컴퓨터가 겪은 네 가지 시대는 다음과 같습니다. 1. 1세대는 1946년부터 1958년까지의 진공관 디지털 컴퓨터입니다. 2. 2세대는 1958년부터 1964년까지의 트랜지스터 디지털 컴퓨터입니다. 3. 3세대는 1964년 통합입니다. 4세대는 1970년부터 현재까지의 대규모 집적회로 컴퓨터이다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
일반적으로 컴퓨터로 알려진 컴퓨터는 고속 계산에 사용되는 현대 전자 컴퓨팅 기계로 수치 계산, 논리 계산을 수행할 수 있으며 저장 및 메모리 기능도 있습니다. 프로그램에 따라 실행되고 대용량 데이터를 자동으로 고속으로 처리할 수 있는 현대 지능형 전자 장치입니다.
컴퓨팅 도구의 진화는 "매듭 노트"의 매듭부터 산술 칩, 주판 계산자, 기계식 컴퓨터 등에 이르기까지 단순한 수준에서 복잡한 수준, 낮은 수준에서 고급 수준까지 다양한 단계를 거쳤습니다. 그들은 서로 다른 역사적 시기에 각자의 역사적 역할을 수행했으며 현대 전자 컴퓨터의 개발 아이디어에도 영감을 주었습니다.
1889년 미국 과학자 허먼 홀러리는 계산 데이터를 저장하기 위해 전기를 기반으로 하는 전기 도표 기계를 개발했습니다.
1930년 미국 과학자 Vannevar Bush는 세계 최초의 아날로그 전자 컴퓨터를 만들었습니다.
1946년 2월 14일, 미군이 맞춤 제작한 세계 최초의 전자 컴퓨터 "전자 수치 및 계산기"(ENIAC Electronic Numerical And Calculator)가 펜실베니아 대학교에서 출시되었습니다. ENIAC(중국명: ENIAC)은 미국 Auberdine Weapons Testing Site에서 탄도학 계산 요구 사항을 충족하기 위해 개발한 계산기입니다. 이 계산기는 17,840개의 전자관을 사용하고 크기는 80피트 × 8피트이며 무게는 28t(톤)입니다. 소비전력은 170kW, 컴퓨팅 속도는 초당 5,000번의 추가 작업, 비용은 약 US$487,000이다. ENIAC의 등장은 전자컴퓨터 시대의 도래를 알리는 획기적인 의미를 지닌다. 향후 60년 동안 컴퓨터 기술은 놀라운 속도로 발전했습니다. 모든 기술의 성능 대비 가격 비율은 30년 안에 6배나 증가할 수 있습니다.
1세대: 진공관 디지털 컴퓨터(1946-1958)
하드웨어적으로는 논리 부품은 진공관을 사용하고 메인 메모리는 수은 지연선, 음극선 오실로스코프 관 정전 메모리, 자기 드럼, 자기 코어 외부 저장소는 자기 테이프를 사용합니다. 소프트웨어는 기계어와 어셈블리어를 사용합니다. 응용 분야는 주로 군사 및 과학 컴퓨팅입니다.
단점은 큰 크기, 높은 전력 소비 및 낮은 신뢰성입니다. 속도가 느리고(일반적으로 초당 수천~수만회) 비용이 많이 들지만, 미래 컴퓨터 발전의 기반이 된다.
2세대: 트랜지스터 디지털 컴퓨터(1958-1964)
운영 체제, 고급 언어 및 해당 컴파일러의 소프트웨어 응용 분야는 주로 과학 컴퓨팅 및 트랜잭션 처리 분야로 진출하기 시작했습니다. 산업 제어. 크기 감소, 에너지 소비 감소, 신뢰성 향상, 컴퓨팅 속도 향상(일반적으로 초당 100,000회 작업, 최대 300만회 작업 가능) 및 1세대 컴퓨터에 비해 성능이 크게 향상된 것이 특징입니다.
3세대: 집적회로 디지털 컴퓨터(1964-1970)
하드웨어 측면에서 논리 부품은 중소형 집적회로(MSI, SSI)를 사용하고, 메인 메모리는 여전히 자기 코어를 사용합니다. 소프트웨어 측면에서는 시분할 운영체제와 구조화된 대규모 프로그래밍 방식이 등장했다. 속도가 빨라지고(일반적으로 초당 수백만에서 수천만 번) 신뢰성이 크게 향상되었으며 가격은 더욱 인하되었으며 제품이 일반화, 직렬화, 표준화되었습니다. 응용 분야가 워드 프로세싱, 그래픽 및 이미지 프로세싱 분야로 진출하기 시작했습니다.
4세대: 대규모 집적 회로 컴퓨터(1970~현재)
하드웨어 측면에서 논리 부품은 대규모 및 초대형 집적 회로(LSI 및 VLSI)를 사용합니다. 소프트웨어 측면에서는 데이터베이스 관리 시스템, 네트워크 관리 시스템 및 객체 지향 언어가 등장했습니다. 1971년 미국 실리콘밸리에서 세계 최초의 마이크로프로세서가 탄생하면서 마이크로컴퓨터의 새로운 시대가 열렸습니다. 응용 분야는 점차 과학 컴퓨팅, 트랜잭션 관리, 프로세스 제어에서 가정으로 이동하고 있습니다.
집적화 기술의 발달로 인해 반도체 칩은 더욱 집적화되고 있습니다. 각 칩에는 수만, 심지어 수백만 개의 트랜지스터를 수용할 수 있고 연산 장치와 컨트롤러를 하나의 칩에 집중시킬 수 있어 마이크로프로세싱이 등장할 수 있습니다. 마이크로프로세서와 대규모 및 초대형 집적회로를 사용하여 마이크로컴퓨터로 조립되는 컴퓨터를 우리는 흔히 마이크로컴퓨터 또는 PC라고 부릅니다. 마이크로컴퓨터는 작고 저렴하며 사용하기 쉽지만, 그 기능과 연산 속도는 과거 대형 컴퓨터와 같거나 심지어 뛰어넘었습니다. 한편, 대규모 및 초대형 집적회로로 제조된 다양한 로직 칩을 사용해 크기는 그리 크지 않지만 1억, 심지어 수십억 연산의 속도로 동작할 수 있는 슈퍼컴퓨터를 만들어 왔다. 우리나라는 1983년 초당 1억 연산을 수행할 수 있는 갤럭시Ⅰ 슈퍼컴퓨터 개발에 성공한 데 이어 1993년에는 초당 10억 연산을 수행할 수 있는 범용 병렬 슈퍼컴퓨터 갤럭시Ⅱ 개발에 성공했다. 이 기간에는 차세대 프로그래밍 언어, 데이터베이스 관리 시스템 및 네트워크 소프트웨어도 탄생했습니다.
물리적 구성 요소와 장치의 변경으로 인해 컴퓨터 호스트가 업그레이드되었을 뿐만 아니라 외부 장치도 지속적으로 변경되고 있습니다. 예를 들어, 외장형 메모리는 초기 음극선 표시관에서 자기 코어, 자기 드럼으로 발전했고, 이후에는 범용 자기 디스크(CD-ROM)로 발전했습니다.
관련 추천: "프로그래밍 비디오 코스"
위 내용은 컴퓨터가 경험한 4개의 시대는 무엇인가?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!