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컴퓨터 발전사에 대한 간략한 대답

1. 중국 컴퓨터 발전사 아래 표는 중국 컴퓨터의 발전사를 기록한다.

1958 년 중국과학원 컴퓨팅기술연구소 (China Science Computing Technology Institute) 가 성공적으로 개발한 최초의 소형 전자관 범용 컴퓨터 103 (81 모델) 은 우리나라 최초의 전자컴퓨터의 탄생을 상징한다.

1965 년 중국과학원 컴퓨팅기술연구소가 첫 대형 트랜지스터 컴퓨터 109B 를 성공적으로 개발한 뒤 109C 컴퓨터를 도입하여 양탄 실험에서 중요한 역할을 했다.

1974 년 청화대 등 단위는 집적 회로를 개발한 소형 컴퓨터 DJS- 130 을 공동 설계했으며, 연산 속도는 초당 1 만회였다.

1983 년 국방과학기술대가 초당 수억 회에 달하는 은하 1 호 슈퍼컴퓨터를 성공적으로 개발한 것은 우리나라 고속 컴퓨터 발전의 중요한 이정표이다.

전자공업부 컴퓨터관리국은 65438 부터 0985 까지 IBM PC 와 호환되는 만리장성 0520CH 마이크로컴퓨터를 성공적으로 개발했다.

1992 년 국방과학기술대는 갤럭시-II 범용 병렬 수퍼컴퓨터를 개발했으며, 최고 속도는 초당 4 억 번의 부동 소수점 연산 (초당 100 억 번의 기본 연산에 해당) 에 달했다. 이는 1980 년대 중반과 후반의 국제 선진 수준에 달하는 중소형 집적 회로 설계를 갖춘 벡터 중앙 프로세서를 갖춘 주 메모리가 장착된 쿼드 프로세서 벡터 기계입니다. 주로 중기 일기 예보에 사용됩니다.

1993 년, 국가지능컴퓨터연구개발센터 (이후 베이징서광컴퓨터회사로 설립) 개발성공서광 1 호 완전 대칭스토리지멀티프로세서, 우리나라 최초의 설계 개발 VLSI 기반 범용 마이크로프로세서칩과 표준유닉스 운영체제의 병렬 컴퓨터다.

1995 년 서광회사는 서광 1000 (36 개 프로세서 포함), 국내 최초의 MPP 구조의 병렬기를 선보였다. 최고 속도는 초당 25 억 개의 부동 소수점 연산이며 실제 연산 속도는 초당 100 억 개의 부동 소수점 연산입니다. 서광 1000 은 미국 Intel 이 1990 년에 내놓은 대규모 병렬 컴퓨터 아키텍처 및 구현 기술과 유사하며 외국과의 격차가 약 5 년으로 좁혀졌다.

1997 년 국방과대학은 130 개 이상의 처리 노드로 구성된 확장 가능한 분산 스토리지 병렬 처리 아키텍처를 갖춘 갤럭시-III 100 억 개의 병렬 수퍼컴퓨터 시스템을 성공적으로 개발했습니다. 최고 성능은 초당 13 억 개의 부동 소수점 연산으로, 시스템 종합 기술은 90 년대 중반 국제 선진 수준에 이르렀다.

1997 부터 1999 까지 서광회사는 연이어 시장에 서광 1000A, 서광 2000-I, 서광 2000-II 클러스터 구조 슈퍼서버를 선보였다. 피크 컴퓨팅 속도는 초당 1000 억 개의 부동 소수점 연산을 초과했으며 기계 크기는 65438+ 를 초과했습니다.

65438-0999, 국가병렬 컴퓨터공학기술연구센터에서 개발한 신위 I 컴퓨터는 국가검수를 거쳐 국가기상센터에서 가동하고 있습니다. 이 시스템은 384 개의 처리 장치를 보유하고 있으며, 최고 연산 속도는 초당 3840 억 회에 달한다.

2000 년 서광회사는 초당 3000 억 번의 부동 소수점 연산의 서광 3000 슈퍼서버를 선보였다.

200 1 년 중국 과학원 컴퓨팅기술연구소가 국내 최초의 범용 CPU 인' 용심' 칩을 개발하는 데 성공했다.

2002 년 서광회사는 완전히 자율적인 지적 재산권을 갖춘' 용탱' 서버를 선보였다. 용텐서버는' 용심-1'LINUX, 서광회사와 중과원 컴퓨팅이 공동으로 개발한 서버 전용 보드, 서광리눅스 운영 체제를 채택하고 있다. 이 서버는 국내 최초로 자주재산권을 완전히 실현하는 제품이며 국방 보안 등에서 중요한 역할을 할 것이다.

2003 년 수십억 건의 데이터 처리 슈퍼서버 서광 4000L 은 국가 검수를 통해 국산 슈퍼서버의 역사를 다시 한 번 경신해 국내 고성능 산업을 새로운 차원으로 끌어올렸다.

2. 컴퓨터 개발의 역사를 짧은 언어로 요약한다. 1 세대 컴퓨터: 1946~ 1957, 전자관, 연산 속도 저하, 전력 소비량 증가, 스토리지 용량 감소

2 세대 컴퓨터: 1958 ~ 1964, 트랜지스터, 작은 크기, 전력 소비 감소, 빠른 컴퓨팅 속도, 저렴한 가격

3 세대 컴퓨터: 1965 ~ 197 1 년, 중소형 집적 회로, 볼륨 기능 축소, 안정성 및 속도 향상

4 세대 컴퓨터: 1972 부터 지금까지 대규모 및 초대형 집적 회로는 사무실과 가정을 포함한 사회 생활의 모든 분야에서 널리 사용되고 있으며, 성능이 향상되고 가격이 크게 낮아졌습니다.

컴퓨터 개발의 역사는 무엇입니까? 계산 도구의 진화는 단순함에서 복잡함, 저급에서 고급에 이르는 다양한 단계를 거쳤다. 예를 들면' 매듭 노트' 의 매듭에서 계산, 주판 계산자, 기계 컴퓨터 등이다.

그들은 서로 다른 역사적시기에 각자의 역사적 역할을 수행했으며 현대 전자 컴퓨터의 발전에 영감을 불어 넣었습니다. 65438 년부터 0889 년까지 미국 과학자 헤르만 홀레스 (Herman Hollerith) 는 계산 데이터를 저장하기 위한 전기 기반 스프레드 테이블을 개발했습니다.

1930 년 미국 과학자 바네사 부시가 세계 최초의 아날로그 전자컴퓨터를 만들었다. 1946 년 2 월 4 일 미군이 커스터마이징한 세계 최초의 전자컴퓨터인' ENIAC 전자수치와 계산기' 가 펜실베이니아 대학에서 나왔다.

ENIC (중국어 이름: ENIC) 는 미국 오버딘 무기 실험 사격장이 탄도 계산의 요구를 충족시키기 위해 개발한 것이다. 이 계산기는 65,438+07,840 개의 전자관을 사용하며, 크기는 80 피트 *8 피트이고 무게는 28t (톤) 이다. 전력 소비량은 170kW 이며 연산 속도는 초당 5000 회입니다. 비용은 약 48 만 7000 달러입니다. ENIAC 의 출현은 획기적인 의미를 지녔으며, 전자 컴퓨터 시대의 도래를 예고하고 있다.

앞으로 60 년 동안 컴퓨터 기술은 놀라운 속도로 발전해 왔으며, 어떤 기술의 가격 대비 성능도 30 년 안에 6 개 규모를 높일 수 있다. 。

4. 컴퓨터 발전사 당신은 위층에서 수고하셨습니다. 1946 년 펜실베이니아 대학은 탄도 디자인의 필요성을 위해 세계 최초의 디지털 전자 컴퓨터를 설계했다.

계산 속도는 높지 않지만 거대한 물건입니다.18000 개의 램프, 1500 개의 릴레이, 300 평방미터, 무게 30 톤, 전력 소비 50KW, 48 만 달러 가치. 비록 부피가 크고 가격이 비싸지만, 현재 각종 컴퓨터의 창시자로, 디지털 전자 컴퓨터가 지금까지 발전해 온 기초를 다졌다.

첫 번째 컴퓨터가 출시된 이후 전자 장비가 끊임없이 발전하고 업데이트됨에 따라 컴퓨터의 발전은 나날이 새로워지면서 지금까지 4 세대를 발전시켰다. 일반적으로 전자 컴퓨터 개발의 각 단계는 전자관, 트랜지스터, 중소형 집적 회로, 대규모, 초대형 집적 회로 컴퓨터 등 사용 중인 전자 장치에 따라 구분됩니다.

마이크로 컴퓨터는 4 세대 전자 컴퓨터 제품, 즉 대규모 및 초대형 집적 회로 컴퓨터에 속하며, 집적 회로 기술이 지속적으로 발전하고 칩 통합이 지속적으로 증가하는 산물이다. S 기본 부품 적용 범위 1946- 1958 전자관 과학연구소 과학운영 1958- 1964 트랜지스터 공업광업체, 정무중 데이터 처리 셋째로, 마이크로컴퓨터의 발전은 대규모 집적 회로와 밀접한 관련이 있다.

197 1 첫 번째 컴퓨터 (인텔 4004) 가 나온 이후 마이크로컴퓨터의 발전이 비약적으로 발전했다. 마이크로컴퓨터 시스템의 핵심 부품은 CPU 이기 때문에 우리는 주로 CPU 의 발전 진화 과정을 단서로 하고, 주로 인텔사의 CPU 를 주선으로 마이크로컴퓨터 시스템의 발전 과정을 소개한다.

1 세대: 4 비트 및 로우 엔드 8 비트 마이크로프로세서? 197 1 년, 인텔은 최초의 4 비트 마이크로프로세서인 인텔 4004 를 출시하여 고급 포켓 컴퓨터를 구성했습니다. 그 다음은 최초의 범용 4 비트 마이크로프로세서인 인텔 4040 입니다.

-응? 1972, 인텔 8008, 8 비트, 약 2000 튜브/칩 통합, 클럭 주파수 1MHz. 2 세대: 중저가 8 비트 마이크로프로세서? 1973 ~ 1974, 인텔 8008, M6800, Rockwell6502, 8 비트, 통합 5000 튜브/칩, 클럭 주파수 2 ~ 4

이 시기에 마이크로프로세서의 설계와 생산 기술은 상당히 성숙되어 마이크로컴퓨터 시스템을 구성하는 다른 부품들도 점점 더 완벽해지고 있다. 시스템은 통합도를 높이고, 기능과 속도를 높이고, 시스템을 구성하는 데 필요한 칩 수를 줄이는 방향으로 발전하고 있다. 3 세대: 하이엔드 및 중급형 8 비트 마이크로프로세서? 1975 ~ 1976, Z-80, 인텔 8085, 8 비트, 클럭 주파수 2~4MHz, 통합도 약1;

4 세대: 16 및 로우 엔드 32 비트 마이크로프로세서? 1978 년, 인텔은 처음으로 16 비트 프로세서 8086 (클럭 주파수 4 ~ 8 MHz) 을 출시했습니다. 8086 의 내부 및 외부 데이터 버스는 16 비트이고 주소 버스는 20 비트이며 1MB 저장 장치에 직접 액세스할 수 있습니다. -응? 1979 년 인텔은 8086 자매 칩 8088 (클럭 주파수 48MHz) 을 출시하여 2 만 ~ 6 만 튜브/슬라이스를 통합했습니다.

8086 과는 달리 외부 데이터 버스는 8 비트 (주소선은 20 비트) 입니다. -응? 1982 년 인텔은 80286 (클럭 주파수 10MHz) 을 출시했습니다. 칩은 여전히 16 비트 구조이지만 주소 버스는 24 비트로 확장되며 16MB 메모리에 액세스할 수 있으며 8086 보다 훨씬 자주 작동합니다.

80286 은 8086 명령어 세트 및 작업 모드 (실제 모드) 와 역호환되며 새로운 명령어와 새로운 작업 모드 (보호 모드) 를 추가합니다. -응? 1985 년 인텔은 32 비트 프로세서 80386 (클럭 주파수 20MHZ) 을 출시했습니다. 칩 내부 및 외부 데이터 케이블과 주소 버스는 모두 32 비트이며 4GB 메모리에 액세스할 수 있으며 페이징 메커니즘을 지원합니다.

80386 은 실제 모드와 보호 모드 외에도 "가상 8086" 작동 모드가 추가되어 운영 체제의 제어 하에 여러 8086 을 시뮬레이션하여 동시에 작업할 수 있습니다. -응? 1989 년 80486 (클럭 주파수 30~40MHz) 이 출시되어150,000 ~ 500,000 튜브/칩 (168 피트) 이 통합되었습니다

초기 80486 은 80386 을 부동 소수점 연산을 완료하는 수학 보조 프로세서 80387 및 8kB 캐시와 통합하는 것과 같습니다. 이러한 온칩 캐싱을 레벨 1 (L 1) 캐시라고 하며 80486 은 마더보드의 레벨 2 (L2) 캐시도 지원합니다. 80486 DX2 는 처음으로 멀티플라이어 개념을 도입하여 외부 장비 제조 기술이 CPU 클럭 속도와 맞지 않는 모순을 완화시켰다.

5 세대: 프리미엄 32 비트 마이크로프로세서? 1993 년 인텔은 차세대 고성능 프로세서 펜티엄 (Pentium) 을 출시했습니다. 펜티엄 (r) 의 가장 큰 개선은 클록 주기 동안 하나 이상의 명령어 실행을 지원하는 수퍼스칼라 구조를 가지고 있으며, 1 차 캐시 용량이 16kB 로 증가하여 CPU 성능이 크게 향상되었다는 것입니다.

컴퓨터 발전사의 미래 추세를 시담하면, 컴퓨터의 핵심 기술은 계속 발전할 것이다.

미래의 컴퓨터 기술은 초고속, 초소형, 병렬 처리 및 지능화 방향으로 발전할 것입니다. 물리적 한계에도 불구하고 실리콘 칩을 사용하는 컴퓨터의 핵심 부품인 CPU 의 성능은 계속 증가할 것입니다. 무어의 법칙에 따른 성공적인 기업 모델로, 인텔은 200 1 년 65438+ 억 트랜지스터 마이크로프로세서, 20 10 년 65438+ 억 트랜지스터가 통합된 마이크로프로세서를 출시하여 65438+ 백만 개 이상의 성능을 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 초당 100 조 회의 슈퍼컴퓨터가 금세기 초에 나타날 것이다. 초고속 컴퓨터는 병렬 처리 기술을 사용하여 컴퓨터 시스템이 여러 명령을 동시에 실행하거나 여러 데이터를 처리할 수 있도록 하는 것이 컴퓨터 구조와 속도를 높이는 핵심 기술입니다.

동시에, 컴퓨터는 더 많은 지능 부품을 갖게 될 것이며, 그것은 다양한 인식력, 일정한 사고와 판단력, 그리고 어느 정도의 자연어 능력을 갖게 될 것이다. 자연스러운 입력 수단 (예: 음성 입력, 손글씨 입력) 을 제공하는 것 외에도 몰입감을 주는 다양한 대화형 장치가 등장했고, 가상현실 기술은 이 분야 발전의 집중적인 표현이다.

기존의 마그네틱 스토리지와 광 디스크의 스토리지 용량이 계속 증가하고 있으며, 새로운 대용량 스토리지 기술이 성숙해 가고 있습니다. 새 메모리는 입방 센티미터 10TB 당 저장 용량을 제공합니다 (약 15 만 권의 책을 저장할 수 있는 책 한 권의 30 만 단어로 계산). 정보의 영구 저장도 현실이 될 것이다. 밀레니엄 메모리를 개발하고 있어 간섭 방지, 고온, 내진, 방수, 부식 방지를 할 수 있습니다. 만약 그렇다면, 오늘의 대량의 문헌은 원상태를 유지하고 영원히 불멸할 수 있다.

6. 컴퓨터 네트워크의 발전사 제 1 절 컴퓨터 네트워크의 발전사

컴퓨터 네트워크의 발전 역사는 수십 년밖에 되지 않아 단순함에서 복잡함, 저급에서 고급으로, 지역성에서 글로벌로 발전하는 과정을 거쳤다. 응용 분야를 보면 이 과정은 크게 네 단계로 나눌 수 있다.

1, 통신 기능이 있는 독립 실행형 시스템

60 년대: 메인프레임

통신 기능을 갖춘 다중 기계 시스템

컴퓨터 통신 네트워크 및 컴퓨터 네트워크

80 년대: PC 와 LAN 기술이 번창했습니다.

4. 컴퓨터 네트워크는 이미 글로벌 정보산업의 기초가 되었다.

90 년대: 정보화 시대, 정보 고속도로, 인터넷