tersebar luas di dunia kuno, menempati tempat khusus di antara mereka. Membuat sempoa sama sekali tidak sulit, cukup susun papan dalam kolom atau cukup gambar kolom di atas pasir. Setiap kolom diberi nilai digit angka: satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Angka-angka ditunjukkan oleh sekumpulan kerikil, cangkang, ranting, dll., yang disusun dalam kolom - barisan yang berbeda. Dengan menambahkan atau menghilangkan sejumlah kerikil dari kolom yang sesuai, dimungkinkan untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan, dan bahkan perkalian dan pembagian sebagai penjumlahan dan pengurangan berulang. Membuat sempoa sama sekali tidak sulit, cukup susun papan dalam kolom atau cukup gambar kolom di atas pasir. Setiap kolom diberi nilai digit angka: satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Angka-angka ditunjukkan oleh sekumpulan kerikil, cangkang, ranting, dll., yang disusun dalam kolom - barisan yang berbeda. Dengan menambahkan atau menghilangkan sejumlah kerikil dari kolom yang sesuai, dimungkinkan untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan, dan bahkan perkalian dan pembagian sebagai penjumlahan dan pengurangan berulang.


Sempoa Rusia pada prinsipnya sangat mirip dengan sempoa. Alih-alih kolom, mereka memiliki panduan horizontal dengan tulang. Di Rusia, sempoa digunakan dengan sangat baik. Mereka adalah alat yang sangat diperlukan bagi pedagang, juru tulis, dan pejabat. Dari Rusia, perangkat sederhana dan berguna ini merambah ke Eropa. Sempoa Rusia pada prinsipnya sangat mirip dengan sempoa. Alih-alih kolom, mereka memiliki panduan horizontal dengan tulang. Di Rusia, sempoa digunakan dengan sangat baik. Mereka adalah alat yang sangat diperlukan bagi pedagang, juru tulis, dan pejabat. Dari Rusia, perangkat sederhana dan berguna ini merambah ke Eropa.


Alat hitung mekanis pertama adalah mesin hitung yang dibuat pada tahun 1642 oleh ilmuwan terkemuka Perancis Blaise Pascal. Alat hitung mekanis pertama adalah mesin hitung yang dibuat pada tahun 1642 oleh ilmuwan terkemuka Perancis Blaise Pascal. "Komputer" mekanis Pascal dapat menambah dan mengurangi. “Pascalina”, demikian sebutan mobil itu, terdiri dari satu set roda yang dipasang secara vertikal dengan angka tercetak dari 0 hingga 9. Ketika roda berputar penuh, roda tersebut terhubung dengan roda yang berdekatan dan memutarnya sebanyak satu divisi. Jumlah roda menentukan jumlah digit - misalnya, dua roda memungkinkan menghitung hingga 99, tiga - hingga 999, dan lima roda membuat mobil “berpengetahuan” bahkan dalam jumlah besar seperti Menghitung Pascaline sangat sederhana . "Komputer" mekanis Pascal dapat menambah dan mengurangi. “Pascalina”, demikian sebutan mobil itu, terdiri dari satu set roda yang dipasang secara vertikal dengan angka tercetak dari 0 hingga 9. Ketika roda berputar penuh, roda tersebut terhubung dengan roda yang berdekatan dan memutarnya sebanyak satu divisi. Jumlah roda menentukan jumlah digit - misalnya, dua roda memungkinkan menghitung hingga 99, tiga - hingga 999, dan lima roda membuat mobil “berpengetahuan” bahkan dalam jumlah besar seperti Menghitung Pascaline sangat sederhana .


Pada tahun 1673, ahli matematika dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan alat penjumlahan mekanis yang tidak hanya menambah dan mengurangi, tetapi juga mengalikan dan membagi. Mesin Leibniz lebih kompleks dari Pascalina. Pada tahun 1673, ahli matematika dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan alat penjumlahan mekanis yang tidak hanya menambah dan mengurangi, tetapi juga mengalikan dan membagi. Mesin Leibniz lebih kompleks dari Pascalina.


Roda bernomor, yang sekarang bergigi, memiliki sembilan gigi dengan panjang berbeda, dan perhitungan dilakukan dengan kopling roda. Roda Leibniz yang sedikit dimodifikasi itulah yang menjadi dasar instrumen penghitung massa - aritmometer, yang banyak digunakan tidak hanya pada abad ke-19, tetapi juga relatif baru oleh kakek-nenek kita. Roda bernomor, yang sekarang bergigi, memiliki sembilan gigi dengan panjang berbeda, dan perhitungan dilakukan dengan kopling roda. Roda Leibniz yang sedikit dimodifikasi itulah yang menjadi dasar instrumen penghitung massa - aritmometer, yang banyak digunakan tidak hanya pada abad ke-19, tetapi juga relatif baru oleh kakek-nenek kita. Ada ilmuwan dalam sejarah komputasi yang namanya, terkait dengan penemuan paling signifikan di bidang ini, kini dikenal bahkan oleh non-spesialis. Di antara mereka adalah ahli matematika Inggris abad ke-19 Charles Babbage, yang sering disebut sebagai “bapak komputasi modern”. Pada tahun 1823, Babbage mulai mengerjakan komputernya, yang terdiri dari dua bagian: menghitung dan mencetak. Mesin tersebut dimaksudkan untuk membantu Departemen Maritim Inggris dalam menyusun berbagai tabel bahari. Ada ilmuwan dalam sejarah komputasi yang namanya, terkait dengan penemuan paling signifikan di bidang ini, kini dikenal bahkan oleh non-spesialis. Di antara mereka adalah ahli matematika Inggris abad ke-19 Charles Babbage, yang sering disebut sebagai “bapak komputasi modern”. Pada tahun 1823, Babbage mulai mengerjakan komputernya, yang terdiri dari dua bagian: menghitung dan mencetak. Mesin tersebut dimaksudkan untuk membantu Departemen Maritim Inggris dalam menyusun berbagai tabel bahari.


Bagian pertama, mesin hitung, hampir selesai pada tahun 1833, dan bagian kedua, pencetakan, hampir setengahnya selesai ketika biayanya melebihi pound sterling (sekitar dolar). Tidak ada lagi uang, dan pekerjaan harus ditutup. Bagian pertama, mesin hitung, hampir selesai pada tahun 1833, dan bagian kedua, pencetakan, hampir setengahnya selesai ketika biayanya melebihi pound sterling (sekitar dolar). Tidak ada lagi uang, dan pekerjaan harus ditutup. Meskipun mesin Babbage belum selesai, penciptanya mengemukakan ide-ide yang menjadi dasar desain semua komputer modern. Babbage sampai pada kesimpulan bahwa mesin komputasi harus memiliki perangkat untuk menyimpan angka-angka yang dimaksudkan untuk perhitungan, serta instruksi (perintah) untuk mesin tentang apa yang harus dilakukan dengan angka-angka tersebut. Perintah-perintah yang mengikuti satu demi satu disebut “program” komputer, dan perangkat untuk menyimpan informasi disebut “memori” mesin. Namun, menyimpan angka bahkan dengan suatu program hanyalah setengah dari perjuangan. Hal utama adalah mesin harus melakukan operasi yang ditentukan dalam program dengan angka-angka ini. Babbage menyadari bahwa untuk ini mesin harus memiliki unit komputasi khusus - prosesor. Berdasarkan prinsip inilah komputer modern dirancang. Meskipun mesin Babbage belum selesai, penciptanya mengemukakan ide-ide yang menjadi dasar desain semua komputer modern. Babbage sampai pada kesimpulan bahwa mesin komputasi harus memiliki perangkat untuk menyimpan angka-angka yang dimaksudkan untuk perhitungan, serta instruksi (perintah) untuk mesin tentang apa yang harus dilakukan dengan angka-angka tersebut. Perintah-perintah yang mengikuti satu demi satu disebut “program” komputer, dan perangkat untuk menyimpan informasi disebut “memori” mesin. Namun, menyimpan angka bahkan dengan suatu program hanyalah setengah dari perjuangan. Hal utama adalah mesin harus melakukan operasi yang ditentukan dalam program dengan angka-angka ini. Babbage menyadari bahwa untuk ini mesin harus memiliki unit komputasi khusus - prosesor. Berdasarkan prinsip inilah komputer modern dirancang. Ide-ide ilmiah Babbage memikat putri penyair Inggris terkenal Lord Babbage. Ide-ide ilmiah memikat putri penyair Inggris terkenal Lord George Byron - Countess Ada Augusta Lovelace. Pada saat itu belum ada konsep seperti pemrograman komputer, namun demikian, Ada Lovelace dianggap sebagai programmer pertama di dunia - begitulah sebutan bagi orang yang mampu melakukan George Byron - Countess Ada Augusta Lovelace. Pada saat itu, belum ada konsep seperti pemrograman komputer, namun demikian, Ada Lovelace dianggap sebagai pemrogram pertama di dunia - inilah sebutan bagi orang-orang yang mampu "menjelaskan" tugasnya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Faktanya Babbage tidak meninggalkan satu pun gambaran lengkap tentang mesin yang ia ciptakan. Hal ini dilakukan oleh salah satu muridnya dalam sebuah artikel berbahasa Perancis. Ada Lovelace menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, menambahkan programnya sendiri yang dapat digunakan mesin tersebut untuk melakukan perhitungan matematis yang rumit. Hasilnya, volume asli artikel tersebut menjadi tiga kali lipat, dan Babbage mendapat kesempatan untuk mendemonstrasikan kekuatan mesinnya. Banyak konsep yang diperkenalkan oleh Ada Lovelace dalam deskripsi program pertama di dunia yang banyak digunakan oleh programmer modern. Salah satu bahasa pemrograman komputer paling modern dan canggih - ADA - dinamai sesuai nama programmer pertama di dunia. “menjelaskan” tugasnya dalam bahasa yang dapat dimengerti mesin. Faktanya Babbage tidak meninggalkan satu pun gambaran lengkap tentang mesin yang ia ciptakan. Hal ini dilakukan oleh salah satu muridnya dalam sebuah artikel berbahasa Perancis. Ada Lovelace menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, menambahkan programnya sendiri yang dapat digunakan mesin tersebut untuk melakukan perhitungan matematis yang rumit. Hasilnya, volume asli artikel tersebut menjadi tiga kali lipat, dan Babbage mendapat kesempatan untuk mendemonstrasikan kekuatan mesinnya. Banyak konsep yang diperkenalkan oleh Ada Lovelace dalam deskripsi program pertama di dunia yang banyak digunakan oleh programmer modern. Salah satu bahasa pemrograman komputer paling modern dan canggih - ADA - dinamai sesuai nama programmer pertama di dunia.


Teknologi baru abad kedua puluh ternyata terkait erat dengan listrik. Segera setelah munculnya tabung vakum, pada tahun 1918, ilmuwan Soviet M.A. Bonch-Bruevich menemukan pemicu tabung - perangkat elektronik yang mampu menyimpan sinyal listrik. Teknologi baru abad kedua puluh ternyata terkait erat dengan listrik. Segera setelah munculnya tabung vakum, pada tahun 1918, ilmuwan Soviet M.A. Bonch-Bruevich menemukan pemicu tabung - perangkat elektronik yang mampu menyimpan sinyal listrik. Prinsip pengoperasian pelatuk mirip dengan ayunan dengan kait dipasang di bagian atas ayunan. Ketika ayunan mencapai satu titik puncak, kait akan bekerja, ayunan akan berhenti, dan mereka dapat tetap dalam keadaan stabil selama yang diinginkan. Kait akan terbuka - ayunan akan dilanjutkan ke titik atas lainnya, kait juga akan berfungsi di sini, berhenti lagi, dan seterusnya - sebanyak yang Anda suka.


Komputer pertama dianggap ribuan kali lebih cepat daripada mesin penghitung mekanis, namun berukuran sangat besar. Komputer tersebut menempati ruangan berukuran 9 x 15 m, beratnya sekitar 30 ton dan mengkonsumsi 150 kilowatt per jam. Komputer ini berisi sekitar 18 ribu tabung vakum. Komputer pertama dianggap ribuan kali lebih cepat daripada mesin penghitung mekanis, namun berukuran sangat besar. Komputer tersebut menempati ruangan berukuran 9 x 15 m, beratnya sekitar 30 ton dan mengkonsumsi 150 kilowatt per jam. Komputer ini berisi sekitar 18 ribu tabung vakum.


Komputer elektronik generasi kedua muncul karena penemuan elektronik terpenting abad kedua puluh - transistor. Perangkat semikonduktor mini telah memungkinkan pengurangan besar ukuran komputer dan konsumsi daya. Kecepatan komputer telah meningkat hingga satu juta operasi per detik. Komputer elektronik generasi kedua muncul karena penemuan elektronik terpenting abad kedua puluh - transistor. Perangkat semikonduktor mini telah memungkinkan pengurangan besar ukuran komputer dan konsumsi daya. Kecepatan komputer telah meningkat hingga satu juta operasi per detik. Penemuan sirkuit terpadu pada tahun 1950 - kristal semikonduktor yang mengandung sejumlah besar transistor yang saling berhubungan dan elemen lainnya - memungkinkan untuk mengurangi jumlah elemen elektronik di komputer ratusan kali lipat. Komputer generasi ketiga berdasarkan sirkuit terintegrasi muncul pada tahun 1964. Penemuan sirkuit terpadu pada tahun 1950 - kristal semikonduktor yang mengandung sejumlah besar transistor yang saling berhubungan dan elemen lainnya - memungkinkan untuk mengurangi jumlah elemen elektronik di komputer ratusan kali lipat. Komputer generasi ketiga berdasarkan sirkuit terintegrasi muncul pada tahun 1964.


Pada bulan Juni 1971, sirkuit terintegrasi universal yang sangat kompleks pertama kali dikembangkan, yang disebut mikroprosesor - elemen terpenting dari komputer generasi keempat. Pada bulan Juni 1971, sirkuit terintegrasi universal yang sangat kompleks pertama kali dikembangkan, yang disebut mikroprosesor - elemen terpenting dari komputer generasi keempat.



Artikel serupa

2024 parki48.ru. Kami sedang membangun rumah bingkai. Desain lanskap. Konstruksi. Dasar.