Harvard Mark IFrom Wikipedia, the free encyclopediaPortion of the Harv การแปล - Harvard Mark IFrom Wikipedia, the free encyclopediaPortion of the Harv ไทย วิธีการพูด

Harvard Mark IFrom Wikipedia, the f

Harvard Mark I
From Wikipedia, the free encyclopedia


Portion of the Harvard-IBM Mark 1, left side


Right side


Detail of Input/Output and control
The IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), called Mark I by Harvard University's staff,[1] was a general purpose electro-mechanical computer that was used in the war effort during the last part of World War II.

The original concept was presented to IBM by Howard Aiken in November 1937.[2] After a feasibility study by IBM's engineers, Thomas Watson Sr. personally approved the project and its funding in February 1939.

Howard Aiken had started to look for a company to design and build his calculator in early 1937. After two rejections,[3] he was shown a demonstration set that Charles Babbage's son had given to Harvard university 50 years earlier. This led him to study Babbage and to add references of the analytical engine to his proposal ; the resulting machine "brought Babbage's principles of the analytical engine almost to full realization, while adding important new features."[4]

The ASCC was developed and built by IBM at their Endicott plant and shipped to Harvard in February 1944. It began computations for the U.S. Navy Bureau of Ships in May and was officially presented to the university on August 7, 1944.

One of the first programs to run on the Mark I was initiated on 29 March 1944[5] by John von Neumann, who worked on the Manhattan project at the time, and needed to determine whether implosion was a viable choice to detonate the atomic bomb that would be used a year later. The Mark I also computed and printed mathematical tables, which was Charles Babbage's initial goal for his analytical engine.

The Mark I was officially retired, after 15 years of service, in 1959.

Contents [hide]
1 Design and construction
2 Contribution to the Manhattan project
3 Operation
4 Instruction format
5 Aiken and IBM
6 Successors
7 See also
8 References
9 External links
Design and construction[edit]
The ASCC was built from switches, relays, rotating shafts, and clutches. It used 765,000 components and hundreds of miles of wire, comprising a volume of 51 feet (16 m) in length, eight feet (2.4 m) in height, and two feet (~61 cm) deep. It had a weight of about 10,000 pounds (4500 kg). The basic calculating units had to be synchronized mechanically, so they were run by a 50-foot (~15.5 m) shaft driven by a five-horsepower (4 kW) electric motor. From the IBM Archives:

The Automatic Sequence Controlled Calculator (Harvard Mark I) was the first operating machine that could execute long computations automatically. A project conceived by Harvard University's Dr. Howard Aiken, the Mark I was built by IBM engineers in Endicott, N.Y. A steel frame 51 feet (16 m) long and eight feet high held the calculator, which consisted of an interlocking panel of small gears, counters, switches and control circuits, all only a few inches in depth. The ASCC used 500 miles (800 km) of wire with three million connections, 3,500 multipole relays with 35,000 contacts, 2,225 counters, 1,464 tenpole switches and tiers of 72 adding machines, each with 23 significant numbers. It was the industry's largest electromechanical calculator.[6]

The enclosure for the Mark I was designed by futuristic American industrial designer Norman Bel Geddes. Aiken considered the elaborate case to be a waste of resources, since computing power was in high demand during the war and the funds ($50,000 or more according to Grace Hopper) could have been used to build additional computer equipment.[7]

Contribution to the Manhattan project[edit]
"Von Neumann joined the Manhattan Project in 1943, working on the immense number of calculations needed to build the atomic bomb. He showed that the implosion design, which would later be used in the Trinity and Fat Man bombs, was likely faster and more efficient than the gun design."[8]

In 1928 L.J. Comrie was the first to turn IBM "punched-card equipment to scientific use: computation of astronomical tables by the method of finite differences, as envisioned by Babbage 100 years earlier for his Difference Engine".[9] Very soon after, IBM started to modify its tabulators to facilitate this kind of computation. One of these tabulators, built in 1931, was The Columbia Difference Tabulator[10]

John von Neumann had a team at Los Alamos that used "modified IBM punched-card machines"[11] to determine the effects of implosion.

On 29 March 1944, he demanded to run certain problems regarding implosion on the Mark I. In early August 1944 he arrived with two mathematicians to write a simulation program to study the implosion of the first atomic bomb.[12]

The Los Alamos group completed its work in a much shorter time than the Cambridge group. However, the punched-card machine operation computed values to six decimal places, whereas the Mark I computed values to eighteen decimal places. Additionally, Mark I integrated the partial differential equation at a much smaller interval size [or smaller mesh] and so...achieved far greater precision.[11]

Operation[edit]


Sequence Indicator Switches
The Mark I had 60 sets of 24 switches for manual data entry and could store 72 numbers, each 23 decimal digits long.[13] It could do three additions or subtractions in a second. A multiplication took six seconds, a division took 15.3 seconds, and a logarithm or a trigonometric function took over one minute.

The Mark I read its instructions from a 24-channel punched paper tape and executed the current instruction and then read in the next one. It had no conditional branch instruction. This meant that complex programs had to be physically long. A loop was accomplished by joining the end of the paper tape containing the program back to the beginning of the tape (literally creating a loop). This separation of data and instructions is known as the Harvard architecture (although the exact nature of this separation that makes a machine Harvard, rather than Von Neumann, has been obscured with the passage of time, see Modified Harvard architecture). The first programmers of the Mark I were computing pioneers Richard Milton Bloch, Robert Campbell, and Grace Hopper.[14]

Instruction format[edit]
The 24 channels of the input tape were divided into three fields of eight channels. Each accumulator, each set of switches, and the registers associated with the input, output, and arithmetic units were assigned a unique identifying index number. These numbers were represented in binary on the control tape. The first field was the binary index of the result of the operation and the second, the source datum for the operation. The third field was a code for the operation to be performed.[13]

Aiken and IBM[edit]
Aiken published a press release announcing the Mark I listing himself as the sole "inventor". James W. Bryce was the only IBM person mentioned, even though several IBM engineers including Clair Lake and Frank Hamilton had helped to build various elements. Thomas J. Watson was enraged, and only reluctantly attended the dedication ceremony on August 7, 1944.[15][16] Aiken, in turn, decided to build further machines without IBM's help, and the ASCC came to be generally known as the Harvard Mark I. IBM went on to build the Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC) to both test new technology and provide more publicity for the company.[15]

Successors[edit]
The Mark I was followed by the Harvard Mark II (1947 or 1948), Mark III/ADEC (September 1949), and Harvard Mark IV (1952) – all the work of Aiken. The Mark II was an improvement over the Mark I, although it still was based on electromechanical relays. The Mark III used mostly electronic components—vacuum tubes and crystal diodes—but also included mechanical components: rotating magnetic drums for storage, plus relays for transferring data between drums. The Mark IV was all-electronic, replacing the mechanical components with magnetic core memory. The Mark II and Mark III went to the US Navy base at Dahlgren, Virginia. The Mark IV was built for the US Air Force, but it stayed at Harvard.

The Mark I was eventually disassembled, although portions of it remain at Harvard in the Science Center. It is part of the Harvard Collection of Historical Scientific Instruments
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
หมายฮาร์วาร์ดฉัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมฟรี


ส่วนของฮาร์วาร์ด IBM หมาย ซ้ายด้าน


ขวา


รายละเอียดของ Input/Output และควบคุม
IBM อัตโนมัติลำดับควบคุมเครื่องคิดเลข (ASCC), เรียกเครื่องหมายพนักงานของมหาวิทยาลัย, [1] ผมเครื่องกลไฟทั่วไปที่ใช้ในความพยายามของสงครามระหว่างส่วนท้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง

แนวคิดดั้งเดิมถูกเสนอให้ IBM โดย Howard Aiken ในเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1937[2] หลังจากการศึกษา โดยวิศวกรของ IBM, Thomas Watson Sr. ตัวอนุมัติโครงการและการจัดหาเงินทุนในกุมภาพันธ์พ.ศ. 2482

Howard Aiken ได้เริ่มมองหาบริษัทออกแบบ และสร้างเครื่องคิดเลขของเขาในช่วงปี 1937 หลังจากปฏิเสธสอง[3] เขาได้แสดงการสาธิตตั้งว่า ชาลส์แบบบิจแม่ฮ่องสอนได้ให้มหาวิทยาลัย 50 ปีก่อนหน้านี้ นี้นำเขาเรียนแบบบิจ และเพิ่มการอ้างอิงของเครื่องยนต์วิเคราะห์กับข้อเสนอของเขา เครื่องผลลัพธ์ "นำแบบบิจของหลักของเครื่องยนต์วิเคราะห์เกือบเต็มบริบูรณ์ ในขณะที่เพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่สำคัญ"[4]

ASCC จะถูกพัฒนา และสร้างขึ้น โดย IBM ที่โรงงาน Endicott และจัดการฮาร์วาร์ดในเดือน 1944 กุมภาพันธ์ มันเริ่มประมวลผลสำนักงานเรือกองทัพเรือของสหรัฐพฤษภาคม และถูกแสดงอย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัยบน 7 สิงหาคม 1944

ครั้งแรกโปรแกรมจะรันบนเครื่องหมายผมเป็นจุดเริ่มต้นในวันที่ 29 1944 มีนาคม [5] โดยจอห์นฟอน Neumann ที่ทำงานในโครงการแมนฮัตตันในเวลา และจำเป็นเพื่อกำหนดว่า implosion เลือกทำงานกับระเบิดระเบิดอะตอมที่จะใช้ในปีต่อมา หมายผมยังคำนวณ และพิมพ์ตารางทางคณิตศาสตร์ ซึ่งชาลส์แบบบิจเป้าหมายเริ่มต้นสำหรับเขาวิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วย

หมายฉันมีทางถอน หลังจาก 15 ปีของบริการ ใน 1959

เนื้อหา [ซ่อน]
1 ออกแบบและก่อสร้าง
เงินสมทบโครงการแมนแฮตตัน 2
3 ดำเนิน
รูปแบบคำสั่ง 4
5 Aiken และ IBM
6 ผู้สืบทอด
7 ดู
อ้างอิง 8
9 ลิงก์
ออกแบบและก่อสร้าง [แก้ไข]
ASCC ถูกสร้างขึ้น จากสวิตช์ รีเลย์ เพลาหมุน clutches ใช้คอมโพเนนต์ 765,000 และหลายร้อยไมล์สาย ประกอบด้วยปริมาณของ 51 ฟุต (16 เมตร) ความยาว 8 ฟุต (2.4 เมตร) สูง และสองเท้า (~ 61 ซม) ลึก จะมีน้ำหนักประมาณ 10000 ปอนด์ (4500 กก.) หน่วยคำนวณพื้นฐานมีให้ตรงกลไก ดังนั้นพวกเขาถูกเรียกใช้ โดยเพลา 50 ฟุต (~15.5 m) ขับเคลื่อน ด้วย 5 แรงม้า (4 กิโลวัตต์) มอเตอร์ไฟฟ้า จากคลังข้อมูล IBM:

คำนวณควบคุมลำดับอัตโนมัติ (เครื่องหมายฮาร์วาร์ดฉัน) ถูกปฏิบัติเครื่องแรกที่สามารถดำเนินการประมวลผลนานโดยอัตโนมัติ โครงการรู้สึก โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Dr. Howard Aiken หมายสร้าง โดยวิศวกรของ IBM ใน Endicott, N.Y. เครื่องคิดเลข ซึ่งประกอบด้วยแผงการพัวพันของเกียร์เล็ก จัดเฟรมเหล็ก 51 ฟุต (16 เมตรยาว)และสูงแปดฟุต เคาน์เตอร์ สวิตช์ และ วงจรควบคุม ทั้งหมดเพียงไม่กี่นิ้วลึก ASCC จะใช้ 500 ไมล์ (800 km) ลวดเชื่อมต่อสามล้าน รีเลย์ multipole 3500 ติดต่อ 35000 เคาน์เตอร์ 2,225, 1,464 tenpole สวิตช์ และระดับ 72 เพิ่มเครื่องจักร มีตัวเลขสำคัญ 23 เครื่องคิดเลขไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดได้[6]

เอกสารแนบสำหรับหมายที่ฉันถูกออกแบบ โดยอนาคตอุตสาหกรรมนักออกแบบชาวอเมริกันนอร์แมนเบล Geddes Aiken พิจารณากรณีอย่างประณีตจะ เสียทรัพยากร ตั้งแต่การคำนวณพลังงานที่ความสูงระหว่างสงคราม และการเงิน ($50000 หรือมากกว่าตามถังปลอดหนี้) อาจถูกใช้ในการสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม[7]

ส่วนโครงการแมนแฮตตัน [แก้ไข]
"ฟอน Neumann ร่วมโครงการแมนแฮตตันใน 1943 ทำงานบนจำนวนคำนวณเพื่อสร้างระเบิดปรมาณูอันยิ่งใหญ่ เขาพบว่า implosion แบบ ซึ่งในภายหลังจะใช้ระเบิดทรินิตี้และชายอ้วน เป็นแนวโน้มที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการออกแบบปืน "[8]

ใน 1928 L.J. Comrie คนแรกเปิด IBM "อุปกรณ์บัตรเจาะรูเพื่อใช้ทางวิทยาศาสตร์: คำนวณตารางดาราศาสตร์โดยวิธีผลต่างจำกัด เป็นจินตนาการตามแบบบิจ 100 ปีก่อนหน้านี้สำหรับโปรแกรมความแตกต่างของเขา"[9] เร็ว ๆ นี้หลังจาก IBM เริ่มต้นการแก้ไขที่ tabulators เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณชนิดนี้ ของ tabulators เหล่านี้ ใน 1931 คนที่โคลัมเบียต่าง Tabulator [10]

จอห์นฟอน Neumann มีทีมที่ Los Alamos ที่ใช้ "แก้ไขเครื่องเจาะรูบัตร IBM" [11] เพื่อกำหนดลักษณะพิเศษของ implosion

29 1944 มีนาคม เขาแค่เพื่อเรียกใช้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับ implosion หมายฉันนั้น ในช่วงต้นเดือน 1944 สิงหาคม เขาถึงกับ mathematicians สองเขียนโปรแกรมจำลองศึกษา implosion ของระเบิดอะตอมแรก[12]

กลุ่ม Los Alamos เสร็จงานในเวลาสั้นกว่ากลุ่มเคมบริดจ์ อย่างไรก็ตาม การเจาะรูบัตรเครื่องคำนวณค่าทศนิยม 6 ในขณะที่เครื่องหมายผมคำนวณค่าทศนิยมที่สิบแปด หมายนอกจากนี้ ฉันรวมสมการเชิงอนุพันธ์บางส่วนมากช่วงขนาด [หรือตาข่ายเล็ก] และดังนั้น... ทำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น[11]

การดำเนินงาน [แก้ไข]


สลับลำดับตัวบ่งชี้
หมายฉันมี 60 ชุดสวิตช์ 24 สำหรับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และสามารถเก็บ 72 หมายเลข ทศนิยมแต่ละ 23 ยาว[13] จึงสามารถทำการเพิ่มหรือลบสามที่สอง การคูณเอาหกวินาที หารเอา 15.3 วินาที และลอการิทึมหรือฟังก์ชันตรีโกณมิติได้กว่าหนึ่งนาที

เครื่องหมายฉันอ่านคำแนะนำของจากเทปกระดาษเจาะรูช่อง 24 และดำเนินการคำสั่งปัจจุบันแล้ว อ่านถัดไป มันมีคำสั่งไม่มีเงื่อนไข หมายความ ว่า โปรแกรมที่ซับซ้อนได้เป็นจริงยาว วนได้สำเร็จ โดยรวมจุดสิ้นสุดของเทปกระดาษประกอบด้วยโปรแกรมกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเทป (อักษรสร้างวน) นี้แยกข้อมูลและคำแนะนำจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ด (ถึงแม้ว่าธรรมชาติแท้จริงของแยกนี้ว่า ให้เครื่องฮาร์วาร์ด มากกว่าฟอน Neumann ได้ถูกบดบัง ด้วยกาลเวลา ดูสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ดปรับเปลี่ยน) ผู้บุกเบิกโปรแกรมเมอร์แรกของหมายที่ฉันมีคอมพิวเตอร์ริชาร์ดมิลตันเม็ดเลือดขาว โรเบิร์ต Campbell และ ถังปลอดหนี้[14]

รูปแบบคำสั่ง [แก้ไข]
24 ช่องเทปอินพุตถูกแบ่งออกเป็นสามเขตข้อมูลช่องที่แปด สะสมแต่ละ แต่ละชุดของสวิตช์ และทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูล แสดงผล และคณิตศาสตร์หน่วยที่กำหนดเลขดัชนีบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลขเหล่านี้ถูกแสดงในรูปแบบไบนารีบนเทปควบคุม ฟิลด์แรกดัชนีไบนารีของผลลัพธ์ของการดำเนินการและที่สอง แหล่งวันสำหรับการดำเนินการที่โพสได้ ฟิลด์ที่ 3 เป็นรหัสสำหรับการดำเนิน[13]

Aiken และ IBM [แก้ไข]
Aiken เผยแพร่ข่าวประกาศหมายผมแสดงเองเป็นแต่เพียงผู้เดียว "นักประดิษฐ์" James W. ไบร์ซเป็น IBM ผู้เดียวที่กล่าวถึง แม้ว่าวิศวกร IBM หลายที่รวมถึงแคลร์เลและ Frank Hamilton ได้ช่วยสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ Thomas J. Watson ถูกสนั่น และค่อยเข้าร่วมพิธีอุทิศบน 7 สิงหาคม 1944[15][16] Aiken กลับ ตัดสินใจที่จะสร้างเครื่องจักร โดยวิธีใช้ของ IBM เพิ่มเติม และการ ASCC มาโดยทั่วไปเรียกหมายฮาร์วาร์ดฉัน IBM ไปในการสร้างการเลือกลำดับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องคิดเลข (SSEC) ทดสอบเทคโนโลยีใหม่ และให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับบริษัท[15]

ผู้สืบทอด [แก้ไข]
หมายฉันถูกตาม ด้วยเครื่องหมายฮาร์วาร์ด II (1947 หรือค.ศ. 1948), เครื่องหมาย III/ADEC (1949 กันยายน), และฮาร์วาร์ด Mark IV (1952) – การทำงานทั้งหมดของ Aiken เครื่องหมาย II ได้การปรับปรุงเครื่องหมาย ถึงแม้ว่ามันยังคงเป็นไปตามถ่ายทอดข้อมูลแบบไฟฟ้า Mark III ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่คือหลอดสุญญากาศและคริสตัลไดโอดได้ — แต่ยัง รวมส่วนประกอบเครื่องจักรกล: หมุนดรัมแม่เหล็กสำหรับเก็บข้อมูล และรีเลย์สำหรับการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกลอง Mark IV ถูกทั้งหมดอิเล็กทรอนิกส์ แทนส่วนประกอบเครื่องจักรกลที่ มีสนามแม่เหล็กหลักหน่วยความจำ เครื่องหมาย II และ III หมายไปกองทัพเรือสหรัฐฐานที่ Dahlgren เวอร์จิเนีย Mark IV ถูกสร้างขึ้นสำหรับเรากองทัพอากาศ แต่มันอยู่ที่ฮาร์วาร์ด

หมายฉันมีก็แยกชิ้นสามารถถอด แม้ว่าบางส่วนของมันอยู่ที่ฮาร์วาร์ดในศูนย์วิทยาศาสตร์การ เป็นส่วนหนึ่งของฮาร์วาร์ดคอลเลกชันของประวัติศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Harvard Mark I
From Wikipedia, the free encyclopedia


Portion of the Harvard-IBM Mark 1, left side


Right side


Detail of Input/Output and control
The IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), called Mark I by Harvard University's staff,[1] was a general purpose electro-mechanical computer that was used in the war effort during the last part of World War II.

The original concept was presented to IBM by Howard Aiken in November 1937.[2] After a feasibility study by IBM's engineers, Thomas Watson Sr. personally approved the project and its funding in February 1939.

Howard Aiken had started to look for a company to design and build his calculator in early 1937. After two rejections,[3] he was shown a demonstration set that Charles Babbage's son had given to Harvard university 50 years earlier. This led him to study Babbage and to add references of the analytical engine to his proposal ; the resulting machine "brought Babbage's principles of the analytical engine almost to full realization, while adding important new features."[4]

The ASCC was developed and built by IBM at their Endicott plant and shipped to Harvard in February 1944. It began computations for the U.S. Navy Bureau of Ships in May and was officially presented to the university on August 7, 1944.

One of the first programs to run on the Mark I was initiated on 29 March 1944[5] by John von Neumann, who worked on the Manhattan project at the time, and needed to determine whether implosion was a viable choice to detonate the atomic bomb that would be used a year later. The Mark I also computed and printed mathematical tables, which was Charles Babbage's initial goal for his analytical engine.

The Mark I was officially retired, after 15 years of service, in 1959.

Contents [hide]
1 Design and construction
2 Contribution to the Manhattan project
3 Operation
4 Instruction format
5 Aiken and IBM
6 Successors
7 See also
8 References
9 External links
Design and construction[edit]
The ASCC was built from switches, relays, rotating shafts, and clutches. It used 765,000 components and hundreds of miles of wire, comprising a volume of 51 feet (16 m) in length, eight feet (2.4 m) in height, and two feet (~61 cm) deep. It had a weight of about 10,000 pounds (4500 kg). The basic calculating units had to be synchronized mechanically, so they were run by a 50-foot (~15.5 m) shaft driven by a five-horsepower (4 kW) electric motor. From the IBM Archives:

The Automatic Sequence Controlled Calculator (Harvard Mark I) was the first operating machine that could execute long computations automatically. A project conceived by Harvard University's Dr. Howard Aiken, the Mark I was built by IBM engineers in Endicott, N.Y. A steel frame 51 feet (16 m) long and eight feet high held the calculator, which consisted of an interlocking panel of small gears, counters, switches and control circuits, all only a few inches in depth. The ASCC used 500 miles (800 km) of wire with three million connections, 3,500 multipole relays with 35,000 contacts, 2,225 counters, 1,464 tenpole switches and tiers of 72 adding machines, each with 23 significant numbers. It was the industry's largest electromechanical calculator.[6]

The enclosure for the Mark I was designed by futuristic American industrial designer Norman Bel Geddes. Aiken considered the elaborate case to be a waste of resources, since computing power was in high demand during the war and the funds ($50,000 or more according to Grace Hopper) could have been used to build additional computer equipment.[7]

Contribution to the Manhattan project[edit]
"Von Neumann joined the Manhattan Project in 1943, working on the immense number of calculations needed to build the atomic bomb. He showed that the implosion design, which would later be used in the Trinity and Fat Man bombs, was likely faster and more efficient than the gun design."[8]

In 1928 L.J. Comrie was the first to turn IBM "punched-card equipment to scientific use: computation of astronomical tables by the method of finite differences, as envisioned by Babbage 100 years earlier for his Difference Engine".[9] Very soon after, IBM started to modify its tabulators to facilitate this kind of computation. One of these tabulators, built in 1931, was The Columbia Difference Tabulator[10]

John von Neumann had a team at Los Alamos that used "modified IBM punched-card machines"[11] to determine the effects of implosion.

On 29 March 1944, he demanded to run certain problems regarding implosion on the Mark I. In early August 1944 he arrived with two mathematicians to write a simulation program to study the implosion of the first atomic bomb.[12]

The Los Alamos group completed its work in a much shorter time than the Cambridge group. However, the punched-card machine operation computed values to six decimal places, whereas the Mark I computed values to eighteen decimal places. Additionally, Mark I integrated the partial differential equation at a much smaller interval size [or smaller mesh] and so...achieved far greater precision.[11]

Operation[edit]


Sequence Indicator Switches
The Mark I had 60 sets of 24 switches for manual data entry and could store 72 numbers, each 23 decimal digits long.[13] It could do three additions or subtractions in a second. A multiplication took six seconds, a division took 15.3 seconds, and a logarithm or a trigonometric function took over one minute.

The Mark I read its instructions from a 24-channel punched paper tape and executed the current instruction and then read in the next one. It had no conditional branch instruction. This meant that complex programs had to be physically long. A loop was accomplished by joining the end of the paper tape containing the program back to the beginning of the tape (literally creating a loop). This separation of data and instructions is known as the Harvard architecture (although the exact nature of this separation that makes a machine Harvard, rather than Von Neumann, has been obscured with the passage of time, see Modified Harvard architecture). The first programmers of the Mark I were computing pioneers Richard Milton Bloch, Robert Campbell, and Grace Hopper.[14]

Instruction format[edit]
The 24 channels of the input tape were divided into three fields of eight channels. Each accumulator, each set of switches, and the registers associated with the input, output, and arithmetic units were assigned a unique identifying index number. These numbers were represented in binary on the control tape. The first field was the binary index of the result of the operation and the second, the source datum for the operation. The third field was a code for the operation to be performed.[13]

Aiken and IBM[edit]
Aiken published a press release announcing the Mark I listing himself as the sole "inventor". James W. Bryce was the only IBM person mentioned, even though several IBM engineers including Clair Lake and Frank Hamilton had helped to build various elements. Thomas J. Watson was enraged, and only reluctantly attended the dedication ceremony on August 7, 1944.[15][16] Aiken, in turn, decided to build further machines without IBM's help, and the ASCC came to be generally known as the Harvard Mark I. IBM went on to build the Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC) to both test new technology and provide more publicity for the company.[15]

Successors[edit]
The Mark I was followed by the Harvard Mark II (1947 or 1948), Mark III/ADEC (September 1949), and Harvard Mark IV (1952) – all the work of Aiken. The Mark II was an improvement over the Mark I, although it still was based on electromechanical relays. The Mark III used mostly electronic components—vacuum tubes and crystal diodes—but also included mechanical components: rotating magnetic drums for storage, plus relays for transferring data between drums. The Mark IV was all-electronic, replacing the mechanical components with magnetic core memory. The Mark II and Mark III went to the US Navy base at Dahlgren, Virginia. The Mark IV was built for the US Air Force, but it stayed at Harvard.

The Mark I was eventually disassembled, although portions of it remain at Harvard in the Science Center. It is part of the Harvard Collection of Historical Scientific Instruments
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ฮาร์วาร์ดมาร์คฉัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ส่วนของฮาร์วาร์ด IBM มาร์ค 1 ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา





รายละเอียดของอินพุต / เอาต์พุตและการควบคุม
IBM อัตโนมัติลำดับควบคุมเครื่องคิดเลข ( ASCC ) เรียกมาร์คฉันโดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด , [ 1 ] เป็นวัตถุประสงค์ ทั่วไป electro - เครื่องกล คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำสงครามในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง .

แนวคิดเดิมที่เคยเสนอให้ IBM โดยโฮเวิร์ด ไอเคนในเดือนพฤศจิกายน 1937 . [ 2 ] หลังจากการศึกษาความเป็นไปได้ โดยวิศวกรของ IBM , โธมัส วัตสัน ซีเนียร์ เองได้รับการอนุมัติโครงการ และระดมทุนในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.

โฮเวิร์ด ไอเคนก็เริ่มมองหา บริษัท ออกแบบและสร้างเครื่องคิดเลขของเขาในปี 1937 . หลังจาก rejections สอง ,[ 3 ] เขาได้แสดงเป็นชุดสาธิตที่ชาร์ลส แบบเบจ ลูกชายได้มอบให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนหน้านี้ 50 ปี นี้ทำให้เขาศึกษาแบบเบจและเพิ่มอ้างอิงของเครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์ข้อเสนอของเขา ส่งผลให้เครื่อง " นำแบบเบจเป็นหลักการทำงานของเครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์เกือบเต็มตระหนักในขณะที่การเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญ . " [ 4 ]

ต่างประเทศได้พัฒนาและสร้างขึ้นโดยโรงงานของ IBM ที่งและจัดส่งฮาร์วาร์ดในเดือนกุมภาพันธ์ในปี 1944 มันเริ่มการคำนวณสำหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาสำนักงานของเรือในเดือนพฤษภาคม และเสนอให้มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1944 .

หนึ่งของโปรแกรมแรกเพื่อวิ่งบน มาร์ค ฉันเริ่ม 29 มีนาคม 1944 [ 5 ] โดย จอห์น ฟอน นอยมันน์ ผู้ซึ่งทำงานในโครงการแมนฮัตตันในเวลาและต้องการที่จะตรวจสอบว่าระเบิดเป็นทางเลือกที่ทำงานได้กับระเบิดระเบิดปรมาณูที่ใช้ครับ มาร์คยังคำนวณและพิมพ์ตารางทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับชาร์ลส แบบเบจแรกเป้าหมายของเขา

มาร์คผมประกาศปลดเกษียณ หลังจาก 15 ปีของการให้บริการใน 1959 .

เนื้อหา [ ซ่อน ]

1 ออกแบบ และก่อสร้าง2 มีส่วนร่วมในโครงการแมนฮัตตันปฏิบัติการ

3
5 4 การสอนรูปแบบ ไอเคนและ IBM
6
7 สืบดู

9
8 การอ้างอิงการเชื่อมโยงภายนอกที่ออกแบบและก่อสร้าง [ แก้ไข ]
ต่างประเทศถูกสร้างขึ้นจากสวิตช์รีเลย์หมุนเพลาและคลัตช์ มันใช้ 765000 ส่วนประกอบและหลายร้อยไมล์ของเส้นลวด ประกอบด้วยปริมาณ 51 ฟุต ( 16 เมตร ) ความยาว 8 ฟุต ( 5 เมตร ) ความสูงและสองเท้า ~ i ( 61 ซม. ) ลึก มันมีน้ำหนักประมาณ 10 , 000 ปอนด์ ( 4 , 500 กิโลกรัม ) พื้นฐานการคำนวณหน่วยต้องตรงกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น พวกเขาถูกเรียกโดย 50 ฟุต ( ~ 15.5 m ) เพลาขับเคลื่อนโดยห้าแรงม้า ( 4 กิโลวัตต์ ) มอเตอร์ไฟฟ้า จาก IBM Archives :

ลำดับการควบคุมอัตโนมัติเครื่องคิดเลข ( ฮาร์วาร์ดมาร์คฉัน ) เป็นครั้งแรกที่สามารถรันนานเครื่องปฏิบัติการคำนวณโดยอัตโนมัติ โครงการนี้ โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร. โฮเวิร์ด ไอเคน เครื่องหมายชั้นถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรของไอบีเอ็มในง , นิวยอร์กโครงเหล็ก 51 ฟุต ( 16 เมตร ) ยาว 8 ฟุตสูงถือเครื่องคิดเลข ซึ่งประกอบด้วยการประสานแผงเกียร์ขนาดเล็กเคาน์เตอร์ , สวิทช์และควบคุมวงจรทั้งหมดเพียงไม่กี่นิ้ว ความลึก ต่างประเทศใช้ 500 ไมล์ ( 800 กิโลเมตร ) ของเส้นลวดกับสามล้าน เชื่อม , 3500 multipole ถ่ายทอดกับ 35000 ติดต่อ 2225 เคาน์เตอร์ แล้ว tenpole สวิทช์และชั้น 72 เพิ่มเครื่องละ 23 เลขนัยสําคัญ เป็นเครื่องคิดเลขไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม . [ 6 ]

กรงสำหรับฉันทำเครื่องหมายถูกออกแบบโดยนักออกแบบอุตสาหกรรมอเมริกันมากมาย นอร์แมน เบล เก็ด . ไอเคนพิจารณากรณีที่ซับซ้อนจะเปลืองทรัพยากร เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในความต้องการสูงในช่วงสงครามและเงิน ( $ 50 , 000 หรือมากกว่าตาม Grace Hopper ) อาจจะถูกใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม [ 7 ]

มีส่วนร่วมในโครงการแมนฮัตตัน [ แก้ไข ]
" ฟอนนอยมันน์เข้าร่วมโครงการแมนฮัตตันในปี 1943 ทำจำนวนมหาศาลของการคำนวณที่จำเป็นในการสร้างระเบิดอะตอม เขาพบว่าระเบิดออกแบบ ซึ่งต่อมาจะใช้ในตรีเอกานุภาพ และคนอ้วนระเบิด ก็อาจได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปืนการออกแบบ . " [ 8 ]

ใน 1928 L.J . คอเมอรี่เป็นครั้งแรกเพื่อเปิด IBM " ตอกบัตรอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ :การคำนวณตารางดาราศาสตร์โดยวิธีผลต่างสืบเนื่อง เป็น envisioned โดยแบบเบจ 100 ปีก่อนหน้านี้สำหรับเครื่องยนต์ " ความแตกต่างของเขา [ 9 ] เร็ว ๆนี้หลังจากที่ , IBM เริ่มปรับเปลี่ยนของอักขระแท็บเพื่อให้ชนิดของผลที่ได้จากการคำนวณ หนึ่งของอักขระแท็บเหล่านี้สร้างขึ้นในปี 1931 เป็นโคลัมเบียความแตกต่างเรียบ [ 10 ]

จอห์น ฟอน นอยมันน์มีทีมที่ลอสอลามอสที่ใช้ดัดแปลง IBM ตอกบัตรเครื่อง " [ 11 ] เพื่อตรวจสอบผลของระเบิด

29 มีนาคม 1944 เขาเรียกร้องเพื่อหนีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการระเบิดในเครื่องหมาย ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 เขามาถึงสองนักคณิตศาสตร์เขียนโปรแกรมจำลองเพื่อศึกษา การระเบิดของระเบิดปรมาณูครั้งแรก . [ 12 ]

กลุ่ม ลอส อลามอส เสร็จงานในเวลาที่สั้นกว่ากลุ่มเคมบริดจ์ อย่างไรก็ตาม เครื่องเจาะบัตรงานคำนวณค่าทศนิยมหก ส่วน มาร์ค ผมคำนวณค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยม นอกจากนี้ มาร์ค ผมรวมสมการอนุพันธ์บางส่วนที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดช่วง [ หรือ ] ตาข่ายขนาดเล็กและดังนั้น . . . . . . . ความไกลมากขึ้นแน่นอน . [ 11 ]

การแก้ไข ]



ตัวบ่งชี้ลำดับสลับเครื่องหมายมี 60 ชุด 24 ตัว และสามารถเก็บข้อมูลการเข้าใช้ 72 ตัวเลขแต่ละตัวเลขทศนิยมยาว 23 . [ 13 ] มันสามารถทำสามการเพิ่มหรือลบได้ในเสี้ยววินาที คูณเอาหกวินาที ส่วนเอา 0.7 วินาที และ ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ หรือเอาไปหนึ่งนาที .

มาร์ค ผมอ่านของคำแนะนำจาก 24 ช่องเทปกระดาษเจาะรูและดำเนินการสอนปัจจุบัน แล้วอ่านต่อ มันมีเงื่อนไข สาขาการสอน นี้หมายถึงว่าโปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเป็นทางยาว วงได้ โดยการสิ้นสุดของกระดาษเทปที่มีโปรแกรมกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเทป ( หมายสร้างลูป )นี้การแยกข้อมูลและคำแนะนำเรียกว่าสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ด ( แม้ว่าลักษณะที่แน่นอนของการแยกที่ทำให้เครื่องฮาวาร์ดมากกว่า ฟอน นอยมันน์ ถูกบดบังด้วยกาลเวลา เห็นสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ดแก้ไข ) แรกของมาร์ค ผมเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ผู้บุกเบิกริชาร์ดมิลตัน บล๊อค โรเบิร์ต แคมป์เบล , Grace Hopper [ 14 ]

การสอนรูปแบบ [ แก้ไข ]
24 ช่องใส่เทปถูกแบ่งออกเป็นสามเขตแปดช่อง แต่ละคนสะสมแต่ละชุดของสวิตช์ และทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการ แสดงผล และหน่วยเลขคณิตได้รับมอบหมายเฉพาะระบุเลขดัชนี ตัวเลขเหล่านี้แสดงในไบนารีในเทปควบคุมสนามแรก คือ ดัชนีไบนารีผลการดําเนินงาน และประการที่สอง ตัวเลขแหล่งที่มาสำหรับการดำเนินงาน สนามที่ 3 มีรหัสสำหรับการดำเนินงานที่จะดำเนินการ [ 13 ]

ไอเคนและ IBM [ แก้ไข ]
ไอเคนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศมาร์คฉันรายการตัวเองเป็น แต่เพียงผู้เดียว " นักประดิษฐ์ " เจมส์ ดับเบิลยู. ไบรซ์เท่านั้น IBM คนกล่าวถึงแม้ว่าวิศวกร IBM หลายรวมถึง Clair ทะเลสาบและแฟรงก์แฮมิลตันได้ช่วยสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ โทมัส เจ. วัตสันโกรธมาก และเต็มใจเข้าร่วมพิธีอุทิศ 7 สิงหาคม 1944 [ 15 ] [ 16 ] ไอเคน , ในการเปิด , ตัดสินใจที่จะสร้างเครื่องเพิ่มเติมโดยไอบีเอ็มช่วย และต่างประเทศมาเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นฮาร์วาร์ดมาร์ค .ไอบีเอ็มก็เพื่อสร้างการเลือกลำดับเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ ( SSEC ) ทั้งทดสอบเทคโนโลยีใหม่ และให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับ บริษัท . [ 15 ]

สืบ [ แก้ไข ]
เครื่องหมายฉันตามฮาร์วาร์ดมาร์ค ii ( 1947 และ 1948 ) , Mark III / adec ( กันยายน 2492 ) และฮาร์วาร์ดมาร์ค 4 ( 1952 ) –งานทั้งหมดของไอเคน . มาร์ค ii คือการปรับปรุงมากกว่ามาร์คฉันแม้ว่ามันยังคงถูกยึดรีเลย์ไฟฟ้า Mark III ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลอดสูญญากาศและไดโอดคริสตัล แต่ยังรวมถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล : หมุนกลองแม่เหล็กกระเป๋า พร้อมรีเลย์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกลอง 4 เครื่องหมายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ด้วยหน่วยความจำแกนแม่เหล็กมาร์ค ii และ Mark III ไปเราฐานของกองทัพเรือใน Dahlgren , เวอร์จิเนีย 4 เครื่องหมายถูกสร้างขึ้นสำหรับกองทัพอากาศ แต่มันอยู่ที่ฮาร์วาร์ด

มาร์คผมในที่สุดก็แยกออกจากกัน แม้ว่าบางส่วนของมันอยู่ที่ฮาร์วาร์ด ในศูนย์วิทยาศาสตร์ มันเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันของประวัติศาสตร์ของฮาร์วาร์ด อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: