Oblitus generatio Nullam Computers

Oblitus generatio Nullam Computers

In nobis articulus priorem ortum schedulae telephonicae latae descriptae, quae in circuitibus cursus publici utentes continebantur. Hoc tempore loqui volumus quomodo phisici et mechanici nullos orbes in primo - nunc oblito - generatione computatorum digitalium evolvit.

Nullam at zenith

Si meministi, operationis Nullam in simplici principio fundatur: electro magnes facit transitum metallicum. Idea nullam esse independenter a pluribus physicis et conductis in negotiis telegraphis in 1830s proposita est. Deinde, medio saeculo XIX, inventores et mechanici in certas et necessarias reticulas telegraphorum partes converterunt. In hac provincia vita publici ad zenith pervenit: minuitur, et genera fabrum myrias consiliorum creaverunt, dum in mathematicis et physicis formaliter exercebantur.

Ineunte saeculo XX, non solum systemata mutandi automatic, sed etiam omnia fere instrumenta telephonica retiacula quae nullum genus continebat. Unus e primis usibus in colloquiis telephonicis redit ad 1870, in commutationibus manualibus. Cum subscribens manubrium telephonicum convertit, signum missum est ad commercium telephonicum, conversus in blender. blanker tabulatum est nullum quod, cum utitur, facit LACINA metallum cadere in desk mutandi in telephono operator, indicando vocationem advenientem. Tum puella operatrix obturaculum in iungo inseruit, tabulae repositae erant, post quam fieri potuit iterum LACINA levari, quae in hoc positio ab electro magnae tenebatur.

Ab anno 1924, duo fabrum Campanorum scripserunt, telephonium manuale typicum commercium circiter 10 signatores ministraverunt. Apparatus eius quadraginta milia pondo quadraginta continebat, cuius summa vis magnetica "sufficit ad levandum 40 talenta". In magnis commutationibus telephonicis cum permutationibus machinarum, hae notae in binis multiplicatae sunt. Multa decies centena milia mensarum in systemate telephonico US adhibebantur et numerus constanter crescebat sicut automated telephonica commercii erant. Connexio telephonica una a paucis ad plures centum mensas ministrari potuit, secundum numerum et apparatum commutationum telephonicarum quae involvit.

Officinas Electrici occidentales, fabricando subsidiarium Campanae Corporationis, inmensas disposiciones produxit. Machinatores tot modificationes creaverunt ut sapientissimi canis eculei vel columbarii huic diversitati inviderent. Celeritas et sensibilitas operativae in transmigrationis optimized sunt, et dimensiones imminutae sunt. Anno 1921, Electric occidentalis 5 fere decies centena milia suppetationes centum generum fundamentalium produxit. Maxime popularis erat Typus E Nullam universalem, plana, fere rectangula fabrica plurium decem P. denarius. Pleraque ex partibus metallicis impressa, i.e., technologice in productione provectus est. Habitationum contactus ex pulvere tuebantur et ex proximis cogitationibus exercebantur: per tormenta cum centenis milibus et mensarum dispositos solere dispositos esse. A summa 3 Typus E variantes sunt evolutae, singulae cum diversis conformationibus et contactu.

Mox hae mensae in maximis permutationibus implicatae adhiberi coeptae sunt.

Coordinare commutatorem

Anno 1910, Gotthilf Betulander, ingeniarius regius Telegrafverket, universitas publica, quae maxime mercatum telephonicum Swedish (per decades fere omnes) moderabatur, ideam habuit. Credidit se magnopere emendare operationum Telegrafverket efficientiam aedificandi systemata mutandi latae omnino secundum dispositos. Accuratius, in matricibus Nullam: grides virgarum ferrearum cum lineis telephonicis connexis, cum dispositis ad intersectiones virgarum. Talis commutatio debet esse velocior, certius, et facilius conservari quam systemata in contactu lapsus vel circumagendo.

Praeterea Betulander accessit cum opinione quod electionem et connexionem partium systematis in circulos nullos independentes separare potuit. Reliqua autem ratio adhibenda est ad vocem canalem instituendam, et deinde ad tractandam aliam liberandam vocationem. Hoc est, Betulander accessit cum idea quae postea "potestas communis" appellata est.

Circuitum appellavit, qui numerum "commentariorum" (aliud nomen mandare) ineuntes reponit. Circuitus autem qui invenit et "marcas" connexionem in promptu eget, "marcae" appellatur. Systema suum patefecit auctor. Plures eiusmodi stationes in Stockholm et Londinio apparuerunt. Et anno 1918, Betulander de innovatione Americana didicit: commutatio coordinata, a Ioanne Reynolds quinque annis antea facta est. Haec commutatio consilio Betulandri simillima erat, sed usus est n + m, muneris publici n + m, matrix nodi, quae multo commodior fuit ad ulteriorem expansionem commutationum telephonicarum. Cum nexum faciens, vectem tenebit chorda piano "digitos" et vectem eligens per matricem movit ad connectendum alii vocationem. Sequenti anno Betulander hanc opinionem in consilio suo commutando incorporavit.

Maxime autem fabrum Betulander censebat creationem alienam et superflue complexam. Cum tempus venit ut systema mutandi eligendi retia maximarum Suetiae civitatum automate, consilium Telegrafverket ab Ericsson elaboratum elegit. Virgulae Betulander in parvis permutationibus telephonicis tantum in ruralibus locis adhibitae sunt: ​​dispositae certiores erant quam virgarum Ericsson automatis motorised et technici sustentationem singulis permutationibus non requirebant.

Quamquam fabrum telephonium Americanum de hac re diversam sententiam habuerunt. Anno 1930, periti Bell Labs in Suetiam venerunt et "magnae impressae sunt cum parametris moduli mutandi coordinationis". Cum Americani redierunt, statim laborare coeperunt in iis quae ratio no. 1 coordinata innotuit, permutationes tabellarum in magnis urbibus reposuit. Ab anno 1938 duo huiusmodi systemata Novi Eboraci installati sunt. Mox vexillum armorum commercium telephonicae civitatis facti sunt, donec virgas electronicas plus quam XXX annos post eas restituerunt.

Maxime interesting componentis X-Switch No. 1 fuit nova, magis implicata titulus evoluta apud Bell. Volebat quaerere liberum iter ab RECENS ad vocatum per varios modulos coordinatos inter se connexos, nexum telephonicum creando. Titulus etiam quemlibet nexum pro re publica libera/occupata probare debebat. Haec applicatio logicae conditionalis requiritur. Robertus Chapuis historicus scripsit:

Electio conditionalis est quia liberum nexum nonnisi tenetur, si accessum praebet ad craticulam quae liberam connexionem ad gradum proximum tamquam suum output habet. Si plures nexus constituuntur condiciones optatae satisfaciunt, "logica potior" unam ex e vinculis eligat...

Commutatio coordinata magnum est exemplum notionum technologicarum in cruce fecundationis. Betulander omnem transitum suum creavit, deinde eam cum Reynolds mutando matrice emendavit et consilium inde faciendi probavit. fabrum AT&T postea hanc transitum hybridum redsignavit, emendavit et coordinatum systema N. creavit. 1. Haec igitur ratio composita ex duobus primis computatoriis facta est, quarum una nunc miliarium in historia computandi notum est.

Mathematica labor

Ad intellegendum quomodo et quare dispositos et consobrinos electronicos adiuvantes revolutionem computando, necesse est brevem incursionem in mundum calculi. Post eam patebit cur petitio occulta ad optimas causas computandi facta sit.

Ab ineunte saeculo XX, tota ratio scientiae modernae et machinalis fundata est in operibus hominum millium hominum mathematicis calculis faciendo. vocati sunt computers [Ad vitandam confusionem, terminus in textu adhibebitur computers. — Nota. venellam]. Retro 1820s, Carolus Babbage creatus est differentia machina (quamquam praedecessores sui apparatus ideologicos habuit). Praecipuum eius munus erat automate constructionem tabularum mathematicarum, exempli gratia ad navigationem (calculatio functionum trigonometricarum per approximationes polynomiales ad gradus 0, gradus 0,01, gradus 0,02, etc.). Magna etiam postulatio mathematicorum calculi in astronomia erat: necesse erat ut crudos eventus observationum telescopicarum in certis locis caelestis sphaerae (pro tempore et tempore observationum) determinare vel novarum rerum orbitas determinare (exempli gratia; Cometae Halley).

Post Babbage tempus, necessitas machinis computandi multoties crevit. Societates electricae potentiae necessariae ad intelligendas mores narum potentiae tradendi systemata cum proprietatibus dynamicis valde implicatis. Tormenta ferri Bessemer, quae conchas in horizontem iacere possunt (et ideo, ob directam observationem scopo, amplius non intendebant), magis magis accurate tabulas ballisticas requirebant. Nova instrumenta statistica, quae magnas quantitates mathematicorum calculi (qualem methodus minimorum quadratorum) involvit, magis magisque in scientia adhibita sunt quam in apparatu imperii crescentis. Dicasteria computationis emerserunt in universitatibus, regiminis institutionibus et collegiis industrialibus, quae typice conscribebantur mulieres.

Calculatores mechanici solum problema calculi faciliorem reddebant, sed eam non solvebant. Calculatores operationes arithmeticae acceleraverunt, sed quaelibet quaestio scientifica vel machinalis multiplex centum vel milia operationum requirebat, quarum singulae calculator manuale praestare debuit, omnes eventus intermedios diligenter commemorantes.

Plures factores novorum aditus ad problema calculi mathematici contulerunt. Iuvenes docti et fabrum, qui graviler noctu opera sua computaverunt, requiem manibus et oculis dare voluerunt. Procuratores consilii plus et plus pecuniae ad salaria plurium computatorum, praesertim post Primum Bellum mundanum, probare coacti sunt. Multae denique quaestiones scientificae et machinales provectiores difficiles manu computare erant. Omnes hae factores ad seriem computatorum condendo perduxerunt, opus quo factum est duce Vannevar Bush, machinam electricam apud Institutum Technologiae Massachusetts (MIT).

Differentialis analyser

Hucusque historia saepius impersonalis fuit, nunc autem de certis hominibus loqui incipiemus. Fama transiit creatores switch panel, Type E Nullam ac fiducialem ambitum. Ne anecdota quidem biographica de eis superfuerunt. Sola documenta vitae suae palam praesto est fossilium reliquiarum machinarum quae creaverunt.

Nunc possumus altiorem cognitionem hominum eorumque praeteritorum acquirere. Sed non amplius occurremus iis qui in Attici officinae domi laborantes - Morse et Vail, Bell et Watson. Sub finem Belli Orbis Terrarum I, tempora heroum inventorum paene transacta est. Thomas Edison considerari potest figura transeuntis: in principio vitae suae inventor mercennarius fuit, et ex fine eius dominus factus est "inventionis officinas." Deinde evolutionis notabilium novarum technologiarum dominium institutorum factum est - universitates, universitatum inquisitionum Dicasteriorum, regimen laboratorium. De populo loquemur in hac sectione ad tales institutiones pertinere.

Exempli gratia, Vannevar Bush. Pervenit ad MIT in 1919, cum esset 29 annorum. Paulo plus XX annis post, unus ex illis fuit qui participationem in bello mundano II Civitatum Americae Unitarum moverunt et auxit sumptu regimen augendum, quod in perpetuum mutaverunt relationem inter regimen, academiam et progressionem scientiae et technicae artis. Sed ad proposita huius articuli interro- gamus in serie machinarum quae in Laboratorio Bush medio a medio 20 sunt explicatae et problema mathematicorum calculi solvere intendebantur.

MIT, quae nuper e centrali Boston ad Carolum River mansum Cantabrigiae moverat, arcte cum industriae necessitatibus consignatum est. Bush ipse, praeter suam professionem, in pluribus negotiis electronicis in campo oeconomus habuit. Ita minime mirum est problema quod Busch duxit eiusque alumni ad operandum de novo computandi artificio ex industria industriae ortum est: mores transmissionis lineas simulans sub culmine oneris condiciones. Patet, hoc unum tantum ex multis applicationibus computatrorum possibilium: taedii calculi mathematici ubique exercebantur.

Busch et collegae eius primum duas machinas productas integraphos appellaverunt. Sed apparatus clarissimus ac felix MIT alius erat - differentialis analyserMCMXXXI confecit. Problemata cum electricitate transmissione solvit, orbita electrons, trajectoria radiorum cosmicorum in agro Telluris magnetico et multo magis computata. Investigatores circa mundum, potentia computandi indigentes, justos exemplarium et variationum differentialium analystrorum in 1931s creaverunt. Nonnulli etiam ex Meccano sunt (analogus anglicus of the American natorum constructionis notae" Erector Set).

A differentiale analyser analog computatorium est. Munera mathematica computata sunt utentes virgas metallicas rotationis, quarum quarumlibet quantitatis pretii celeritas gyrationis reflectebatur. Motor virgam independentem excussit - variabilis (plerumque tempus repraesentabat), quae vicissim alias virgas (variabilitates differentiales differentiales differentiales) per nexus mechanicas egit, et functio computata est in cursu initus rotationis. Exitus calculi in charta in forma curvarum extracti sunt. Praecipuae partes erant integratores rotae quae in discum rotatae erant. Integratores integram curvam sine taedio manuali calculis computare potuerunt.

Oblitus generatio Nullam Computers
Diversus analystor. Moduli integri — cum operculo elevato, in latere fenestrae sunt tabulae cum eventibus calculi, et in medio statuto computandi virgas.

Nulla analyser continens discretas commutationes vel commutationes digitales continebat. Cur ergo de hac arte loquimur? Responsum est quartus currus domus.

Primis annis 1930, Bush incepit Fundamentum Rockefeller petere ut sumptu pro ulteriori analysi evolutionis obtineret. Warren Textor, caput scientiarum naturalium, initio non persuasum erat. Ipsum ipsum non elit. Sed Busch suam novam machinam infinitam potentiam ad applicationes scientificas perduxit - praesertim in mathematicis biologiae, deliciarum textoris. Bush etiam emendationes plurimas analystori promisit, inter quas "facultas analystoris ab uno problemate in aliud celeriter commutandi, sicut in telephono switchboard". In MCMXXXVI, conatus eius praemium cum concessione $1936 pro novo artificio condendo, quod postea Rockefeller Analyzer Differentialis appellatus est.

Pro computatorio practico, haec analysor magnum effodiendi non fuit. Bush, qui vice praesidis MIT et decanus machinationis MIT factus est, multum temporis ad progressionem dirigendam vacare non potuit. Nam mox discessit, ut praeses Carnegie Institutionis in Washington insumeret. Bush bellum appropinquare sensit et plures notiones scientificas et industriales habuit quae rei militaris necessitatibus inservire possent. Hoc est, voluit esse propinquius centro potentiae, ubi solutionem quarundam constitutionum efficacius influere potuit.

Eodem tempore problemata technica ab novo consilio dictata a baculo laboratorio solvuntur et mox in negotia militaria averti coeperunt. Machina Rockefeller anno 1942 tantum completa est. Rei militaris utilem reperit ad in- ductionem tabularum ballisticarum tormentorum instrumentorum. Sed mox haec machinatio pure eclipsata est digital computatores-repraesentantes numeros non quantitates corporis, sed abstracte positiones transitorias utentes. Ita factum est ut Rockefeller analyser ipse usus est satis multum similium virgarum, quae in circuitibus Nullam consistit.

Shannon

Anno MCMXXXVI, Claude Shannon tantum XX annos natus erat, sed iam ab universitate Michigan in gradu baccalaurei in electricis mechanicis et mathematicis lectus erat. Ad MIT perductus est a volucro adfixum in tabula bulletin. Vannevar Bush novum adiutorem quaerebat ad operandum in analysi differentiali. Shannon applicationem suam sine haesitatione submisit et mox in novis quaestionibus laboravit antequam novum artificium formare inciperet.

Shannon erat nihil simile Bush. Neque negotiator, neque academicus imperii fabricator, neque administrator fuit. Totam vitam suam amavit ludos, sollicitat et convivia: latrunculorum, praestigiae, labyrinthi, cryptogrammos. In bello Shannon, ut multi suae aetatis, serio negotio incubuerunt: in pactione campanarum Labs locum tenuit, qui corpus suum fragilem a militari conscriptione tutatus est. Investigatio eius in flammam potestatem et cryptographiam hoc tempore perducitur ad opus seminale de theoria notitiarum (quam non attingimus). In annis 1950, cum bellum et eius reparatio resedisset, Shannon rediit ad docendum in MIT, otium suum in diuersionibus consumptis: calculator qui solum cum numeris romanis laboravit; machina inversa, inde apparuit brachium mechanicum et avertit machinam.

Structura machinae Rockefellere quam Shannon offendit, logice eadem erat ac analysoris MCMXXXI, sed ex diversis omnino physicis composita est. Busch animadvertit virgas et anni mechanicos in machinis maioribus machinis usum eorum efficientiam redegisse: ad calculas faciendas, machina erigi debuit, quae multis horis laboris a peritis mechanicis requirebat.

Novus analystor hoc incommodum amisit. Eius consilium non in baculis in mensa fundatum est, sed in commutatore crucis discus, superfluum exemplar a Campana Labs donatum. Instead of tradendi potestatem e stipite centrali, uterque modulus integralis independenter ab electrico motore fuit. Ad machinam configurandam ad novam solvendam quaestionem, satis erat dispositos in matrice coordinatas simpliciter configurare integratores in optato ordine coniungere. Lector taeniola punctata (ex alio artificio telecommunicationis mutuato, volumen teletypi) legit machinae configurationem, et cursus publici signum e taeniolarum in significationibus matricis imperium convertit — erat quasi seriem constituens inter integratores telephonicas.

Novus apparatus non solum multo velocior et facilius erigitur, sed etiam velocior et accuratior fuit quam antecessor eius. Difficilia problemata solvere poterat. Haec computatio hodie primitiva, immo prodigus considerari potest, sed tempore observatoribus visum est aliquid magnum - vel fortasse terribile - intelligentiam in opere faciendo;

Plerumque, math robot est. Electrically powered automaton designatum non solum ad levandum cerebrum humanum oneris calculi et analysis gravis, sed etiam problemata mathematica quae mente solvi et solvere non possunt.

Shannon in convertendo notitias e tape charta in instructiones "cerebri" continuit, et cursus cursus publici auctor fuit huic operationi. Animadvertit correspondentiam inter structuram ambitus et structuras algebrae Booleanae mathematicas, quas in schola graduati Michigan studuit. Haec est Algebra cuius operands erant Verum et falsumet operariorum - ET, VEL, NOT- etc. Algebra sententiis logicalibus respondens.

Postquam aestate anni 1937 apud Bell Labs in Manhattan laboratum est (locus optimus cogitandi de circuitibus cursus publici), Shannon scripsit thesim domini sui quae inscribitur "Analysis symbolica Nullam et Switching circulorum". Una cum Alano Turing labore anno ante, thesis Shannon scientiarum computandi fundamentum formavit.

Oblitus generatio Nullam Computers
In annis 1940 et 1950, Shannon varias machinas computantes/logicas aedificavit: THROBAC calculus Romanus, machina latrunculorum endgame, et Theseus labyrinthum per quem mus electromechanicus movebatur.

Shannon invenit systema aequationum propositionalium logicarum directe converti posse mechanistice in ambitum physicum permutationum nullarum. Conclusit: "Vere omnis operatio quae finitis gradibus utendi verbis describi potest" SI, ET, OR etc., peragi potest automatice utens CURSUS. Exempli gratia: duae dispositae commutationes continentes in serie connexas logicam formant И: Current per filum principale solum fluet cum ambo electro magnetes ad virgas claudendas excitantur. simulque binae mensae in forma parallela connexae VEL: Current per ambitum principalem fluit, ab uno ex electro reducitur. Quaestio talis circuli logicae, vicissim, electromagnetas aliarum dispositorum moderari potest operationes logicae magis implicatas producere sicut (A. И B) vel (C* И G).

Shannon dissertationem suam conclusit cum appendice continens exempla varia circuitionum utens methodo creatae. Cum operationes Algebrae Boolean valde similes sint operationibus arithmeticis in binariis (i.e., numeris binariis), ostendit quomodo cursus publicus conveniri posset in "electricam aspis binarii" - vocamus regulum binarium. Paucis post mensibus, unus ex phisicis campanilis Labs talem regulum in sua mensa coquina aedificavit.

Stibitz

George Stibitz, indagator mathematicorum apud Bell Labs in Praetorio in Manhattan, domum mirabilem apparatum in tenebris Novembri anno 1937 vesperi reduxit. Cellulae altilium aridae, duo lumina parva pro tabulis ferrariis, et duo Type U plani dispositos in quisquiliis can. Additis paucis filis et quibusdam junkis, machinam congregavit quae duos digiti numeri binarii (praesentia vel absentia intentionis initus repraesentati) et duplicem digiti numerum utentem bulbis levibus outputet: unum pro, zerum for off.

Oblitus generatio Nullam Computers
Binarii Stiebitz regulus

Stiebitz, physicus a disciplina, quaesitus est ut physicas nullas magnetes proprietates aestimaret. Antea experientiam non habuit cum per mensas omnino et pervestigando eorum usum in circuitibus telephonicis campanilis incepit. Georgius mox animadvertit similitudines aliquas inter ambitus et operationes arithmeticae binariae. Insidiatus, in culinam mensam suam partem proiectam congregavit.

In primis, Stiebitz iactans per dispositos excitavit parum interest inter administratione Bell Labs. Sed anno 1938, caput coetus investigationis quaesivit George an calculatores pro arithmetica operationes cum complexis numeris adhiberi possent (v.g. a+biquibus i est radix quadrata numerus negativus). Evenit plures rationes computatoriae apud Bell Labs iam gementes, quia tales numeros multiplicare et dividere constanter debebant. Multiplicatio unus multiplex numerus quattuor operationes arithmeticae in calculatori escritorio requirebantur, divisio XVI operationes requirebat. Stibitz dixit se quaestionem solvere et machinae ambitum ad tales calculos designari posse.

Consilium finale, quod metallo inclusum erat a fabro telephonico Samuel Williams, Numerus Complex seu Computer brevitatis dictus est - et anno 1940 deducto. 450 mensae ad calculos adhibitae, eventus intermedii in decem virgas coordinatas repositae erant. Data inita et recepta sunt utens volumen teletypi. Dicasteria campanae Dicasteria tria talia teletypa instituerunt, quae magnam vim computandi necessariam indicat. Nullam, matrix, teletypes - omni modo productum erat ratio campanae.

Complexum Computer horae optimae die 11 Septembris 1940 percussit. Stiebitz relationem de computatorio in conventu Societatis Mathematicae Americanae apud Collegium Dartmouth attulit. Constat teletypum ibi institui iri cum telegrapho connexione ad Complexum Computer in Manhattan, 400 chiliometrorum abeuntem. Qui curae teletypi adire potuerunt, condiciones quaestionis in tincidunt intrant et videant quomodo minus quam momento teletypum magice imprimat eventum. Inter eos qui novum opus probaverunt, erant Ioannes Mauchly et Ioannes von Neumann, quorum uterque pars magni momenti est in fabula continuanda.

Conventus participes viderunt brevem conspectum futuri saeculi. Postea computatores tam sumptuosi facti sunt ut administratores non amplius praestare possent ut sessarent dum usor mentum in fronte de administratione consolandi exaravit, miratus quid deinde typus. Super proximos XX annos, phisici cogitabunt quomodo computatores generales instituendi, qui te semper exspectant, ut notitias in illis inputent, etiam dum in re aliqua operantur. Et tunc alii XX anni transibunt usque dum hic modus computandi fit ordo diei.

Oblitus generatio Nullam Computers
Stiebitz post Dartmouth Terminatio Interactive 1960s. Dartmouth Collegium auctor fuit in computatione interactive. Stiebitz factus est professor collegii anno 1964

Mirum est quod, quamvis problemata quae solvunt, Computer, signis modernis, computatorium omnino non sit. Operationes arithmeticae in numeris complexis conficere potuit et probabiliter alia problemata similia solvere, non autem problemata generalia. Vestibulum non erat. operationes in ordine temere vel saepius agere non potuit. calculator fuit ad certas calculas faciendas multo meliores quam antecessores sui.

Cum Bellum Orbis Terrarum II inferendi, Bell, duce Stiebitz, seriem computatrorum qui vocatur Exemplar II, Model III et IV exemplar (Proinde Complex Computer nominatus est Exemplar I). Plerique ex eis aedificatae sunt ad instantiam Inquisitionis Committee defensionis Nationalis, et a nullo alio quam Vannevar Bush praefuit. Stibitz consilium machinarum emendavit secundum maiorem versabilitatem functionum et programmabilium.

Exempli gratia, Ballistic Calculator (post III exemplar) pro necessitates anti-arscrimatis systematis ignis dicionis aucta est. Ivit in ministerium anno 1944 apud Castrum Bliss, Texas. Meditationes 1400 per dispositos continebat ac programmata operationum mathematicarum exsequendis per instructiones in tape chartis conglutinatis exsequi potuerunt. Taenia cum input data separatim praebebantur, et notitia tabulari separatim supplebatur. Inde effecit ut cito valores invenirent, exempli gratia, functiones trigometricas sine calculis realibus. Investigationes campanae fabrum speciales evolvit ambitus (circuitu venationis) qui tape deinceps/retrorsum lustrabat et quaesivit inscriptione pretii mensae desideratae, cuiuscumque calculi. Stibitz invenit suum exemplar III computatorium, strepitando permensus die ac nocte, computatoribus 25-40 substitutis.

Oblitus generatio Nullam Computers
Bell Model III Nullam Racks

Exemplar V currus iam non erat tempus ad videndum servitium militare. Factus est vel varius et potentior. Si numerum computatrorum substitutorum aestimamus, tunc circiter decies centies maior erat quam exemplar III. Plures moduli computandi cum 9 milibus mensarum notitias initus ex pluribus stationibus recipere potuerunt, ubi condiciones diversorum operum utentes intraverunt. Quisque talis statio habebat lectorem unum taeniola ad ingressum datae et quinque ad instructiones. Hoc effecit, ut varias subroutinas e magnetophonio principali cum negotium computandi vocaret. Praecipua moderatio moduli (per se analogum systematis operantis) instructiones distribuit inter modulos computandi secundum eorum promptitudinem, et programmata conditionales ramos praestare potuerunt. Calculator iustus non erat.

Annus Miraculorum: 1937

Annus 1937 considerari potest metae in historia computandi. Hoc anno Shannon et Stibitz animadverterunt similitudines inter cursus publici et functiones mathematicas. Hae Inventiones Campanae Labs duxerunt ad seriem machinarum digitalium magnarum creandarum. Erat quaedam exaptation — vel etiam substitutio — cum telephonica modesta, nulla corporis forma mutato, in modum mathematicae et logicae abstractae facta est.

Eodem anno in mense Ianuario publicatio constitutionis fuit Acta Societatis Mathematicae Londinensis Edidit an articulus mathematicus Alanus Turing Britannicus "De numeris computabilibus in relatione to quaestio resolutio» (De Numeris computabilibus, cum applicatione ad Entscheidungsproblem). Universalem computationem machinam descripsit: auctor disseruit posse actiones exercere quae logice actionibus computatorum humanorum aequipollebant. Turingus, qui superiore anno scholam graduatam in Princeton University ingressus, etiam in curriculis curriculis insidiatus est. Et, sicut Bush, laborat de comminatione belli cum Germania crescente. Itaque in partem cryptographiae proiectionis assumpsit, multiplicator binarius qui ad encrypt communicationis militaris adhiberi potuit. Turing eam e mensuris in tabernam machinae universitatis convenerunt.

Etiam anno 1937, Howard Aiken de machina computandi proposita latae cogitabat. A Harvard electrical engineering discipulus graduatus, Aiken aequam partem calculi utens solum calculator mechanicus et libros mathematicae tabularum impressit. Consilium proposuit qui hanc consuetudinem excluderet. Dissimiles machinis computatis existentibus, processus processus automatice et cyclice credebatur, utens eventus calculi priorum sicut initus ad proximum.

Interim in Nippon Societatis Electric, Akira Nakashima architectus tele-communicationum nexus inter cursus publici et mathematicas ab anno 1935 exploraverat. Denique, anno 1938, independenter comprobavit aequivalentiam cursus publici ad Algebram Boolean, quem Shannon anno ante repperit.

In Berlin, Konrad Zuse, pristinus architectus architectus taedio rationum infinitarum quae ad laborem requiruntur, pecunias ad alterum computatorium aedificandum quaerebat. Primam machinam mechanicam, quae V1, fideliter laborare non potuit, computatorium coeundi facere voluit, quem cum amico suo cooptavit, telecommunicationum fabrum Helmut Schreyer.

Mensae telephonicae versatilis, conclusiones circa logicam mathematicam, desiderium clararum mentium ad tollendum laborem mentis torpens — haec omnia intricata sunt et ad cessum ideae novi generis machinae logicae.

oblitus generationis

Fructus inventorum et incrementorum 1937 aliquot annis maturescere debebant. Bellum stercoratorem potentissimum probatum est, et cum adveniente cursores cursores apparere coeperunt ubi necessaria peritia technica exstitit. Logica Mathematica facta est iuga pro vitibus machinarum electricorum. Novae formae programmandi machinis computandi ortae sunt - prima delineatio computatorum recentiorum.

Praeter machinis Stiebitz, ab anno 1944 US Harvard Mark I/IBM Sequentiae Automaticae Moderatoris Calculatoris (ASCC) gloriari potuit ex Aiken propositio. Duplex nomen ortum est ob depravationem relationum inter academiam et industriam: omnes iura in fabrica vindicaverunt. Mark I/ASCC Nullam cursus moderatio usus est, sed unitas principalis arithmetica in architectura calculatorum mechanicorum IBM fundata est. Vehiculum dictum est, eget vehicula elit hendrerit vitae. Successor eius Mark II operam navare coepit anno 1948 in situ Navy, et omnes operationes eius omnino in mensas 13 dispositos fundatae sunt.

Per bellum, Zuse compluras computatras publicas aedificavit, in dies complexus. Culmen erat V4, quod, sicut exemplar Campanile V, fundis inclusit ad subroutinas vocandas et ramulos conditionales perficiendos. Ob inopias materiales in Iaponia, nulli consiliorum Nakashimae et sociorum eius in metallo factae sunt donec terra e bello recepta est. In 1950, Ministerio Foreign Trade et Industrie nuper formato duorum machinorum cursorium creationem finxerunt, quorum alter monstrum erat cum XX milibus mensarum. Fujitsu, qui creationis particeps fuit, suos fructus commerciales evolvit.

Hodie hae machinae paene omnino oblitae sunt. Unum nomen tantum in memoria manet - ENIAC. Ratio oblivionis non refertur ad complexionem, aut facultatem, aut celeritatem. Proprietates computationales et logicae dispositorum, a physicis et inquisitoribus inventis, ad quascumque machinas pertinentes, ut switch agere possunt. Accidit itaque ut alia similis ratio praesto esset. electronic pactionem quae centies centies velocius quam nullam operari potuit.

Momentum mundi II in historia computandi iam perspicuum esse debet. Foedissimum bellum impetus electronicarum machinarum evolutionis factus est. Lorem eius facultates liberavit quae necessariae sunt ad manifestas defectus virgarum electronicarum superandas. Regnum computers electromechanicis breve fuit. sicut Titanes a liberis subacti sunt. Sicut mensae electronicae commutationes ex industria telecommunicationis necessitatibus orta sunt. Et ut cognoscamus unde sit, debemus historiam nostram momento in aurora radiorum temporum rescindere.

Source: www.habr.com

Add a comment