Історія розвитку обчислювальної техніки: від перших механічних пристроїв до сучасних комп'ютерів
Обчислювальна техніка – одна з галузей науки і техніки, що найшвидше розвиваються, яка відіграла величезну роль у прогресі людства. У цій статті ми розглянемо основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки, починаючи від її зародження до наших днів.
Перші кроки у розвитку обчислювальної техніки було зроблено ще за давніх часів. Протягом століть людина прагнула полегшити своє життя, створюючи різні інструменти для обчислень. Проте, справжня революція у цій галузі почалася лише ХІХ столітті з появою про механічних обчислювальних машин. Вони дозволяли виконувати прості арифметичні операції, спрощуючи складні обчислення та заощаджуючи час.
Наступним важливим етапом у розвитку обчислювальної техніки стала поява електронних обчислювальних машин. Вони працювали на основі електричних сигналів та використовували лампи, реле, конденсатори та інші електронні компоненти. Першими обчислювальними електронними машинами були монстри розміром зі склад, які вимагали величезних енергетичних ресурсів, але вони вже могли вирішувати складні математичні проблеми.
Однак справжній прорив у обчислювальній техніці стався з появою персональних комп'ютерів у другій половині XX століття. Вони стали доступними широкому колу людей і дозволили кожному отримати доступ до потужних обчислювальних можливостей. З часом обсяги пам'яті та продуктивність комп'ютерів тільки зростали, що дозволило суттєво покращити роботу у всіх сферах діяльності, починаючи від наукових досліджень і закінчуючи повсякденним життям звичайної людини.
Виникнення та розвиток обчислювальної техніки
Перші пристрої, що дозволяють виконувати арифметичні операції, були механічними. Одним із найвідоміших прикладів таких пристроїв є машини Беббіджа та Люджі. Тим не менш, ці машини були досить складними та дорогими, і використовувалися в основному для наукових та академічних досліджень.
Поява електронних елементів та електричних ланцюгів призвела до виникнення електромеханічних та електронних пристроїв. У 1940-х роках компанія IBM розробила серію електричних та електромеханічних пристроїв, які згодом стали прабатьками сучасних комп'ютерів.
Протягом наступних десятиліть відбулися значні технологічні прориви, що призвели до появи міні-комп'ютерів, персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв. З розвитком мікропроцесорів, збільшенням пам'яті та прискоренням обробки інформації, обчислювальна техніка стала все більш доступною та широко використовуваною.
На сьогоднішній день обчислювальна техніка відіграє важливу роль у багатьох сферах життя, включаючи науку, промисловість, бізнес та повсякденне життя. Розвиток технологій продовжується, і очікується, що в майбутньому обчислювальна техніка ставатиме ще потужнішою та універсальнішою.
Перші обчислювальні пристрої: від Абака до Машини з пам'яттю, що розділяється.
Наступним суттєвим кроком у розвитку обчислювальної техніки було створення механічних калькуляторів. Одним із найвідоміших калькуляторів того часу був калькулятор Паскаля, створений французьким математиком Блезом Паскалем у 1642 році.
У середині ХІХ століття з'явилися механічні аналітичні машини, які могли виконувати як арифметичні операції, а й функції, пов'язані з обробкою даних.Прикладом такої машини є аналітична машина Чарльза Беббіджа. Ця машина була призначена для автоматизації математичних обчислень та вважається однією з попередниць сучасних комп'ютерів.
На початку XX століття виникли електромеханічні обчислювальні машини, в яких використовувалась електрика для керування механізмами розрахунків. Одним із найвідоміших прикладів таких машин був Гарвардський марк I, розроблений у 1944 році. Він був одним із перших електромеханічних комп'ютерів і використовувався для вирішення наукових та інженерних завдань.
Наступним значним етапом у розвитку обчислювальної техніки стала поява електронно-вакуумних комп'ютерів у середині XX ст. Вони використовували електронні лампи для виконання обчислень та обробки даних. Приклад такого комп'ютера був ENIAC, перший електронно-вакуумний комп'ютер, створений в 1946 році в США.
Потім з'явились транзисторні комп'ютери, В яких використовувалися напівпровідникові транзистори замість електронних ламп. Це дозволило суттєво зменшити розміри та підвищити швидкість роботи комп'ютерів. Приклади таких комп'ютерів IBM 7090 і IBM 1401, створені у 1959 році.
У 1960-х роках було розроблено міні-комп'ютери, які були набагато менші і більш доступні за ціною, ніж попередні моделі комп'ютерів. Вони використовувалися переважно в наукових та дослідних цілях.
Наприкінці XX ст. мікропроцесорищо призвело до появи персональних комп'ютерів. Ці комп'ютери мали малі розміри та низьку вартість, що дозволило їм стати доступними для широкого кола споживачів.
В даний час основним типом обчислювальних пристроїв є ПК і сервери, а також різні мобільні пристрої. Вони забезпечують високу швидкість та продуктивність, а також широкі можливості для обробки та зберігання даних.
Епоха електронних комп'ютерів: від ENIAC до UNIVAC
ENIAC був величезним за розмірами і був побудований більш ніж з 17 000 вакуумних ламп, 7 000 реле, 70 000 резисторів, 10 000 конденсаторів та інших компонентів. Він займав площу 167 квадратних метрів і споживав близько 150 кВт електроенергії. ENIAC був набагато швидшим і точнішим, ніж попередні механічні комп'ютери, і він зміг виконувати складні обчислення за лічені секунди, що раніше займало дні або тижні.
Після ENIAC пішли інші піофізичні та електронні комп'ютери, що розроблялися у 1940-х та 1950-х роках. Поруч із ENIAC варто відзначити електромеханічний комп'ютер MARK I, перший універсальний комп'ютер EDVAC та ін.
1951 року компанія Remington Rand випускає електронний комп'ютер UNIVAC I (Universal Automatic Computer). UNIVAC I стає першим комерційно успішним електронним комп'ютером у світі. Він використовувався для обробки даних, прогнозування погоди та проведення наукових досліджень.
UNIVAC I мав пам'ять обсягом 1000 слів по 12 символів кожне. Комп'ютер працював на частоті 2,25 МГц і час обігу пам'яті складав приблизно 10 мілісекунд. Це було значно швидше, ніж попередні комп'ютери, і він здатний виконувати складні обчислення за короткий час.
ENIAC і UNIVAC I стали міовизначеними проривами історія обчислювальної техніки. Вони показали потенціал електронних комп'ютерів для вирішення складних обчислювальних завдань та відкрили шлях до розробки більш потужних та компактних пристроїв.
Поява мікропроцесорів: від Intel 4004 до IBM PC
Першим комерційно успішним мікропроцесором став Intel 4004, розроблений у 1971 році.Цей мікропроцесор мав чотири біти даних і 12-бітний адресний простір, що дозволяло виконувати прості обчислювальні завдання. Intel 4004 став відправною точкою для подальшого розвитку мікропроцесорної технології.
У 1974 році компанія Intel представила мікропроцесор Intel 8080, який став першим 8-бітним процесором і набув широкого поширення в різних сферах застосування. Мікропроцесор Intel 8080 став основою створення електронних рахункових машин, терміналів, ігрових автоматів та інших пристроїв.
У 1981 році IBM представила персональний комп'ютер IBM PC, який став одним із найвпливовіших та найуспішніших проектів в історії обчислювальної техніки. Основою IBM PC став мікропроцесор Intel 8088, сумісний із Intel 8086, та операційна система MS-DOS. IBM PC став першим персональним комп'ютером, доступним для широкої аудиторії, і його поява відіграла ключову роль у забезпеченні популярності комп'ютерів у домашньому та офісному середовищі.
Виникнення мікропроцесорів та таких значущих подій, як поява Intel 4004 та IBM PC, істотно змінили ландшафт комп'ютерної індустрії та дозволили зробити обчислювальні пристрої більш доступними та функціональними для широкого кола користувачів.
Поява персональних комп'ютерів: від Apple II до IBM PC/XT
Наприкінці 1970-х років та на початку 1980-х років компанії Apple та IBM відігравали ключову роль у розширенні ринку персональних комп'ютерів.
Apple II, випущений 1977 року, став однією з найпопулярніших моделей персональних комп'ютерів. Він мав простий інтерфейс та потужні можливості, що залучило широку аудиторію користувачів.
Однак у 1981 році IBM представила свою першу модель персонального комп'ютера – IBM PC.IBM PC був оснащений операційною системою MS-DOS та відкритою архітектурою, що дозволяло користувачам виконувати різноманітні завдання та встановлювати додаткове обладнання.
У 1983 році IBM представила покращену версію IBM PC, названу IBM PC/XT. Вона мала розширену пам'ять, можливість підключення жорсткого диска та кольоровий монітор. Це значно збільшило функціональність та продуктивність персональних комп'ютерів.
Apple та IBM змагалися на ринку персональних комп'ютерів і продовжували випускати нові моделі з покращеними характеристиками та можливостями. Поява Apple II та IBM PC/XT стала віхою в історії розвитку обчислювальної техніки та заклала основи для подальших технологічних інновацій.
Розвиток суперкомп'ютерів: від Cray-1 до Tianhe-2
Одним із найвідоміших і перших справжніх суперкомп'ютерів був Cray-1, розроблений Сеймуром Креєм у 1975 році. Він був особливим у своїй формі, являючи собою величезну кріслоподібну конструкцію, що містила обчислювальні елементи. Cray-1 був першим комп'ютером, здатним виконувати 1 мільйон операцій на секунду (1 МЛОПС).
У 1980-ті роки розвиток суперкомп'ютерів продовжувався, і в 1985 році було створено Cray-2. Він був ще потужнішим, здатним виконувати 1,9 мільйона операцій на секунду (1,9 МЛОПС), і мав архітектуру, засновану на використанні векторних процесорів.
Наприкінці 20 століття почалася нова ера у розвитку суперкомп'ютерів з появою паралельної обробки та кластерних систем. Одним із перших суперкомп'ютерів цієї ери був ASCI Red, створений у 1996 році. Він був першим суперкомп'ютером, здатним виконувати більше 1 тераФЛОПС (триліон операцій з плаваючою точкою за секунду).
У 21 столітті розробка суперкомп'ютерів продовжується, і одним із найпотужніших суперкомп'ютерів на даний момент є Tianhe-2. Він був розроблений в Китаї в 2013 році і здатний виконувати близько 33,86 петаФЛОПС (33,86 квадрильйонів операцій з плаваючою точкою за секунду).
| Рік | Назва | Продуктивність |
|---|---|---|
| 1976 | Cray-1 | 1 МЛОПС |
| 1985 | Cray-2 | 1,9 МЛОПС |
| 1996 | ASCI Red | 1 тераФЛОПС |
| 2013 | Tianhe-2 | 33,86 петаФЛОПС |
Ці приклади показують, що розвиток суперкомп'ютерів продовжується, і кожне нове покоління стає все більш потужним і здатним виконувати складні завдання, які раніше були неможливими.
Бездротові обчислення: від мобільних телефонів до хмарних технологій
На початку розвитку бездротових обчислень стояли мобільні телефони. Вони надавали можливість спілкування без проводів та збільшили доступність зв'язку для мільйонів людей у всьому світі. Однак з розвитком технологій та зростанням потреб користувачів мобільні телефони стали виконувати все більше функцій, стаючи справжніми портативними комп'ютерами. Еволюція мобільних телефонів призвела до розвитку смартфонів, які надають доступ до інтернету, можливість встановлення додатків та виконання обчислювальних завдань.
Однак мобільне обчислення не обмежується лише телефонами та смартфонами. З появою планшетів і ноутбуків з можливістю підключення до бездротових мереж стало можливим повноцінне використання цих пристроїв як середовище для виконання різних завдань. Бездротові обчислення дозволяють користувачам бути гнучкими та мобільними, не прив'язаними до одного місця, та водночас взаємодіяти з різними сервісами та ресурсами в Інтернеті.
Одним із важливих розвитків у галузі бездротових обчислень стали хмарні технології.Хмарні обчислення дозволяють користувачам отримувати доступ до обчислювальних ресурсів та зберігати свої дані у віддалених центрах обробки даних. Користувачі можуть обмінюватися інформацією та виконувати обчислення, незалежно від фізичного розташування їх пристроїв. Це відкриває нові можливості для спільної роботи та оперативного доступу до ресурсів навіть на мобільних пристроях.
| Переваги бездротових обчислень: | Недоліки бездротових обчислень: |
|---|---|
| Гнучкість та мобільність | Обмежена швидкість передачі даних |
| Підвищена доступність та зручність | Залежність від доступності бездротових мереж |
| Можливість віддаленого доступу до даних та ресурсів | Обмежена безпека передачі даних |
Тема бездротових обчислень постійно розвивається, і з кожним роком з'являються нові технології та рішення, що розширюють можливості користувачів. Безумовно, бездротові обчислення мають великий потенціал і продовжуватимуть відігравати важливу роль у нашому повсякденному житті та розвитку обчислювальної техніки в цілому.
Історія розвитку обчислювальної техніки
Електронно-обчислювальні машини міцно увійшли до всіх сфер життєдіяльності сучасного суспільства. До свого високотехнологічного стану засоби обчислювальної техніки йшли шляхом тривалої еволюції. Стисло про історію розвитку обчислювальної техніки можна прочитати у цій статті.
Історія розвитку обчислювальної техніки
Інформатика як наука, включає у собі багато напрямів, зокрема і розділ, що з вивченням обчислювальної техніки. Історія розвитку обчислювальної техніки налічує тисячі років з моменту виникнення перших рахункових паличок до сучасних високотехнологічних комп'ютерних засобів.
Перші пристрої для рахунку
Першими пристроями до виконання простих арифметичних операцій, відомими історичної науки, були рахунки. Так, серед культурних артефактів стародавнього світу – Єгипту, Вавилону, Греції, Риму, Китаю можна знайти спеціальний предмет, призначений для рахунку – абак. Абак є дошкою, на якій у спеціальних заглибленнях розташовані невеликі камені. Сучасні варіанти рахунків, у вигляді намистин, нанизаних на дріт, використовуються, і досі для виконання операцій складання та віднімання.
Для більш складних операцій, таких як множення, розподіл, зведення у ступінь, обчислення коренів та логарифмів, були вигадані різні пристосування. Це логарифмічні лінійки та таблиці. Логарифмічна лінійка була винайдена в 1622 англійцем Вільямом Відред, а перша таблиця з'явилася в 1614 і містила значення тригонометричних функцій.
Механічні пристрої для обчислень
Як технічний засіб обчислювальна техніка бере початок від арифмометрів - механічних обчислювальних пристроїв, що виконують порозрядні операції множення, поділу, додавання та віднімання. Відомі «Вважаючи годинник», створені німецьким ученим Вільгельмом Шиккардом (1623 р.), «Паскаліна» – винахід французького механіка Блеза Паскаля (1642 р.), «Східчастий обчислювач» Готфріда Вільгельма Лейбніца (1673 р).
Підсумком механічного періоду обчислювальних приладів стала розробка англійського вченого Чарльза Беббіджа, що стала прообразом сучасного комп'ютера. Задумка аналітичної машини, була проектом обчислювального пристрою загального призначення, в якому як носій інформації використовувалися перфокарти.Ця машина, хоч і не була побудована за життя вченого, стала прикладом для створення сучасних комп'ютерів.
Наступною віхою у розвитку обчислювальних комплексів стало використання електромеханічних пристроїв. Першим представником сімейства електромеханічних машин став табулятор Холлеріта, розроблений у 1887 р, що дозволяв автоматизувати та прискорити обробку статистичної інформації.
Програмовані обчислювачі
Результатом еволюції обчислювальних пристроїв стало створення електронної обчислювальної машини в тому вигляді, в якому ми звикли її зараз бачити. Однак і ЕОМ пройшли кілька етапів розвитку, пов'язаних насамперед з розвитком електронної елементної бази:
- вакуумні лампи;
- напівпровідникові транзистори;
- інтегральні мікросхеми;
- мікропроцесори.
До першого покоління обчислювальних пристроїв, що базується на лампах можна віднести ENIAC (США, 1946), ЕОМ БСЕМ-2 (СРСР, 1949). Ці машини дозволяли робити до 20 тисяч операцій на секунду і як пристрій введення використовували перфокарти. Величезні габарити та енергоспоживання таких пристроїв обумовлено особливостями елементної бази, що використовується.
Найперший комп'ютер під назвою ENIAC, створений у 1946 році, мав масу понад двадцять тонн і займав величезне приміщення площею близько 150 квадратних метрів.
Наступний етап розвитку ЕОМ пов'язаний з винаходом напівпровідникового транзистора - компактного та економічного аналога електронної лампи. Швидкодія таких пристроїв збільшилася вже до сотень тисяч операцій на секунду, а їх габарити та енергоспоживання значно знизилося. Що призвело до ширшого поширення ЕОМ та спрощення взаємодії з користувачем.Одним із представників сімейства напівпровідникових машин є ЕОМ БСЕМ-6 (СРСР, 1959 р.)
Об'єднання транзисторних схем окремі інтегральні мікросхеми (ІМС) дало поштовх третьому поколінню комп'ютерів. Для цього етапу характерно подальше збільшення продуктивності та зниження вартості виробництва та експлуатації. А також поява різних периферійних пристроїв, таких як накопичувачі магнітних дисків, дисплеї, графопобудівники. Серед машин третього покоління можна виділити IBM-360 (США) та ЄС ЕОМ (СРСР).
В даний час всі комп'ютери належать до четвертого покоління і засновані на використанні мікропроцесорів - надвеликих інтегральних схем. Це перший тип комп'ютерів, що з'явився у роздрібному продажу.
Перші комп'ютери – це професія. Перш ніж було створено комп'ютерні пристрої, комп'ютерами називали людей, які займалися виконанням складних обчислень на арифмометрах. Як правило, цією професією опановували жінки, багато з яких потім успішно працювали програмістами.
Що ми дізналися?
Історія розвитку обчислювальної техніки бере свій початок у давнину. Першими пристроями для обчислень були лічильники, логарифмічні лінійки, арифмометри. Прообразом сучасного комп'ютера була аналітична машина Чарльза Беббіджа. Розвиток комп'ютерної техніки проходило паралельно до вдосконалення її елементної бази: від вакуумних ламп до інтегральних мікросхем.
Інформатика
Виділяють чотири етапи розвитку обчислювальної техніки:
1.Домеханічний - з 40-30-го тисячоліття до н. е.
2.Механічний - з середини XVII ст.
3.Електромеханічний - з 90-х років XIX ст.
4.Електронний - з другої половини 40-х років XX ст.
Ручний період автоматизації обчислень почався на зорі людської цивілізації та базувався на використанні частин тіла, насамперед пальців рук та ніг. Поняття числа максимально конкретно, воно нерозривно пов'язані з предметом. Діапазон рахунку невеликий. Можна виділити три типи таких лічильних пристроїв. Штучні пристрої: зарубки (насічки) на різних предметах, в Південній Америці набувають широкого поширення вузлики на мотузках. Предметний рахунок, коли використовуються предмети типу камінчиків, паличок, зерен тощо.
У Стародавньому Римі в V ст. е. з'явилася "лічильна дошка" і називалася вона calculi чи abakuli. Для виготовлення римського абака (рис.3), окрім кам'яних плит, стали використовувати бронзу, слонову кістку і навіть кольорове скло. У вертикальних жолобках, поділених на два поля, також поміщалися камінчики або мармурові кульки, при цьому жолобки нижнього поля служили для рахунку від одиниці до п'яти. Якщо в цьому жолобку набиралося п'ять кульок, то у верхнє відділення додавалася одна кулька, а з нижнього поля всі кульки знімали.
Суан-пан - китайський різновид абака - з'явився в VI столітті н. е.
Японським різновидом абака є соробан.
У 1658 році вперше згадується слово "рахунки". А на початку XVIII століття рахунки набули свого звичного вигляду. У них залишилося лише одне лічильне поле, на спицях якого розміщувалося по десять кісточок.
Розвиток механіки у 17 ст. стало причиною створення обчислювальних пристроїв та приладів, які використовують механічний принцип обчислень. Такі пристрої будувалися на механічних елементах та забезпечували автоматичне перенесення старшого розряду. Перша механічна машина була описана у 1623 р. в.Шиккардом, реалізована в єдиному екземплярі і призначалася для виконання чотирьох арифметичних операцій над 6-розрядними числами Машина Шиккарда складалася з трьох незалежних пристроїв: підсумовуючого, розмножувального та запису чисел Додавання проводилося послідовним введенням доданків за допомогою набірних дисків, а віднімання - послідовності.Числа, що вводяться, і результат складання/віднімання відображалися в віконцях зчитування. Для виконання операції множення використовувалася ідея множення гратами, розглянута вище. p align="justify"> Третя частина машини використовувалася для запису числа довжиною більше 6 розрядів.
На початку 1836 р. Бебідж вже чітко уявляв собі основну конструкцію машини, а 1837 р. він докладно описує свій проект. Аналітична машина складалася з чотирьох основних частин: (1) блок зберігання вихідних, проміжних даних і результатів обчислень. (2) блок обробки чисел зі складу, названий (3) блок управління послідовністю обчислень (4) блок введення вихідних даних та друку результатів.
Для функціонування аналітичної машини була потрібна програма, перший приклад якої був написаний Адою Лавлейс (1843). У 1842 р. італійською мовою була опублікована стаття Л.Ф. Менабреа аналітичною машиною Бебіджа, перекладом якої англійською мовою і зайнялася А. Лавлейс.
Перший лічильно-аналітичний комплекс був створений у США Г. Холлерітом в 1887 р. і складався з ручного перфоратора, сортувальної машини та табулятора.
У СРСР 1957 р. було побудовано релейна обчислювальна машину (РВМ-1) і експлуатувалася вона остаточно 1964 р. переважно вирішення економічних завдань. На ній проводився перерахунок цін на товари у зв'язку з грошовою реформою 1961 року.РВМ-1 на цілій низці завдань була цілком конкурентоспроможна з ЕОМ того часу, дуже надійна і її швидкодія була на рівні перших малих ЕОМ
Електронний етап можна розбити на покоління ЕОМ.
ЕОМ 1-го покоління. Після створення в 1949 р. в Англії моделі EDSAC було дано потужний імпульс розвитку універсальних ЕОМ, що стимулював появу у низці країн моделей ЕОМ, що склали перше покоління. Протягом понад 40 років розвитку обчислювальної техніки (ВТ) виникло, змінюючи одне одного, кілька поколінь ЕОМ.
ЕОМ першого покоління як елементну базу використовували електронні лампи та реле; оперативна пам'ять виконувалася на тригерах, пізніше на феритових сердечниках; швидкодія була, як правило, в межах 5-30 тис. арифметичних оп/с; вони відрізнялися невисокою надійністю, вимагали систем охолодження та мали значні габарити. Процес програмування вимагав значного мистецтва, гарного знання архітектури ЕОМ та її програмних можливостей. Спочатку даного етапу використовувалося програмування в кодах ЕОМ (машинний код), потім з'явилися автокоди і асемблери. Як правило, ЕОМ першого покоління використовувалися для науково-технічних розрахунків, а процес програмування більше нагадував мистецтво, яким займався дуже вузьке коло математиків, інженерів-електриків і фізиків.
ЕОМ 2-го покоління. Створення США 1 липня 1948 р. першого транзистора не віщувало нового етапу у розвитку ВТ і асоціювалося, передусім, з радіотехнікою. Спочатку це був швидше досвідчений зразок нового електронного приладу, що вимагає серйозного дослідження та доопрацювання. І вже 1951 р. Вільям Шоклі продемонстрував перший надійний транзистор.Однак вартість їх була досить велика (до 8 доларів за штуку), і тільки після розробки кремнієвої технології ціна їх різко знизилася, сприявши прискоренню процесу мініатюризації в електроніці, який захопив ВТ.
Загальноприйнято, що друге покоління починається з ЕОМ RCA-501, що у 1959 р. США і створеної на напівпровідникової елементної базі.
Тим часом, ще 1955 р. було створено бортову транзисторну ЕОМ для міжконтинентальної балістичної ракети ATLAS. Нова елементна технологія дозволила різко підвищити надійність ВТ, знизити її габарити та споживану потужність, а також значно підвищити продуктивність. Це дозволило створювати ЕОМ з великими логічними можливостями та продуктивністю, що сприяло поширенню сфери застосування ЕОМ на вирішення завдань планово-економічних, управління виробничими процесами та ін. У рамках другого покоління дедалі чіткіше проявляється диференціація ЕОМ на малі, середні та великі. Кінець 50-х років характеризується початком етапу автоматизації програмування, що призвело до появи мов програмування Fortran (1957), Algol-60 та ін.
ЕОМ 3-го покоління. Третє покоління пов'язують із появою ЕОМ з елементної базою на інтегральних схемах (ІВ). У січні 1959 р. Джеком Кілбі була створена перша ІВ, що є тонкою германієвою платівкою довжиною в 1 см. Для демонстрації можливостей інтегральної технології фірма Texas Instruments створила для ВПС США бортовий комп'ютер, що містить 587 ІС, і об'ємом (40см3) в 150 разів. , ніж у аналогічної ЕОМ старого зразка Значно потужнішим стає програмне забезпечення, що забезпечує функціонування ЕОМ у різних режимах експлуатації.З'являються розвинуті системи управління базами даних (СУБД), системи автоматизації проектних робіт (САПР); велика увага приділяється створенню пакетів прикладних програм (ППП) різного призначення. Як і раніше з'являються нові та розвиваються існуючі мови та системи програмування.
ЕОМ 4-го покоління. Конструктивно-технологічною основою ВТ 4-го покоління стають великі (ВІС) та надвеликі (СВІС) інтегральні схеми, створені відповідно в 70-80-х рр. Такі ІС містять вже десятки, сотні тисяч та мільйони транзисторів на одному кристалі (чіпі). У цьому БІС-технологія частково використовувалася вже у проектах попереднього покоління (IВМ/360, ЄС ЕОМ ряд-2 та інших.).
Феномен персонального комп'ютера (ПК) походить від створення в 1965 р, першої міні-ЕОМ PDP-8, яка з'явилася в результаті універсалізації спеціалізованого мікропроцесора для управління ядерним реактором.
Машина швидко здобула популярність і стала першим масовим комп'ютером цього класу; на початку 70-х років кількість машин перевищила 100 тисяч прим. Подальшим важливим кроком був перехід від міні-до мікро-ЕОМ; цей новий структурний рівень ВТ почав формуватися межі 70-х, коли поява ВІС дала можливість створити універсальний процесор однією кристалі.
Першим ПК вважатимуться Altair-8800, створений з урахуванням мікропроцесора Intel-8080 1974 р. Едвардом Робертсом. Комп'ютер розсилався поштою, коштував лише 397 доларів і мав змогу розширення периферійними пристроями (всього 256 байт ОЗУ. ). Для Altair-8800 Пол Аллен і Біл Гейтс створили транслятор із популярної мови Basic, суттєво збільшивши інтелектуальність першого ПК (згодом вони заснували відому тепер компанію Microsoft Inc).Комплектація ПК кольоровим монітором призвела до створення конкуруючої моделі ПК Z-2; через рік після появи першого ПК Altair-8800 їх у виробництво ПК включилося понад 20 різних компаній та фірм; почала формуватися ПК-індустрія (власне виробництво ПК, їх збут, періодичні та неперіодичні видання, виставки, конференції тощо). А вже в 1977 р. було запущено в серійне виробництво три моделі ПК Apple-2 (фірма Apple Computers), TRS-80 (фірма Tandy Radio Shark) та PET (фірма Commodore), з яких у конкурентній боротьбі спочатку відстає фірма Apple стає незабаром лідером виробництва ПК (її модель Apple-2 мала величезний успіх). До 1980 р. корпорація Apple виходить на Уолл-стріт з найбільшим акціонерним капіталом і річним доходом 117 млн доларів.
Першою ЕОМ, що відкриває клас супер-ЕОМ, можна вважати модель Amdahl 470V16, створену в 1975 р. і сумісну з IBM-серією.
Машина використовувала ефективний принцип розпаралелювання на основі конвеєрної обробки команд, а елементна база використовувала БІС-технологію. В даний час до класу супер-ЕОМ відносять моделі, що мають середню швидкодію не менше 20 мегафлопсів (1 мегафлопс = 1 млн операцій з плаваючою точкою в секунду). Першою моделлю з такою продуктивністю стала багато в чому унікальна ЕОМ ILLIAC-IV, створена в 1975 р. в США і має максимальну швидкодію близько 50 мегафлопс. Ця модель вплинула на подальший розвиток супер-ЕОМ з матричною архітектурою.
