Когда был изобретен первый компьютер?
Так когда же был изобретен первый компьютер? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа в связи с различными классификациями компьютеров. Первый механический компьютер, созданный Чарльзом Бэббиджем в1822 г., на самом деле не очень похож на то, что мы привыкли называть компьютером сегодня.
Когда впервые было использовано слово «компьютер»?
Слово «компьютер» был впервые использовано в 1613 году, и первоначально обозначало человека, который выполнял вычисления или какие либо расчеты. Определение компьютера носило то же значение, до конца 19-го века, пока промышленная революция не дала начало машинам, основной целью которых были вычисления.
Первый механический компьютер или концепция автоматической вычислительной машины.
В 1822 году, Чарльз Бэббидж разработал концепцию и приступил к разработке разностной машины (Difference Engine), которая считается первой автоматической вычислительной машиной. С этого началась история компьютера. Разностная машина была способна оперировать несколькими наборами чисел и выдавать бумажные копии результатов. В разработке разностной машины Бэббиджу помогала Ада Лавлейс, которая, по мнению многих, считается первым. К сожалению, из-за финансовых проблем, Бэббидж не смог закончить полномасштабную функциональную версию этой машины. В июне 1991 года, Музей науки в Лондоне построил Разностную машину № 2 в честь двухсотлетнего дня рождения Бэббиджа, а затем, в 2000 году завершил и печатающий механизм.
В 1837 году, Чарльз Бэббидж предложил первый программируемый вычислительный компьютер, который назывался Аналитическая машина. Аналитическая машина содержала блок арифметической логики (ALU), основной контроль потока, и встроенную память. К сожалению, из-за проблем с финансированием, этот компьютер так и не был построен при жизни Чарльза Бэббиджа. Только в 1910 году, Генри Бэббидж, младший сын Бэббиджа, смог завершить центральную часть этой машины по чертежам отца, которая оказалась в состоянии выполнять основные арифметические расчеты.
Первый компьютер с возможностью программирования.
Перв
Машина Тьюринга была предложена Аланом Тьюрингом в 1936 и стала основой для теорий о вычислениях и компьютерах. Этот механизм распечатывал символы на перфоленте способом, который эмулировал человека после ряда логических инструкций. Без этих основных принципов у нас не было бы компьютеров, которые мы используем сегодня.
Первый электрический программируемый компьютер.
В декабре 1943 года был продемонстрирован первый электрический программируемый компьютер «Колосс» разработанный Томми Флауэрсом и использовался для расшифровки перехваченных немецких сообщений.
Первый в истории цифровой компьютер
Компьютер Атанасова-Берри — АВС был разработан профессором Атанасовым и аспирантом Клиффом Берри в 1937 году. Его разработка продолжалась до 1942 в Государственном колледже Айовы (теперь Университет штата Айова).
ABC была электрическим компьютером, который использовал вакуумные лампы для цифрового вычисления, включая двоичную математику и булеву логику и не имел процессора.
19 октября 1973 года, США федеральный судья Эрл Р. Ларсон подписал решение об отзыве патента ENIAC Дж Преспер Эккерта и Джона Мочли и назвал Атанасова изобретателем электронного цифрового компьютера.
ENIAC был изобретен Дж. Преспером Экертом и Джоном Мочли в Университете Пенсильвании и начал конструироваться в 1943 г и был завершен только в 1946 г. Он занимал около 1800 квадратных футов, и использовал около 18000 вакуумных трубок, весом почти 50 тонн. Несмотря на то, что судья постановил, что компьютер ABC был первым компьютером, многие все еще полагают, что ENIAC – это и есть первый компьютер, потому что он был полностью функциональным.
Первый компьютер с хранимой в памяти программой.
Первая компьютерная фирма.
Первой компьютерной фирмой была Electronic Controls Company, которая была основана в 1949 Дж. Преспером Экертом и Джоном Мочли, теми же людьми, которые помогали создавать компьютер ENIAC. Компания была позже переименована в EMCC или Eckert-Mauchly Computer Corporation и выпускала серию мэйнфреймовых компьютеров под именем UNIVAC.
Первая хранимая компьютерная программа
Первым компьютером, который был способен к хранению и выполнению программы из памяти был UNIVAC 1101 или ERA 1101, представленный правительству США в 1950 году.
Первый коммерческий компьютер.
В 1942, Конрад Цузе начал работать над Z4, который позже стал первым коммерческим компьютером. Компьютер был продан Эдуарду Штифелю, математику швейцарского федерального Технологического института Цюриха 12 июля 1950 года.
Первый компьютер компании IBM.
7 апреля 1953 года компания IBM публично представляла 701 — первый коммерческий научный компьютер компании.
Первый компьютер с оперативной памятью
8 марта 1955 года Массачусетский технологический институт MIT представил революционный компьютер «Вихрь» (Whirlwind), который был первым компьютером с RAM на ферритовых сердечниках и графикой в реальном времени.
Первый транзисторный компьютер 
TX-O (Транзисторный Экспериментальный компьютер) является первым транзисторным компьютером, который был продемонстрирован в Массачусетском технологическом институте в 1956 году.
Первый мини-компьютер.
В 1960 Digital Equipment Corporation выпускала свой первый из многих компьютеров PDP, PDP-1.
Первый настольный компьютер и компьютер для массового рынка.
В 1964 на нью-йоркской Всемирной выставке был представлен общественности первый настольный компьютер Programma 101. Он был изобретен Пьером Джорджио Перотто и произведен компанией Olivetti. Приблизительно 44000 компьютеров Programma 101 были проданы, каждый по цене 3,200$.
В 1968 Hewlett Packard начала продавать HP 9100A, который, как полагают, был первым продаваемым на массовом рынке настольным компьютером.
Первая рабочая станция.
Несмотря на то, что этот компьютер никогда не продавался, первой рабочей станцией считают Xerox Alto, представленный в 1974 году. Компьютер был революционным для своего времени и включал полностью функциональный компьютер, дисплей и мышь. Этот компьютер, как и большинство компьютеров сегодня, использовал в качестве интерфейса своей операционной системы окна, меню и иконки. Многие из возможностей этого компьютера были продемонстрированы 9 декабря 1968 года.
Первый микропроцессор.
15 ноября 1971 года Intel представляет первый микропроцессор Intel 4004.
Первый микро-ЭВМ.
Первый персональный компьютер.
В 1975 Эд Робертс ввел термин «персональный компьютер», когда он представил свое детище Альтаир 8800, несмотря на то, что первым персональным компьютером, как полагают многие, являлся KENBAK-1, представленный за 750$ в 1971 году. Компьютер полагался на серию переключателей для ввода данных и серию световых сигналов для вывода. Таким образом история компьютеров вышла на новый уровень.
Первый ноутбук или портативный компьютер
IBM 5100 является первым портативным компьютером, который был выпущен в сентябре 1975 года. Компьютер весил 55 фунтов (25 кг.) и имел пятидюймовый ЭЛТ-дисплей, накопитель на магнитной ленте, 1.9MHz PALM процессор и 64 КБ оперативной памяти.
Первым действительно портативным компьютером или ноутбуком является Осборн I, который был разработан Адамом Осборном и выпущен в апреле 1981 года. Осборн весил 24.5 фунта (11,1 кг.), имел 5-дюймовый дисплей, 64 Кбайта памяти, два 5 1/4-дюймовых дисковода для гибких дисков, работал на операционной системе CP/M 2.2, имел модем и стоил 1,795 долларов США.
Подразделение IBM PC (PCD) позже выпустило IBM — первый портативный компьютер, который весил 30 фунтов (13,6 кг.). Позже в 1986 году, IBM, PCD анонсировала первый ноутбук, весивший 12 фунтов (5,4 кг). Затем, в 1994, IBM представила IBM ThinkPad 775CD, первый ноутбук с интегрированным CD-ROM.
Первый компьютер Apple.
Apple I (Apple 1) был первым Компьютером Apple и продавался за 666.66$. Компьютер был разработан Стивом Возняком в 1976 году и оснащался 8-разрядным процессором и 4 Кб памяти с возможностью расширения до 8 или 48 Кб платами расширения. Несмотря на то, что Apple продавался полностью собранным он, все же не мог функционировать без источника питания, дисплея, клавиатуры и корпуса, которые продавались отдельно.
Первый персональный компьютер IBM.
IBM представляла свой первый персональный компьютер, названный IBM PC под кодовым названием Acorn в 1981 году. На нем был установлен 8088 процессор, 16 Кбайт памяти, которая расширялась до 256 кб, в качестве операционной системы использовалась MS-DOS.
Первый ПК клон.
Первый мультимедийный компьютер.
В 1992 году, Тэнди Radio Shack стала одной из первых компаний по выпуску компьютеров на основе стандарта MPC с его введением M2500 XL / 2 и компьютеров M4020 SX.
Первое поколение компьютеров: от Древнего Рима до Второй Мировой
Лень — двигатель прогресса. Стремление человечества хотя бы частично автоматизировать свою деятельность всегда выливалось в различные изобретения. Математические вычисления и подсчеты также не избежали научного прогресса. Ещё в Древнем Риме местные «таксисты» использовали аналог современного таксометра — механическое устройство, которое определяло стоимость поездки в зависимости от длины маршрута. Время шло, и к середине прошлого века эволюция вычислительных систем привела к появлению нового типа устройств — компьютеров. Тогда, конечно, их так никто не называл. Для этого использовался другой термин — ЭВМ (электронно-вычислительная машина). Но время и прогресс стерли границы между этими определениями. Так как же прогресс дошел до первых ЭВМ и как они работали?
История развития
Арифмометр
Данная машина представляла собой 13-разрядную суммирующую машину.
В следующем году вокруг этой машины начали появляться различные возражения, а именно по поводу её механизма. Существовало мнение о том, что машина да Винчи представляет собой механизм пропорционирования, а не счетную машину. Также возникал вопрос и о её работе: по идее, 1 оборот первой оси вызывает 10 оборотов второй, 100 оборотов третьей и 10 в степени n оборотов n-ной оси. Работа такого механизма не могла осуществляться из-за огромной силы трения. По итогу голоса сторонников и противников счетной машины Леонардо да Винчи разделились, но, тем не менее, IBM решила убрать эту модель из коллекции
Но, оставим наработки Леонардо Да Винчи. Расцвет арифмометров пришелся на 17 век. Первой построенной моделью стал арифмометр Вильгельма Шиккарда в 1623 году. Его машина была 6-разрядной и состояла из 3 блоков — множительного устройства, блока сложения-вычитания и блока записи промежуточных результатов.
Копия арифмометра Шиккарда
Также 17 век отметился ещё несколькими арифмометрами: «паскалина» за авторством Блеза Паскаля, арифмометр Лейбница и машина Сэмюэля Морленда. В промышленных масштабах арифмометры начали производиться в начале 19 века, а распространены были практически до конца 20-го.
Аналитическая и разностная машины Бэббиджа
Чарльз Бэббидж — английский математик, родившийся в конце 18 века. На его счету числится большое количество научных работ и изобретений. Но в рамках данной статьи нас интересуют два его проекта: аналитическая машина и разностная машина.
Идея о создании разностной машины не принадлежит Чарльзу Бэббиджу. Она впервые была описана немецким инженером Иоганном Мюллером в книге с очень сложным названием. До конца не ясно, повлияли ли на Бэббиджа идеи Мюллера при создании разностной машины, поскольку Чарльз ознакомился с его работой в переводе, дата создания которого неизвестна.
Книга Иоганна Мюллера
Считается, что основные идеи для создания разностной машины Бэббидж взял из работ Гаспара де Прони и его идей о декомпозиции математических работ. Его идея заключалась в следующем: есть 3 уровня, на каждом из которых математики занимаются решением определенных проблем. На верхнем уровне находятся самые крутые математики и их задача — вывод математических выражений, пригодных для расчетов. У математиков на втором уровне стояла задача вычислять значения функций, которые вывели на верхнем уровне, для аргументов, с определенным периодом. Эти значения становились опорными для третьего уровня, задачей которого являлись рутинные расчеты. От них требовалось делать только грамотные вычисления. Их так и называли — «вычислители». Эта идея навела Бэббиджа на мысль о создании машины, которая могла бы заменить «вычислителей». Машина Бэббиджа основывалась на методе аппроксимации функций многочленами и вычисления конечных разностей. Собственно, поэтому машина и называется разностной.
В 1822 году Бэббидж построил модель разностной машины и заручился государственной поддержкой в размере 1500 фунтов стерлингов. Он планировал, что закончит машину в течение 3 лет, но по итогу работа была не завершена и через 9 лет. За это время он получил ещё 15500 фунтов стерлингов в виде субсидий от государства. Но всё же часть машины функционировала и производила довольно точные (>18 знаков после запятой) расчеты.
Созданная на основе работ Бэббиджа разностная машина
Во время работы над разностной машиной у Чарльза Бэббиджа возникла идея о создании аналитической машины — универсальной вычислительной машины. Её называют прообразом современного цифрового компьютера, и не зря. Она состояла из арифметического устройства (»мельницы»), памяти (»склада») и устройства ввода-вывода, реализованного с помощью перфокарт различного типа. К сожалению, данная идея осталась лишь на бумаге.
Схема аналитической машины Бэббиджа
Табулятор
История электромеханических машин начинается в 1888 году, когда американский инженер Герман Холлерит, основатель компании CTR (будущая IBM), изобрел электромеханическую счетную машину — табулятор, который мог считывать и сортировать данные, закодированные на перфокартах. В аппарате использовались электромагнитные реле, известные еще с 1831 года и до Холлерита не применявшиеся в счетной технике. Управление механическими счетчиками и сортировкой осуществлялось электрическими импульсами, возникающими при замыкании электрической цепи при наличии отверстия в перфокарте. Импульсы использовались и для ввода чисел, и для управления работой машины. Поэтому табулятор Холлерита можно считать первой счетной электромеханической машиной с программным управлением. Машину полностью построили в 1890 году и использовали при переписи населения США в том же году. Впоследствии табуляторы использовались вплоть до 1960-х — 1970-х годов в бухгалтерии, учете, обработке данных переписей и подобных работах. И даже если в учреждении имелась полноценная ЭВМ, табуляторы все равно использовали, чтобы не нагружать ЭВМ мелкими задачами.
Электромеханические машины времен ВМВ
В 1937 году Клод Шеннон в своей работе A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits показал, что электронные связи и переключатели могут представлять выражения булевой алгебры. Машины тех лет можно условно на два типа: электромеханические (основанные на электромагнитных переключателях) и электронные (полностью на электровакуумных лампах). К первым относились американский Harvard Mark I и компьютеры немецкого инженера Конрада Цузе.
Mark I
Работа над Mark I началась в 1939 году в Endicott laboratories по субподрядному договору с IBM. В качестве основы использовались наработки Чарльза Бэббиджа. Компьютер последовательно считывал инструкции с перфоленты, условного перехода не было, циклы организовывались в виде склеенных в кольцо кусков перфоленты. Принцип разделения данных и инструкций в Mark I получил известность как Гарвардская архитектура. Машину закончили в 1944 году и передали в ВМФ США. Характеристики:
В 1936 немецкий инженер Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем Z1. Первые две модели из серии Z были демонстративными. Следующий же компьютер, Z3, который закончили в 1941, имел практическое применение: с его помощью делали аэродинамические расчеты (стреловидные крылья самолетов, управляемые ракеты). Машина была выполнена на основе телефонных реле. Инструкции считывались с перфорированной пленки. Так же, как в Mark I, отсутствовали инструкции условного перехода, а циклы реализовывались закольцованной перфолентой. Z3 имел некоторые преимущества перед своими будущими собратьями (ENIAC, Mark I): вычисления производились в двоичной системе, устройство позволяло оперировать числами с плавающей точкой. Так как Цузе изначально исходил из гражданских интересов, его компьютеры более близки к современным, чем тогдашние аналоги. В 1944 году практически был завершен Z4, в котором уже присутствовали инструкции условного перехода. Характеристики Z3:
Первые ламповые компьютеры
Однозначно определить первый в мире компьютер сложно. Многими учеными определение первого поколения основывается на вычислительной базе из электронных ламп. При этом первое поколение компьютеров разрабатывалось во время Второй мировой войны. Возможно, созданные в то время компьютеры засекречены и по сей день. В целом выделяют два возможных первенца — ENIAC и Colossus
ENIAC
Electronic Numerical Integrator and Computer (Электронный числовой интегратор и вычислитель) или ENIAC создавался по заказу от армии США для расчета баллистических таблиц. Изначально, подобные расчеты производились людьми и их скорость не могла соотноситься с масштабом военных действий. Построен компьютер был лишь к осени 1945 года.
Colossus
Colossus в отличие от ENIAC был очень узконаправленной машиной. Он создавался исключительно с одной целью — декодирование немецких сообщений, зашифрованных с помощью Lorenz SZ. Эта машина было схожа с немецкой Enigma, но состояла из большего числа роторов. Для декодирования этих сообщений было решено создать Colossus. Он включал в себя 1500 электронных ламп, потреблял 8,5 КВт и обладал тактовой частотой в 5.8 МГц. Такое значение частоты достигалось за счет того, что Colossus был создан для решения только одной задачи и применяться в других областях не мог. К концу войны на вооружении Британии стояло 10 таких машин. После войны все они были уничтожены, а данные о них засекречены. Только в 2000 году эта информация была рассекречена.
Реконструированная модель Colossus
Принцип работы
Вакуумные лампы
Радиолампа представляет собой стеклянную колбу с электродами, из которой откачан воздух. Простейшая разновидность ламп — диод, состоящий из катода и анода, а также спирали, разогревающей катод до температур, при которых начинается термоэлектронная эмиссия. Электроны покидают катод и под действием разности потенциалов притягиваются к аноду. В обратном направлении заряд не переносится, так как заряженных ионов в колбе нет (вакуум). При изменении полярности электроны, покинувшие разогретый электрод, будут притягиваться обратно. До второго электрода они долетать не будут, отталкиваясь от него из-за отрицательного потенциала. Если добавить еще один электрод, то получится триод. В электровакуумном триоде устанавливается сетка между катодом и анодом. При подаче на сетку отрицательного потенциала она начинает отталкивать электроны, не позволяя им достичь анода. При подаче модулированного сигнала ток будет повторять изменения потенциала на сетке, поэтому изначально триоды использовали для усиления сигналов.
Радиолампа и схема триггера на двух триодах
Если взять два триода и соединить анод каждого с сеткой другого, то мы получим триггер. Он может находиться в одном из двух состояний: если через один триод идет ток (триод открыт), то на сетке второго триода появляется потенциал, препятствующий току через второй триод (триод закрыт). Если кратковременно подать отрицательный потенциал на сетку открытого триода, то мы прекратим ток через него, что откроет второй триод, который уже закроет первый. Триоды поменяются местами. Таким образом можно хранить один бит информации. Через другие схемы триодов можно строить логические вентили, реализующие конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание, что позволяет создать электронно-вычислительное устройство.
Запоминающее устройство
На первых порах развития ЭВМ использовались разные подходы к созданию запоминающих устройств. Помимо памяти на триггерах из радиоламп и на электромагнитных реле (как в Z3) имелись следующие виды:
Линии задержки
Основная идея линий задержки возникла в ходе разработки радаров во время Второй мировой войны. В первых ЭВМ в качестве линий использовались трубки с ртутью (у нее очень низкое затухание ультразвуковых волн), на концах которой располагались передающий и принимающий пьезокристаллы. Информация подавалась с помощью импульсов, модулированных высокочастотным сигналом. Импульсы распространялись в ртути. Информационная емкость трубки в битах равнялась максимальному количеству одновременно передаваемых импульсов. Единица кодировалось присутствием импульса на определенном «месте», ноль — отсутствием импульса. Приемный пьезокристалл передавал импульс на передающий — информация циркулировала по кругу. Для записи вместо регенерации импульсов вводились записываемые. Такой вид памяти использовался в компьютерах EDVAC, EDSAC и UNIVAC I.
Запоминающее устройство на ртутных акустических линиях задержки в UNIVAC I
Запоминающие электронно-лучевые трубки (трубки Уильямса)
При попадании электронного луча на точку на люминофорном экране происходит вторичная эмиссия и участок люминофора приобретает положительный заряд. Благодаря сопротивлению люминофорного слоя, точка долю секунды держится на экране. Однако, если не отключать луч сразу, а сдвинуть его в сторону от точки, рисуя тире, то электроны, испущенные во время эмиссии, поглощаются точкой, и та приобретает нейтральный заряд. Таким образом, если выделить N точек, то можно записать N бит информации (1 — нейтральный заряд, 0 — положительный заряд). Для считывания информации используется доска с электродами, прикрепленная к внешней стороне экрана. Электронный луч снова направляется в точку, и та приобретает положительный заряд независимо от изначального. С помощью электрода можно определить величину изначального заряда (значение бита), однако информация уничтожается (после каждого считывания нужна перезапись). Так как люминофор быстро теряет заряд, необходимо постоянно считывать и записывать информацию. Такой вид памяти использовался в Манчестерском Марк I и Ferranti Mark1; американских IBM 701 и 702
Магнитные барабаны
Магнитные барабаны чем-то похожи на современные магнитные диски. На поверхность барабана был нанесен тонкий ферромагнитный слой. Несколько считывающих головок, расположенных по образующим диска, считывают и записывают данные на своей отдельной магнитной дорожке.
Архитектура фон Неймана
Архитектура фон Неймана строилась на следующих принципах:
Основным недостатком этой архитектуры является ограничение пропускной способности между памятью и процессором. Из-за того, что программа и данные не могут считываться одновременно, пропускная способность между памятью и процессором существенно ограничивает скорость работы процессора. В дальнейшем, данную проблему решили с помощью введения кеша, что вызвало другие проблемы( например, уязвимость Meltdown).
Справедливости ради необходимо уточнить, что данные идеи не являются идеями Джона фон Неймана в полной степени. Также в их разработке участвовали ещё несколько ученых, пионеров компьютерной техники: Джон Преспер Экерт и Джон Уильям Мокли.
Гарвардская архитектура
Языки
В самых первых компьютерах программы считывались с перфоленты (как в Z3 и Mark I). Устройство чтения перфоленты предоставляло управляющему устройство код операции для каждой инструкции и адреса памяти. Затем управляющее устройство все это декодировало, посылало управляющие сигналы вычислительному блоку и памяти. Набор инструкций жестко задавался в схеме, каждая машинная инструкция (сложение, сдвиг, копирование) реализовывалась непосредственно в схеме. В ENIAC для изменения программы его нужно было перекоммутировать заново, на что уходило значительное время. Машинные коды считают первым поколением языков программирования.
Перфорированная лента с программой вычислений
Первые программисты всегда имели при себе блокнот, в который они записывали наиболее употребляемые подпрограммы — независимые фрагменты программы, вызываемые из главной подпрограммы, например извлечение корня или вывод символа на дисплей. Проблема состояла в том, что адреса расположения переменных и команд менялись в зависимости от размещения в главной программе. Для решения этой проблемы кембриджские программисты разработали набор унифицированных подпрограмм (библиотеку), которая автоматически настраивали и размещали подпрограммы в памяти. Морис Уилкс, один из разработчиков EDSAC (первого практически реализованного компьютера с хранимой в памяти программой), назвал библиотеку подпрограмм собирающей системой (assembly system). Теперь не нужно было собирать программу вручную из машинных кодов, специальная программа (ассемблер) «автоматически» собирала программу. Первые ассемблеры спроектированы Кэтлин Бут в 1947 под ARC2 и Дэвидом Уилером в 1948 под EDSAC. При этом сам язык (мнемоники) называли просто множеством базовых команд или начальными командами. Использовать слово «ассемблер» для процесса объединения полей в командное слово начали в поздних отчетах по EDSAC. Ассемблер можно назвать вторым поколением языков.
«Начальные команды» для EDSAC
Компьютеры первого поколения в СССР
После Второй мировой войны часть немецких разработок в области компьютерных технологий перешли СССР. Ведущие специалисты сразу заинтересовались возможностями ЭВМ, а правительство согласилось, что устройства для быстрых и точных вычислений — это перспективное направление.
МЭСМ и БЭСМ
В 1948 году основоположник советской вычислительной техники С.А. Лебедев направил в Академию наук СССР докладную записку: в ней сообщалось о необходимости создания ЭВМ для практического использования и научного прогресса. Для разработки этой машины под Киевом, в Феофании институту отвели здание, ранее принадлежавшее монастырю. Через 2 года МЭСМ (малая электронная счетная машина) произвела первые вычисление — нахождение корней дифференциального уравнения. В 1951 году инспекция из академии наук приняла работу Лебедева. МЭСМ имела сложную трехадресную систему команд и следующие характеристики:
В 1950 году Лебедева перевели в Москву. Там он начал работать над БЭСМ-1 и к 1953 году построил опытный образец, отличавшийся отличной производительностью. Характеристики были следующими:
Серия «М» и «Стрела»
В тоже время в Москве велась работа над М-1. М-1 была намного менее мощной, чем МЭСМ, но при этом занимала намного меньше места и тратила меньше энергии. Характеристики М-1:
В 1952 году на свет выпустили М-2. Её мощность увеличилась практически в 100 раз, при этом количество ламп увеличилось только вдвое. Подобный результат получился благодаря использованию управляющих полупроводниковых диодов. Характеристики М-2 были следующие:
В «массовое» производство первой попала «Стрела». Всего было произведено 7 штук. Характеристики «Стрелы» были следующие:
Во многих смыслах «Стрела» была хуже М-2. Она выполняла всё те же 2 тысячи операций в секунду, но при этом занимала на порядок больше места и тратила в несколько раз больше электричества. М-2 не попала в массовое производство, поскольку её создатели не уложились в срок. М-1 не обладала хорошей производительностью и к моменту, когда М-2 была доведена до ума, «Стрела» была отдана в производство.
Следующий потомок серии «М» — М-3 вышел в 1956 году и был в каком-то смысле урезанным вариантом. Она выполняла порядка 30 операций в секунду, но при этом занимала мало места, благодаря чему пошла в серийное производство. Характеристики М-3 были следующие:
Эпилог
Без технологического рывка, сделанного в 40-е годы, и четко сформированного вектора развития вычислительной техники, возможно, сегодня мы бы и не сидели в компьютерах и телефонах, читая статейки на хабре. Как показал опыт разных ученых, порой уникальные и революционные для своего времени образцы вычислительной техники не были востребованы как государством, так и обществом (например, машины серии Z Конрада Цузе). Переход ко второму поколению компьютеров во многом определился сменой вакуумных ламп на транзисторы и изобретением накопителей на ферритовых сердечниках. Но это уже другая история…
Облачные серверы от Маклауд быстрые и надежные. Без древнего железа.
Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!


Первый персональный компьютер IBM.



