- Erste Generation (1945-1956)
- Zweite Generation (1956-1963)
- Dritte Generation (1964-1971)
- Vierte Generation (seit 1971)
- Fünfte Generation (Gegenwart-Zukunft)
- Verweise
Jede der fünf Computergenerationen zeichnet sich durch eine wichtige technologische Entwicklung aus, die die Funktionsweise von Computern innovativ verändert hat.
Computer spielen in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens eine wichtige Rolle, aber Computer, wie wir sie heute kennen, unterscheiden sich stark von den ursprünglichen Modellen.
Computer / Computer aus den 1950er Jahren. Vereinigte Staaten.
Aber was ist ein Computer? Ein Computer kann als elektronisches Gerät definiert werden, das arithmetische und logische Operationen ausführt.
Eine andere populäre Definition kann sagen, dass ein Computer ein Gerät oder eine Maschine ist, die bestimmtes Material verarbeiten kann, um es in Informationen umzuwandeln.
Um die Grundfunktionen eines Computers zu verstehen, müssen die Daten, die Verarbeitung und die Informationen definiert werden.
Daten sind eine Sammlung von Grundelementen, die existieren, wenn keine Sequenz vorhanden ist. an sich haben sie keine Bedeutung.
Die Verarbeitung ist der Prozess, mit dem Informationen aus Daten extrahiert werden können. Und schließlich sind Informationen das letzte Element eines Verarbeitungsauftrags.
Der erste elektronische Computer wurde 1833 erfunden; Es war das erste Gerät mit einer Analyse-Engine.
Mit der Zeit wurde dieses Gerät zu einer zuverlässigen Maschine, die schneller arbeiten konnte. So wurde die erste Generation von Computern mit der ENIAC-Maschine geboren.
Erste Generation (1945-1956)
Die Vakuumröhre ist die Haupttechnologie der ersten Computergeneration. Sie sind Glasröhren, die Elektroden enthalten.
Diese Röhren wurden für die Schaltungen der ersten Computer verwendet. Zusätzlich verwendeten diese Maschinen Magnettrommeln in ihrem Speicher.
Die Vakuumröhre wurde 1906 von einem Elektrotechniker erfunden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war dies die Haupttechnologie für den Bau von Radios, Fernsehgeräten, Radargeräten, Röntgengeräten und anderen elektronischen Geräten.
Die Maschinen der ersten Generation wurden im Allgemeinen mit Bedienfeldern mit einer Verkabelung oder durch eine Reihe von Adressen gesteuert, die auf Papierbändern codiert waren.
Sie waren sehr teuer, verbrauchten viel Strom, erzeugten viel Wärme und waren riesig (oft nahmen sie ganze Räume ein).
Der erste elektronische Betriebscomputer hieß ENIAC und verwendete 18.000 Vakuumröhren. Es wurde in den USA an der University of Pennsylvania gebaut und war etwa 30,5 Meter lang.
Es wurde für temporäre Berechnungen verwendet; Es wurde hauptsächlich für kriegsbezogene Berechnungen verwendet, beispielsweise für Operationen im Zusammenhang mit dem Bau der Atombombe.
Andererseits wurde in diesen Jahren auch die Colossus-Maschine gebaut, um den Engländern im Zweiten Weltkrieg zu helfen. Es wurde verwendet, um geheime Nachrichten des Feindes zu entschlüsseln, und es wurden 1.500 Vakuumröhren verwendet.
Während diese Maschinen der ersten Generation programmierbar waren, wurden ihre Programme nicht intern gespeichert. Dies würde sich ändern, wenn gespeicherte Programmcomputer entwickelt werden.
Computer der ersten Generation stützten sich auf die Maschinensprache, die niedrigste Programmiersprache, die Computer zur Ausführung von Operationen verstehen (1GL).
Sie konnten jeweils nur ein Problem lösen, und es konnte Wochen dauern, bis die Bediener ein neues Problem geplant hatten.
Zweite Generation (1956-1963)
Die zweite Computergeneration ersetzte Vakuumröhren durch Transistoren. Durch Transistoren konnten Computer kleiner, schneller, billiger und effizienter sein, je nach Energieverbrauch. Magnetplatten und Bänder wurden häufig zum Speichern von Daten verwendet.
Obwohl die Transistoren genug Wärme erzeugten, um Computer zu beschädigen, waren sie eine Verbesserung gegenüber früheren Technologien.
Computer der zweiten Generation verwendeten Kühltechnologie, hatten eine breitere kommerzielle Nutzung und wurden nur für bestimmte geschäftliche und wissenschaftliche Zwecke verwendet.
Diese Computer der zweiten Generation ließen die kryptische binäre Maschinensprache zurück, um eine Assemblersprache (2GL) zu verwenden. Diese Änderung ermöglichte es Programmierern, Anweisungen in Worten anzugeben.
In dieser Zeit wurden auch hochrangige Programmiersprachen entwickelt. Computer der zweiten Generation waren auch die ersten Maschinen, die Anweisungen im Speicher speicherten.
Zu der Zeit hatte sich dieses Element von Magnettrommeln zu einer Technologie mit einem Magnetkern entwickelt.
Dritte Generation (1964-1971)
Das Markenzeichen der dritten Computergeneration war die Technologie integrierter Schaltkreise. Eine integrierte Schaltung ist ein einfaches Gerät, das viele Transistoren enthält.
Die Transistoren wurden kleiner und auf Silikonchips, sogenannten Halbleitern, platziert. Dank dieser Änderung waren Computer schneller und effizienter als die der zweiten Generation.
Während dieser Zeit verwendeten Computer Sprachen der dritten Generation (3GL) oder Hochsprachen. Einige Beispiele für diese Sprachen sind Java und JavaScript.
Die neuen Maschinen dieser Zeit führten zu einem neuen Ansatz für das Computerdesign. Man kann sagen, dass es das Konzept eines einzelnen Computers über eine Reihe anderer Geräte eingeführt hat; Ein Programm, das für die Verwendung auf einem Familiencomputer ausgelegt ist, kann auf den anderen Computern verwendet werden.
Eine weitere Änderung aus dieser Zeit war, dass die Interaktion mit Computern nun über Tastaturen, eine Maus und Monitore mit einer Schnittstelle und einem Betriebssystem erfolgte.
Dank dessen konnte das Gerät mit einem zentralen System, das sich um den Speicher kümmerte, gleichzeitig verschiedene Anwendungen ausführen.
Das IBM-Unternehmen war der Schöpfer des wichtigsten Computers dieser Zeit: des IBM System / 360. Ein anderes Modell dieser Firma war 263-mal schneller als das ENIAC und demonstrierte den großen Fortschritt auf dem Gebiet der Computer bis dahin.
Da diese Maschinen kleiner und billiger als ihre Vorgänger waren, waren die Computer zum ersten Mal für das allgemeine Publikum zugänglich.
Während dieser Zeit dienten Computer einem allgemeinen Zweck. Dies war wichtig, da zuvor Maschinen für bestimmte Zwecke in speziellen Bereichen eingesetzt wurden.
Vierte Generation (seit 1971)
Die vierte Computergeneration wird von Mikroprozessoren definiert. Mit dieser Technologie können Tausende von integrierten Schaltkreisen auf einem einzigen Silikonchip aufgebaut werden.
Dieser Fortschritt ermöglichte es, dass das, was einst einen ganzen Raum einnahm, jetzt in eine Handfläche passen konnte.
1971 wurde der Intel 4004-Chip entwickelt, der alle Computerkomponenten von der Zentraleinheit und dem Speicher bis zu den Ein- und Ausgabesteuerungen auf einem einzigen Chip lokalisiert. Dies war der Beginn der Computergeneration, die bis heute andauert.
1981 schuf IBM einen neuen Computer, der 240.000 Summen pro Sekunde ausführen konnte. 1996 ging Intel noch einen Schritt weiter und schuf eine Maschine, die 400.000.000 Summen pro Sekunde ausführen kann. 1984 führte Apple den Macintosh mit einem anderen Betriebssystem als Windows ein.
Computer der vierten Generation wurden leistungsfähiger, kompakter, zuverlässiger und zugänglicher. Als Ergebnis wurde die Revolution des Personal Computers (PC) geboren.
In dieser Generation werden Echtzeitkanäle, verteilte Betriebssysteme und Time-Sharing verwendet. In dieser Zeit wurde das Internet geboren.
Mikroprozessortechnologie ist in allen modernen Computern zu finden. Dies liegt daran, dass die Chips in großen Mengen hergestellt werden können, ohne viel Geld zu kosten.
Prozesschips werden als Zentralprozessoren und Speicherchips als Direktzugriffsspeicher (RAM) verwendet. Beide Chips verwenden Millionen von Transistoren, die auf ihrer Silikonoberfläche angeordnet sind.
Diese Computer verwenden Sprachen der vierten Generation (4GL). Diese Sprachen bestehen aus Aussagen, die denen in der menschlichen Sprache ähneln.
Fünfte Generation (Gegenwart-Zukunft)
Geräte der fünften Generation basieren auf künstlicher Intelligenz. Die meisten dieser Maschinen befinden sich noch in der Entwicklung, aber es gibt einige Anwendungen, die das Tool für künstliche Intelligenz verwenden. Ein Beispiel hierfür ist die Spracherkennung.
Die Verwendung von Parallelverarbeitung und Supraleitern lässt künstliche Intelligenz Realität werden.
In der fünften Generation führte die Technologie zur Herstellung von Mikroprozessorchips mit 10 Millionen elektronischen Bauteilen.
Diese Generation basiert auf Parallelverarbeitungshardware und Software für künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein aufstrebendes Gebiet in der Informatik, das die Methoden interpretiert, die erforderlich sind, damit Computer wie Menschen denken
Quantum Computing und Nanotechnologie werden voraussichtlich in Zukunft das Gesicht von Computern radikal verändern.
Das Ziel des Computing der fünften Generation ist die Entwicklung von Geräten, die auf Eingaben in natürlicher Sprache reagieren und in der Lage sind, selbst zu lernen und zu organisieren.
Die Idee ist, dass die Computer der fünften Generation der Zukunft gesprochene Wörter verstehen und menschliches Denken nachahmen können. Im Idealfall können diese Maschinen mit verschiedenen Arten von Sensoren auf ihre Umgebung reagieren.
Wissenschaftler arbeiten daran, dies zu verwirklichen. Sie versuchen, mithilfe fortschrittlicher Technologien und Programme einen Computer mit einem echten IQ zu erstellen. Dieser Fortschritt in modernen Technologien wird die Computer der Zukunft revolutionieren.
Verweise
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- Die vier Generationen von Computern. Von open.edu wiederhergestellt
- Geschichte der Computerentwicklung und Computergenerierung. Von wikieducator.org wiederhergestellt
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- Die fünf Computergenerationen (2010). Von webopedia.com wiederhergestellt
- Generationen, Computer (2002). Von encyclopedia.com wiederhergestellt
- Computer - fünfte Generation. Von tutorialsonpoint.com wiederhergestellt
- Fünf Computergenerationen (2013). Von bye-notes.com wiederhergestellt