الجدول الزمني للأجهزة الحاسوبية قبل عام 1950
تقدم هذه المقالة جدولًا زمنيًا مفصلاً للأحداث في تاريخ برامج وأجهزة الحوسبة : من عصور ما قبل التاريخ حتى عام 1949. للحصول على سرد يشرح التطورات الشاملة، راجع تاريخ الحوسبة .
| تاريخ الحوسبة |
|---|
| الأجهزة |
|
| برمجة |
| علوم الحاسوب |
| المفاهيم الحديثة |
| حسب البلد |
| الجدول الزمني للحوسبة |
| مسرد علوم الحاسوب |
| تاريخ | حدث |
|---|---|
| حوالي 910 قبل الميلاد | اخترعت العربة التي تشير إلى الجنوب في الصين القديمة . وكانت أول آلية تروس معروفة تستخدم ترسًا تفاضليًا . وكانت العربة عبارة عن مركبة ذات عجلتين، عليها شكل مشير متصل بالعجلات عن طريق تروس تفاضلية. ومن خلال الاختيار الدقيق لحجم العجلة ونسب المسار والتروس، كان الشكل الموجود أعلى العربة يشير دائمًا إلى نفس الاتجاه. |
| حوالي 125 قبل الميلاد | آلية أنتيكيثيرا : جهاز كمبيوتر تناظري يعمل بالساعة، يُعتقد أنه صُمم وبُني في مستعمرة سيراكيوز الكورنثية . احتوت الآلية على ترس تفاضلي وكانت قادرة على تتبع المواضع النسبية لجميع الأجرام السماوية المعروفة آنذاك. |
العصور الوسطى-1640
| تاريخ | حدث |
|---|---|
| 725 | قام المخترع الصيني ليانج لينجزان ببناء أول ساعة ميكانيكية بالكامل في العالم؛ وكانت الساعات المائية ، التي كان بعضها دقيقًا للغاية، معروفة منذ قرون قبل ذلك. كان هذا بمثابة قفزة تكنولوجية مهمة إلى الأمام؛ حيث استخدمت أقدم أجهزة الكمبيوتر الحقيقية، التي تم تصنيعها بعد ألف عام، تقنية تعتمد على تقنية الساعات. [ بحاجة لمصدر ] |
| 850 | اخترع الإخوة بنو موسى في كتابهم "الحيل المبتكرة " "أقدم آلة موسيقية ميكانيكية معروفة "، في هذه الحالة كان أورغنًا يعمل بالطاقة المائية يعزف أسطوانات قابلة للتبديل تلقائيًا. ظلت هذه "الأسطوانة ذات الدبابيس المرتفعة على السطح الجهاز الأساسي لإنتاج وإعادة إنتاج الموسيقى ميكانيكيًا حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر". [1] كما اخترعوا أيضًا عازف فلوت أوتوماتيكيًا يبدو أنه كان أول آلة قابلة للبرمجة . [2] |
| حوالي 1000 | اخترع أبو الريحان البيروني جهاز الكمبيوتر التناظري Planisphere . [3] كما اخترع أول تقويم قمري شمسي ميكانيكي والذي استخدم مجموعة تروس وثماني عجلات تروس . [4] كان هذا مثالاً مبكرًا لآلة معالجة المعرفة ذات الأسلاك الثابتة . [ 5] [ مشكوك فيه - ناقش ] |
| حوالي 1015 | اخترع الفلكي العربي أبو إسحاق إبراهيم الزرقالي (الأرزاقلي) الأندلسي جهاز الاستواء [ بحاجة لمصدر ] ، وهو جهاز كمبيوتر ميكانيكي تناظري يستخدم للعثور على خطوط الطول ومواضع القمر والشمس والكواكب دون حساب، باستخدام نموذج هندسي لتمثيل متوسط وموقع الجسم السماوي الشاذ. [6] |
| حوالي 1150 | ربما اخترع أو ألهم عالم الفلك العربي جابر بن أفلح جهاز Torquetum ، وهو أداة رصد وجهاز كمبيوتر تناظري ميكانيكي يستخدم للتحويل بين أنظمة الإحداثيات الكروية . [7] وقد تم تصميمه لأخذ وتحويل القياسات التي تم إجراؤها في ثلاث مجموعات من الإحداثيات: الأفق ، والاستوائي ، وكسوف الشمس . |
| 1206 | اخترع المهندس العربي الجزري العديد من الآلات الآلية وأجرى العديد من الابتكارات التكنولوجية الأخرى. أحد هذه الابتكارات هو تصميم دمية على شكل إنسان قابلة للبرمجة : يبدو أن هذه كانت أول خطة علمية جادة (على عكس السحر) لروبوت . [ 8] كما اخترع " ساعة القلعة "، وهي ساعة فلكية تعتبر أقدم جهاز كمبيوتر تناظري قابل للبرمجة . [ بحاجة لمصدر ] لقد عرضت البروج والمدارات الشمسية والقمرية ومؤشرًا على شكل هلال يسافر عبر بوابة مما يتسبب في فتح الأبواب الأوتوماتيكية كل ساعة، [9] [10] وخمسة موسيقيين آليين يعزفون الموسيقى عند ضربهم برافعات تعمل بواسطة عمود كامات متصل بعجلة مائية . يمكن إعادة برمجة طول الليل والنهار كل يوم من أجل مراعاة أطوال الليل والنهار المتغيرة على مدار العام. [11] |
| 1235 | اخترع عالم الفلك الفارسي أبي بكر الأصفهاني إسطرلابًا نحاسيًا بحركة تقويم مسننة بناءً على تصميم الكمبيوتر التناظري للتقويم الميكانيكي لأبي الريحان البيروني . [12] يستخدم إسطرلاب أبي بكر المسنن مجموعة من عجلات التروس وهو أقدم آلة ميكانيكية مسننة كاملة باقية على قيد الحياة. [13] [14] |
| 1300 | اخترع رامون لول دائرة لوليان: وهي آلة افتراضية لحساب إجابات الأسئلة الفلسفية (في هذه الحالة، المتعلقة بالمسيحية) من خلال التركيبات المنطقية. وقد تبنى لايبنتز هذه الفكرة بعد قرون من الزمان، وبالتالي فهي أحد العناصر المؤسسة في علوم الحوسبة والمعلومات . |
| حوالي 1416 | اخترع جمشيد الكاشي لوحة الاقترانات ، وهي أداة حاسوبية تناظرية تستخدم لتحديد وقت اليوم الذي ستحدث فيه الاقترانات الكوكبية ، [15] ولإجراء الاستيفاء الخطي . كما اخترع "حاسوبًا كوكبيًا" ميكانيكيًا أطلق عليه اسم لوحة المناطق ، والذي يمكنه حل عدد من المشكلات الكوكبية بيانيًا، بما في ذلك التنبؤ بالمواضع الحقيقية في خط الطول للشمس والقمر، [16] والكواكب ؛ [ 17] وخطوط العرض للشمس والقمر والكواكب؛ وكسوف الشمس . كما تضمنت الأداة أيضًا حدادًا ومسطرة . [18] |
| 1493 | أنتج ليوناردو دافنشي رسومات لجهاز يتكون من عجلات مسننة متشابكة يمكن تفسيرها على أنها آلة حاسبة ميكانيكية قادرة على الجمع والطرح. تم بناء نموذج عملي مستوحى من هذه الخطة في عام 1968 ولكن لا يزال من المثير للجدل ما إذا كان ليوناردو لديه حقًا آلة حاسبة في الاعتبار. [19] كما وضع دافنشي خططًا لرجل ميكانيكي: تصميم مبكر لروبوت . |
| 1614 | أعاد الاسكتلندي جون نابير اختراع شكل من أشكال اللوغاريتمات ونظام مبتكر من القضبان المتحركة (1617، يشار إليها باسم قضبان نابير أو عظام نابير ). كانت هذه القضبان تعتمد على خوارزمية الضرب الشبكية أو الجيلوزية ، وسمحت للمشغل بضرب وقسمة وحساب الجذور التربيعية والمكعبية عن طريق تحريك القضبان ووضعها في ألواح مصممة خصيصًا. |
| 1622 | قام ويليام أوتريد بتطوير المسطرة الحاسبة استنادًا إلى اللوغاريتمات التي طورها جون نابير . |
| 1623 | رسم عالم الرياضيات الألماني فيلهلم شيكارد جهازًا أطلق عليه اسم الساعة الحاسبة على رسالتين أرسلهما إلى يوهانس كيبلر ؛ إحداهما في عام 1623 والأخرى في عام 1624. دمر حريق لاحقًا الآلة أثناء بنائها في عام 1624 وقرر التخلي عن مشروعه. [20] أصبحت هذه الآلة معروفة للعالم فقط في عام 1957 عندما تم اكتشاف الرسالتين. تم بناء بعض النسخ المقلدة في عام 1961. [21] لم يكن لهذه الآلة أي تأثير على تطوير الآلات الحاسبة الميكانيكية. [22] |
1641–1850
| تاريخ | مكان | حدث |
|---|---|---|
| 1642 | فرنسا | اخترع عالم الرياضيات الفرنسي بليز باسكال الآلة الحاسبة الميكانيكية. [23] أطلق عليها اسم آلة الحساب ، ثم أصبحت آلة باسكال الحاسبة ، وبدأ طرحها للعامة في عام 1645 في تطوير الآلات الحاسبة الميكانيكية أولاً في أوروبا ثم في بقية العالم. كانت أول آلة تحتوي على آلية حمل متحكم بها. [24] بنى باسكال 50 نموذجًا أوليًا قبل إطلاق أول آلة له (تم بناء عشرين آلة في النهاية). ألهمت آلة باسكالين أعمال جوتفريد لايبنيز (1671) وتوماس دي كولمار (1820) ودور إي فيلت (1887). |
| 1666 | المملكة المتحدة | قام السير صمويل مورلاند (1625-1695) من إنجلترا بإنتاج آلة جمع غير عشرية، [25] مناسبة للاستخدام مع الأموال الإنجليزية . وبدلاً من آلية الحمل، قامت بتسجيل الحمل على أقراص مساعدة، والتي أعاد المستخدم إدخالها كأرقام مضافة. |
| 1672 | ألمانيا | بدأ عالم الرياضيات الألماني جوتفريد لايبنتز في تصميم آلة تقوم بعملية الضرب، وهي " الآلة المتدرجة ". كانت قادرة على ضرب أرقام تصل إلى 5 و12 رقمًا لإعطاء نتيجة مكونة من 16 رقمًا. تم بناء آلتين، واحدة في عام 1694 (تم اكتشافها في علية في عام 1879)، والأخرى في عام 1706. [26] |
| 1685 | ألمانيا | في مقال بعنوان "آلة حسابية لا تتضمن جمعًا وطرحًا وضربًا وقسمة صحيحة على لا شيء، لا يحركها سوى عمل بشري" ، وصف جوتفريد لايبنيز آلة تستخدم عجلات ذات أسنان متحركة ، والتي عند توصيلها بباسكالين، يمكنها إجراء جميع العمليات الحسابية الأربع. [27] لا يوجد دليل على أن لايبنيز قام على الإطلاق ببناء آلة طاحونة الهواء هذه. |
| 1709 | إيطاليا | كان جيوفاني بوليني أول من صنع آلة حاسبة تستخدم تصميمًا على شكل دولاب رياح . كانت الآلة الحاسبة مصنوعة من الخشب وبُنيت على شكل ساعة حاسبة . [28] |
| 1726 | المملكة المتحدة | وصف جوناثان سويفت (بشكل ساخر) آلة ("محرك") في روايته رحلات جاليفر . يتكون "المحرك" من إطار خشبي مع كتل خشبية تحتوي على أجزاء من الكلام. عندما يتم تدوير رافعات المحرك الأربعين في وقت واحد، تعرض الآلة أجزاء من الجمل النحوية. |
| 1774 | ألمانيا | نجح فيليب ماتيوس هان ، في ألمانيا الحالية، في صنع آلة حاسبة محمولة قادرة على إجراء العمليات الحسابية الأربع. |
| 1775 | المملكة المتحدة | قام تشارلز ستانوب، إيرل ستانوب الثالث ، من إنجلترا، بتصميم وبناء آلة حاسبة ناجحة للضرب مشابهة لآلة لايبنتز. |
| 1786 | ألمانيا | كان المهندس في الجيش الهسياني جيه إتش مولر أول من تصور فكرة محرك التفاضل (يعود أول مرجع مكتوب إلى المبادئ الأساسية لآلة التفاضل إلى عام 1784). |
| 1804 | فرنسا | قام جوزيف ماري جاكارد بتطوير نول جاكارد ، وهو نول أوتوماتيكي يتم التحكم فيه عن طريق بطاقات مثقبة . |
| 1820 | فرنسا | اخترع تشارلز كزافييه توماس دي كولمار " آلة الحساب " التي أصبحت بعد ثلاثين عامًا أخرى من التطوير، في عام 1851، أول آلة حاسبة ميكانيكية يتم إنتاجها بكميات كبيرة. يمكن للمشغل إجراء عمليات الضرب والقسمة الطويلة بسرعة وفعالية باستخدام تراكم متحرك للنتيجة. استندت هذه الآلة إلى الأعمال السابقة لباسكال ولايبنتز. |
| 1822 | المملكة المتحدة | قام تشارلز باباج بتصميم أول حاسوب ميكانيكي له، وهو النموذج الأولي لمحرك الفرق العشري لتبويب كثيرات الحدود. |
| 1831 | إيطاليا | قام جيوفاني بلانا بتصميم آلة التقويم الدائم ، والتي يمكنها حساب التقويم الدقيق لأكثر من 4000 عام، مع الأخذ في الاعتبار السنوات الكبيسة والاختلاف في طول اليوم. |
| 1832 | روسيا | اقترح سيمين كورساكوف استخدام البطاقات المثقوبة [ بحاجة لمصدر ] لتخزين المعلومات والبحث عنها. وقد صمم العديد من الآلات لإثبات أفكاره، بما في ذلك ما يسمى بالمنظار المنزلي الخطي . |
| 1832 | المملكة المتحدة | أنتج باباج وجوزيف كليمنت نموذجًا أوليًا لجزء من محرك الفروق الخاص به ، [29] والذي يعمل على أرقام مكونة من 6 أرقام وفروق من الدرجة الثانية (أي أنه يمكنه جدولة كثيرات الحدود التربيعية). تم التخطيط للمحرك الكامل، الذي كان بحجم غرفة، للعمل على كل من الفروق من الدرجة السادسة بأرقام تبلغ حوالي 20 رقمًا، والفروق من الدرجة الثالثة بأرقام تبلغ 30 رقمًا. كان من المقرر إجراء كل إضافة على مرحلتين، حيث تتولى المرحلة الثانية أي حملات يتم إنشاؤها في المرحلة الأولى. كان من المقرر ثقب أرقام الإخراج في لوحة معدنية ناعمة، والتي يمكن صنع لوحة طباعة منها. ولكن كانت هناك صعوبات مختلفة، ولم يتم الانتهاء من أكثر من هذا النموذج الأولي. |
| حوالي عام 1833 | المملكة المتحدة | تصور باباج، وبدأ في تصميم، " محركه التحليلي " العشري. [30] كان من المقرر تخزين برنامج له على ذاكرة للقراءة فقط ، في شكل بطاقات مثقبة . واصل باباج العمل على التصميم لسنوات، على الرغم من أنه بعد حوالي عام 1840 يبدو أن تغييرات التصميم كانت طفيفة. كان من المفترض أن تعمل الآلة على أرقام مكونة من 40 رقمًا؛ كان من المفترض أن يكون لدى "المطحنة" ( وحدة المعالجة المركزية ) مجمعان رئيسيان وبعض المجمعات المساعدة لأغراض محددة، بينما كان "المخزن" ( الذاكرة ) سيحتفظ بألف رقم مكون من 50 رقمًا. كان من المفترض أن يكون هناك العديد من قارئي البطاقات المثقبة، لكل من البرامج والبيانات ؛ كان من المفترض أن تكون البطاقات متسلسلة وحركة كل سلسلة قابلة للعكس. كان من المفترض أن تقوم الآلة بإجراء قفزات مشروطة. كان من المفترض أيضًا أن يكون هناك شكل من أشكال الترميز الدقيق : كان معنى التعليمات يعتمد على وضع المسامير المعدنية في برميل مشقوق، يسمى "برميل التحكم". كان من المفترض أن تكون الآلة التي تصورها المهندسون قادرة على إجراء عملية جمع في 3 ثوانٍ وإجراء عملية ضرب أو قسمة في 2-4 دقائق. وكان من المقرر أن تعمل بمحرك بخاري . وفي النهاية، لم يتم تصنيع أكثر من بضعة أجزاء في الواقع. |
| 1835 | الولايات المتحدة | اخترع جوزيف هنري المرحل الكهروميكانيكي . |
| 1840 | إيطاليا | أول عرض عام لمحرك تشارلز باباج التحليلي في أكاديمية العلوم في تورينو . [31] |
| 1842 | فرنسا | حصل تيموليون موريل على براءة اختراع أريثموريل ، وهي آلة حاسبة ميكانيكية ذات واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية، خاصة لضرب وقسمة الأرقام لأن النتيجة كانت تُعرض بمجرد إدخال المتغيرات. حصلت على الميدالية الذهبية في المعرض الوطني الفرنسي في باريس عام 1849. [32] لسوء الحظ، منع تعقيدها وهشاشة تصميمها من تصنيعها. [33] |
| 1842 | المملكة المتحدة | تم إلغاء بناء محرك باباج التفاضلي كمشروع رسمي. [34] كانت تجاوزات التكلفة كبيرة (تم إنفاق 17470 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعادل في عام 2004 حوالي 1000000 جنيه إسترليني [35] ). |
| 1843 | السويد | قام جورج شوتز وابنه إدوارد بإنتاج نموذج مكون من 5 أرقام ونموذج من الدرجة الثالثة لمحرك الفرق باستخدام الطابعة؛ ووافقت الحكومة السويدية على تمويل تطويرهم التالي في عام 1851. |
| 1846 | المملكة المتحدة | بدأ باباج العمل على محرك فروق محسّن (محرك الفرق رقم 2)، وأنتج مجموعة من الخطط المنفّذة بالكامل بحلول عام 1849. [36] كان من الممكن أن تعمل الآلة على فروق من الدرجة السابعة وأرقام مكونة من 31 رقمًا، لكن لم يُعثر على أحد يدفع مقابل بنائه. في الفترة من 1989 إلى 1991، قام فريق في متحف العلوم بلندن ببناء واحد من الخطط الباقية. لقد بنوا المكونات باستخدام طرق حديثة، ولكن بتسامحات لا أفضل مما كان يمكن أن يوفره كليمنت... وبعد القليل من العبث وتصحيح الأخطاء التفصيلية، وجدوا أن الآلة تعمل بشكل صحيح. في عام 2000، تم الانتهاء من الطابعة أيضًا. |
| 1847 | المملكة المتحدة | قام عالم الرياضيات البريطاني جورج بول بتطوير الجبر الثنائي ( الجبر البولياني ) [37] والذي تم استخدامه على نطاق واسع في تصميم وتشغيل الكمبيوتر الثنائي، بدءًا من حوالي قرن من الزمان بعد ذلك. انظر 1939. |
1851–1930
| تاريخ | مكان | حدث |
|---|---|---|
| 1851 | فرنسا | بعد 30 عامًا من التطوير، أطلق توماس دي كولمار صناعة الآلة الحاسبة الميكانيكية من خلال بدء تصنيع مقياس حسابي مبسط للغاية (تم اختراعه عام 1820). بصرف النظر عن استنساخه، والذي بدأ بعد ثلاثين عامًا، [38] فقد كان الآلة الحاسبة الوحيدة المتاحة في أي مكان في العالم لمدة أربعين عامًا ( باع دور إي فيلت مائة مقياس حسابي وعدد قليل من أجهزة الكمبيوتر من عام 1887 إلى عام 1890 [39] ). جعلته بساطته الآلة الحاسبة الأكثر موثوقية حتى الآن. كانت آلة كبيرة (كان مقياس الحساب المكون من 20 رقمًا طويلًا بما يكفي لاحتلال معظم سطح المكتب). على الرغم من أن مقياس الحساب لم يتم تصنيعه إلا حتى عام 1915، إلا أن عشرين شركة أوروبية صنعت استنساخًا محسّنًا لتصميمه حتى بداية الحرب العالمية الثانية. وشملت الشركات المصنعة البارزة للاستنساخ بوركهارت ولايتون وساكسونيا وغرابر وبيرلس ومرسيدس-يوكليد وXxX وأرخميدس. |
| 1853 | السويد | ولإسعاد باباج، أكمل الأخوين شوتز أول آلة فروق كاملة الحجم ، والتي أطلقا عليها اسم آلة الجدولة. كانت تعمل على أرقام مكونة من 15 رقمًا وفروق من الدرجة الرابعة، وكانت تنتج مخرجات مطبوعة تمامًا كما كان باباج يفعل. وفي وقت لاحق، تم بناء آلة ثانية في عام 1859 بنفس التصميم بواسطة شركة برايان دونكين في لندن. |
| 1856 | الولايات المتحدة | تم شراء أول آلة جدولة (انظر 1853) بواسطة مرصد دودلي في ألباني، نيويورك ، وتم طلب الثانية في عام 1857 من قبل الحكومة البريطانية. تم استخدام آلة ألباني لإنتاج مجموعة من الجداول الفلكية؛ ولكن تم فصل مدير المرصد بسبب هذا الشراء الباهظ، ولم يتم استخدام الآلة بشكل جدي مرة أخرى، وانتهى بها الأمر في النهاية في متحف. كان للآلة الثانية عمر طويل ومفيد. |
| حوالي عام 1859 | السويد | قام مارتن ويبرغ بإنتاج آلة تشبه محرك الفروقات، وكان الهدف منها إعداد أسعار الفائدة (نُشر لأول مرة في عام 1860) والجداول اللوغاريتمية (نُشر لأول مرة في عام 1875). |
| 1866 | المملكة المتحدة | تم بناء أول آلة منطقية عملية ( العداد المنطقي ) على يد ويليام ستانلي جيفونز . |
| 1871 | المملكة المتحدة | قام باباج بإنتاج نموذج أولي لقسم مطحنة وطابعة المحرك التحليلي . [40] |
| 1878 | إسبانيا | اخترع رامون فيريا ، الذي كان يعيش في مدينة نيويورك، آلة حاسبة تحتوي على جدول ضرب داخلي؛ وكانت هذه الآلة أسرع كثيرًا من الآلة الحاسبة المتحركة أو غيرها من الأساليب الرقمية في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يكن مهتمًا بطرحها في الإنتاج؛ ويبدو أنه أراد فقط أن يُظهِر أن الإسباني يمكنه الابتكار بنفس كفاءة الأمريكي. |
| 1878 | المملكة المتحدة | قامت لجنة بالتحقيق في جدوى إكمال المحرك التحليلي ، وخلصت إلى أنه سيكون من المستحيل الآن بعد وفاة باباج. ثم تم نسيان المشروع إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل جدًا؛ كان هوارد إيكين استثناءً ملحوظًا. |
| 1884 | الولايات المتحدة | قام دور فيلت من شيكاغو بتطوير آلة حاسبة خاصة به . كانت هذه أول آلة حاسبة يتم فيها إدخال المتغيرات بالضغط على المفاتيح بدلاً من الاضطرار إلى الاتصال بها، على سبيل المثال. كان ذلك ممكنًا بسبب اختراع فيلت لآلية حمل سريعة بما يكفي للعمل أثناء عودة المفاتيح بعد الضغط عليها. بدأ فيلت وتارانت شراكة لتصنيع آلة الحاسب في عام 1887. |
| 1886 | الولايات المتحدة | أول استخدام لنظام الجدولة الذي ابتكره هيرمان هوليريث في وزارة الصحة في بالتيمور. |
| 1887 | الولايات المتحدة | تقدم هيرمان هوليريث بطلب براءة اختراع لجهاز جدولة متكامل (تم منحه في عام 1890)، والذي يمكنه إضافة أرقام مشفرة على بطاقات مثقبة . كان أول استخدام مسجل لهذا الجهاز في عام 1889 في مكتب الجراح العام للجيش. في عام 1896 قدم هوليريث نموذجًا محسنًا. [41] |
| 1889 | الولايات المتحدة | اخترع دور فيلت أول آلة حاسبة مكتبية للطباعة. |
| 1890 | الولايات المتحدة السويد روسيا |
دخلت آلة حاسبة مضاعفة أكثر إحكاما من آلة الحساب في الإنتاج الضخم. [42] [43] كان التصميم اختراعًا مستقلاً ومتزامنًا إلى حد ما لفرانك إس بالدوين من الولايات المتحدة وويلجودت ثيوفيل أودنر ، وهو سويدي يعيش في روسيا. تم استبدال الطبول المزخرفة بتصميم "تروس متغيرة الأسنان": قرص بأوتاد شعاعية يمكن جعلها تبرز أو تنسحب منه. |
| 1890 | الولايات المتحدة | استغرق تعداد الولايات المتحدة لعام 1880 سبع سنوات حتى اكتمل حيث تم إجراء جميع عمليات المعالجة يدويًا من أوراق المجلات. اقترح عدد السكان المتزايد أنه بحلول تعداد عام 1890 ، ستستغرق معالجة البيانات وقتًا أطول من السنوات العشر قبل التعداد التالي - لذلك أقيمت مسابقة لإيجاد طريقة أفضل. فاز بها موظف في إدارة التعداد، هيرمان هوليريث ، الذي أسس شركة Tabulating Machine Company ، والتي أصبحت فيما بعد شركة IBM . اخترع تسجيل البيانات على وسيط يمكن قراءته بواسطة آلة. كانت الاستخدامات السابقة للوسائط القابلة للقراءة آليًا للتحكم ( الآلات الأوتوماتيكية ، ولفائف البيانو ، والنول ، ...)، وليس البيانات. "بعد بعض التجارب الأولية باستخدام شريط ورقي، استقر على البطاقات المثقوبة ..." [44] استخدمت آلاته مرحلات ميكانيكية لزيادة العدادات الميكانيكية. تم استخدام هذه الطريقة في تعداد عام 1890. كان التأثير الصافي للعديد من التغييرات الناجمة عن تعداد عام 1880: زيادة عدد السكان، وعناصر البيانات التي يجب جمعها، وتعداد موظفي مكتب الإحصاء، والمنشورات المجدولة، واستخدام آلات الجدولة الكهروميكانيكية الخاصة بهوليريث، هو تقليل الوقت المطلوب لمعالجة التعداد من ثماني سنوات لتعداد عام 1880 إلى ست سنوات لتعداد عام 1890. [45] كان مصدر إلهام هذا الاختراع هو ملاحظة هوليريث لسائقي السكك الحديدية أثناء رحلة في غرب الولايات المتحدة ؛ حيث قاموا بتشفير وصف تقريبي للراكب (طويل القامة، أصلع، ذكر) بالطريقة التي قاموا بها بثقب التذكرة. |
| 1891 | الولايات المتحدة | اخترع ويليام إس. بوروز من سانت لويس آلة مشابهة لآلة فيلت (انظر 1884) في عام 1885 ولكن على عكس جهاز الكمبيوتر كانت آلة "مجموعة مفاتيح" لا تعالج كل رقم إلا بعد سحب مقبض الكرنك. بدأ التصنيع الحقيقي لهذه الآلة في عام 1891 على الرغم من أن بوروز كان قد بدأ شركته الأمريكية للأجهزة الحسابية في عام 1886 (أصبحت فيما بعد شركة بوروز وتُسمى الآن Unisys ). |
| 1899 | اليابان | بدأ ريوتشي يازو [ بحاجة لمصدر ] تطوير آلة حاسبة ميكانيكية (معداد آلي). [46] أجرى ريوتشي أبحاثًا مستقلة على الآلات الحاسبة، واستغرق الأمر ثلاث سنوات لإكمال آلة الحاسبة الميكانيكية المكتبية ثنائية الأبعاد ، قبل التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في عام 1902. [47] كانت أول حاسب ميكانيكي ناجح في اليابان. [48] [ مشكوك فيه - ناقش ] [47] |
| حوالي عام 1900 | الولايات المتحدة | أطلقت شركة Standard Adding Machine Company أول آلة جمع مكونة من 10 مفاتيح في عام 1900 تقريبًا. وقد تقدم المخترع ويليام هوبكنز بأول براءة اختراع له في 4 أكتوبر 1892. وتم وضع المفاتيح العشرة في صف واحد. |
| 1902 | الولايات المتحدة | تم تصنيع أول نموذج لآلة الجمع دالتون. [49] أعلنت شركة ريمينجتون عن آلة الجمع دالتون باعتبارها أول آلة جمع مطبوعة بعشرة مفاتيح. [50] تم وضع المفاتيح العشرة على صفين. تم تصنيع ست آلات بحلول نهاية عام 1906. |
| 1905 | اليابان | قام المهندس إيتشيتارو كاواغوتشي، بوزارة الاتصالات والنقل ، ببناء آلة كاواغوتشي الكهربائية للجدولة، [48] والتي استخدمت في جدولة بعض نتائج دراسة الإحصائيات الديموغرافية لعام 1904. [51] |
| 1906 | المملكة المتحدة | تمكن هنري باباج ، ابن تشارلز، بمساعدة شركة آر دبليو مونرو، من إكمال "المطحنة" من محرك والده التحليلي ، لإظهار أنها كانت ستعمل. وهذا ما حدث بالفعل. لم يتم إنتاج الآلة كاملة. |
| 1906 | الولايات المتحدة | اخترع لي دي فورست الصمام الحراري ( أنبوب مفرغ أو صمام حراري ) . |
| 1906 | الولايات المتحدة | يقدم هيرمان هوليريث جهاز جدولي مزود بلوحة توصيل يمكن إعادة توصيلها لتكييف الآلة مع تطبيقات مختلفة. كانت لوحات التوصيل مستخدمة على نطاق واسع لتوجيه حسابات الآلة حتى حلت محلها البرامج المخزنة في الخمسينيات من القرن العشرين. [52] |
| 1909 | جمهورية ايرلندا | في عام 1909 ، وبعد باباج، ورغم عدم علمه بعمله السابق، نشر بيرسي لودجيت التصميم الثاني من التصميمين الوحيدين للمحركات التحليلية الميكانيكية في التاريخ. [53] |
| 1913 | إسبانيا | في عمله Essays on Automatics (1913)، صاغ ليوناردو توريس إي كيفيدو ما سيصبح فرعًا جديدًا من الهندسة: الأتمتة وصمم آلة حاسبة من نوع باباج تستخدم أجزاء كهروميكانيكية والتي قدمت فكرة الحساب ذي النقطة العائمة . [54] |
| 1919 | المملكة المتحدة | قام ويليام هنري إكليس و ف. و. جوردان بنشر أول تصميم لدائرة القلاب . |
| 1924 | ألمانيا | قام والتر بوثي ببناء بوابة منطقية AND - دائرة التزامن ، لاستخدامها في التجارب الفيزيائية، والتي حصل عنها على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954. تستخدم الدوائر الرقمية من جميع الأنواع هذه التقنية بشكل مكثف. |
| 1928 | الولايات المتحدة | تعتمد شركة IBM على بطاقات مثقبة تحتوي على 80 عمودًا من البيانات وثقوبًا مستطيلة. وتعرف هذه البطاقات على نطاق واسع باسم بطاقات IBM، وهي تهيمن على صناعة معالجة البيانات منذ ما يقرب من نصف قرن. |
| 1929 | الولايات المتحدة | لوحة حساب التيار المتردد من إنتاج شركة ويستنجهاوس . جهاز تحليل شبكة التيار المتردد المستخدم في محاكاة خطوط نقل التيار الكهربائي المتردد حتى ستينيات القرن العشرين. |
| حوالي عام 1930 | الولايات المتحدة | قام فانيفار بوش ببناء محلل تفاضلي إلكتروني جزئيًا قادرًا على حل المعادلات التفاضلية . |
| حوالي عام 1930 | المملكة المتحدة | استخدم الفيزيائي الويلزي سي إي وين ويليامز ، في كامبريدج بإنجلترا ، حلقة من أنابيب الثايرترون لإنشاء عداد رقمي ثنائي يحسب جسيمات ألفا المنبعثة . [55] |
1931–1940
| تاريخ | مكان | حدث |
|---|---|---|
| 1931 | النمسا | نشر كورت جودل من جامعة فيينا ، النمسا، بحثًا عن لغة شكلية عالمية تعتمد على العمليات الحسابية. استخدمها لترميز البيانات الرسمية والإثباتات التعسفية، وأظهر أن الأنظمة الرسمية مثل الرياضيات التقليدية إما غير متسقة بمعنى ما، أو تحتوي على بيانات غير قابلة للإثبات ولكنها صحيحة. غالبًا ما تسمى هذه النتيجة النتيجة الأساسية لعلوم الكمبيوتر النظرية. |
| 1931 | الولايات المتحدة | قدمت شركة IBM جهاز IBM 601 Multiplying Punch، وهو جهاز كهروميكانيكي يمكنه قراءة رقمين يصل طولهما إلى 8 أرقام من بطاقة وختم المنتج على نفس البطاقة. [56] |
| 1934 | اليابان | من عام 1934 إلى عام 1937، نشر مهندس شركة NEC أكيرا ناكاشيما وكلاود شانون وفيكتور شيستاكوف سلسلة من الأوراق البحثية التي قدمت نظرية دائرة التبديل . [57] [58] [59] [60] |
| 1934 | الولايات المتحدة | قام والاس إيكرت من جامعة كولومبيا بربط جهاز IBM 285 Tabulator وجهاز 016 Duplicating Punch وجهاز IBM 601 Multiplying Punch بمفتاح تسلسل يتم التحكم فيه بواسطة كاميرا قام بتصميمه. تم استخدام النظام المدمج لأتمتة تكامل المعادلات التفاضلية . [61] |
| 1936 | المملكة المتحدة | نشر آلان تورينج من جامعة كامبريدج بإنجلترا ورقة بحثية عن "الأعداد القابلة للحساب" [62] والتي أعادت صياغة نتائج كورت جودل (انظر العمل ذي الصلة لألونزو تشرش ). تناولت ورقته " مشكلة الحل " الشهيرة التي تم البحث عن حلها في الورقة من خلال التفكير (كجهاز رياضي) حول جهاز كمبيوتر بسيط ونظري، يُعرف اليوم باسم آلة تورينج . من نواحٍ عديدة، كان هذا الجهاز أكثر ملاءمة من النظام الشكلي العالمي القائم على الحسابيات لجودل. |
| 1937 | الولايات المتحدة | قام جورج ستيبيتز من مختبرات بيل للهاتف (Bell Labs) في مدينة نيويورك بإنشاء آلة حاسبة ثنائية مكونة من بت واحد باستخدام مرحلات. كانت هذه الآلة واحدة من أول أجهزة الكمبيوتر الثنائية، على الرغم من أنها كانت في هذه المرحلة مجرد آلة عرض؛ استمرت التحسينات حتى ظهرت آلة حاسبة الأعداد المركبة في يناير 1940. |
| 1937 | الولايات المتحدة | نشر كلود إي شانون ورقة بحثية عن تنفيذ المنطق الرمزي باستخدام المرحلات كأطروحة ماجستير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. |
| 1938 | ألمانيا | أكمل كونراد زوسي من برلين " Z1 "، أول حاسوب ميكانيكي ثنائي قابل للبرمجة. كان يعتمد على الجبر البولياني وكان به بعض المكونات الأساسية للآلات الحديثة، باستخدام النظام الثنائي والحسابات ذات الفاصلة العائمة . اقترح طلب براءة اختراع زوسي عام 1936 (Z23139/GMD Nr. 005/021) أيضًا بنية "فون نيومان" (أعيد اختراعها حوالي عام 1945) مع إمكانية تعديل البرنامج والبيانات في التخزين. في الأصل كان يُطلق على الآلة "V1" ولكن تمت إعادة تسميتها بأثر رجعي بعد الحرب، لتجنب الخلط بينها وبين القنبلة الطائرة V-1 . كانت تعمل بالأرقام ذات الفاصلة العائمة (أس 7 بت، ومانتيسا 16 بت، وبت إشارة). استخدمت الذاكرة أجزاء معدنية منزلقة لتخزين 16 من هذه الأرقام، وعملت بشكل جيد؛ لكن وحدة الحساب كانت أقل نجاحًا، وعانت أحيانًا من بعض مشاكل الهندسة الميكانيكية. كان البرنامج يُقرأ من ثقوب مثقوبة في فيلم سينمائي مقاس 35 ملم تم التخلص منه. وكان من الممكن إدخال قيم البيانات من لوحة مفاتيح رقمية، كما كانت المخرجات تُعرض على مصابيح كهربائية. لم يكن الجهاز حاسوبًا عامًا (أي حاسوب تورينج كامل ) لأنه كان يفتقر إلى قدرات الحلقة. |
| 1939 | الولايات المتحدة | أسس ويليام هيوليت وديفيد باكارد شركة هيوليت باكارد في مرآب باكارد في بالو ألتو، كاليفورنيا باستثمار أولي قدره 538 دولارًا (ما يعادل 11645 دولارًا في عام 2023)؛ وكان هذا بمثابة التأسيس الرمزي لوادي السيليكون . ستنمو شركة HP لتصبح واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم اليوم. |
| 1939 نوفمبر |
الولايات المتحدة | قام جون فينسنت أتاناسوف وطالب الدراسات العليا كليفورد بيري من كلية ولاية آيوا (التي أصبحت الآن جامعة ولاية آيوا )، أميس، آيوا، بإكمال نموذج أولي لآلة جمع مكونة من 16 بت. كانت هذه أول آلة تحسب باستخدام الصمامات المفرغة. |
| 1939 - 1940 | ألمانيا | أكمل هلموت شراير نموذجًا أوليًا لآلة جمع مكونة من 10 بتات [ بحاجة لمصدر ] باستخدام الأنابيب المفرغة، ونموذجًا أوليًا للذاكرة باستخدام مصابيح النيون. [ بحاجة لمصدر ] |
| 1940 | الولايات المتحدة | في مختبرات بيل ، أكمل صامويل ويليامز وجورج ستيبيتز آلة حاسبة يمكنها العمل على الأعداد المركبة ، وأطلقوا عليها اسم " آلة حاسبة للأعداد المركبة "، وقد عُرفت فيما بعد باسم "آلة حاسبة للمرحلات من الطراز الأول". وقد استخدمت أجزاء تبديل الهاتف للمنطق: 450 مرحل و10 مفاتيح عرضية. وتم تمثيل الأرقام في "نظام BCD زائد 3"؛ أي أنه بالنسبة لكل رقم عشري، يتم تمثيل 0 بالنظام الثنائي 0011، و1 بـ 0100، وهكذا حتى 1100 بالنسبة للرقم 9؛ ويتطلب هذا المخطط عددًا أقل من المرحلات مقارنة بنظام BCD المستقيم. وبدلاً من مطالبة المستخدمين بالحضور إلى الآلة لاستخدامها، تم تزويد الآلة الحاسبة بثلاث لوحات مفاتيح عن بعد، في أماكن مختلفة من المبنى، في شكل أجهزة إرسال عن بعد. ويمكن استخدام لوحة مفاتيح واحدة فقط في كل مرة، ويتم عرض الناتج تلقائيًا على نفس اللوحة. في 9 سبتمبر 1940، تم تركيب جهاز تلغراف في كلية دارتموث في هانوفر، نيو هامبشاير ، مع اتصال مع نيويورك، ويمكن لأولئك الذين حضروا المؤتمر استخدام الجهاز عن بعد. |
| 1940 | ألمانيا | أكمل كونراد زوسه مشروع " Z2 " (الذي كان في الأصل "V2")، والذي جمع بين وحدة الذاكرة الميكانيكية الموجودة في Z1 ووحدة حسابية جديدة تستخدم منطق التتابع. ومثل Z1، كان Z2 يفتقر إلى قدرات الحلقة. توقف المشروع لمدة عام عندما تم تجنيد زوسه في عام 1939، لكنه استمر بعد إطلاق سراحه.
في عام 1940، قدم Zuse Z2 لجمهور Deutsche Ver suchsanstalt für Luftfahrt ("المختبر الألماني للطيران") في برلين-أدليرشوف. |
1941–1949
| تاريخ | مكان | حدث |
|---|---|---|
11 مايو 1941 |
ألمانيا | الآن، بعد أن عمل بدعم محدود من معهد أبحاث الطيران الألماني، أكمل كونراد زوس " Z3 " (كان اسمه في الأصل "V3"): أول حاسوب قابل للبرمجة. وكان أحد التحسينات الرئيسية على جهاز تشارلز باباج غير الوظيفي هو استخدام نظام لايبنتز الثنائي (حاول باباج وآخرون دون جدوى بناء حواسيب قابلة للبرمجة بنظام عشري). كما تميز جهاز زوس بأرقام ذات فاصلة عائمة مع أس مكون من 7 بتات، وعشري مكون من 14 بت (مع بادئة "1" تلقائيًا ما لم يكن الرقم 0)، وبت إشارة. كانت الذاكرة تحتوي على 64 من هذه الكلمات وبالتالي تطلبت أكثر من 1400 مرحل؛ وكان هناك 1200 مرحل آخر في وحدات الحساب والتحكم. كما تميز أيضًا بمجموعات متوازية. تم تنفيذ البرنامج والإدخال والإخراج كما هو موضح أعلاه لجهاز Z1. على الرغم من عدم توفر القفزات الشرطية، فقد ثبت أن Z3 الخاص بـ Zuse قادر من حيث المبدأ على العمل كجهاز كمبيوتر عالمي. [63] [64] يمكن للآلة إجراء 3-4 عمليات جمع في الثانية، واستغرقت 3-5 ثوانٍ لإجراء عملية ضرب. تم تدمير Z3 في عام 1943 أثناء قصف الحلفاء لبرلين، ولم يكن له أي تأثير على تكنولوجيا الكمبيوتر في أمريكا وإنجلترا. |
صيف 1942 |
الولايات المتحدة | أكمل أتاناسوف وبيري آلة حاسبة ذات غرض خاص لحل أنظمة المعادلات الخطية المتزامنة، والتي أطلق عليها فيما بعد اسم "ABC" ( كمبيوتر أتاناسوف-بيري ). كان هذا الحاسب يحتوي على 60 كلمة من الذاكرة كل منها 50 بتًا في شكل مكثفات (بدوائر تحديث - أول ذاكرة متجددة) مثبتة على أسطوانتين دوارتين. كانت سرعة الساعة 60 هرتزًا، وكانت عملية الإضافة تستغرق ثانية واحدة. أما بالنسبة للذاكرة الثانوية، فقد استخدمت بطاقات مثقبة، يحركها المستخدم. لم يتم ثقب الثقوب في البطاقات بالفعل، بل تم حرقها. لم يتم تقليل معدل خطأ نظام البطاقات المثقوبة أبدًا إلى ما يزيد عن 0.001٪، وكان هذا غير كافٍ. غادر أتاناسوف ولاية آيوا بعد دخول الولايات المتحدة الحرب، منهيًا عمله في آلات الحوسبة الرقمية. |
| 1942 | ألمانيا | قام هيلموت هولزر ببناء جهاز كمبيوتر تناظري لحساب ومحاكاة [65] مسارات صاروخ V-2 . [66] [67] [68] |
| 1942 | ألمانيا | قام كونراد زوس بتطوير جهاز S1، وهو أول جهاز كمبيوتر في العالم، والذي استخدمته شركة هينشل لقياس سطح الأجنحة. |
| 1943 أبريل |
المملكة المتحدة | أكمل ماكس نيومان ، الرئيس التنفيذي لشركة وين ويليامز وفريقهما في مدرسة الحكومة السرية للتشفير والترميز ('ستيشن إكس')، بلتشلي بارك ، بلتشلي، إنجلترا، جهاز ' هيث روبنسون '. كانت هذه آلة عد متخصصة تستخدم لكسر الشفرات، وليست آلة حاسبة أو كمبيوتر للأغراض العامة، بل جهاز منطقي يستخدم مزيجًا من الإلكترونيات ومنطق التتابع. كانت تقرأ البيانات بصريًا بسرعة 2000 حرف في الثانية من حلقتين مغلقتين من شريط ورقي. كان مهمًا لأنه كان رائدًا لجهاز كولوسوس. عرف نيومان تورينج من جامعة كامبريدج (كان تورينج طالبًا لدى نيومان)، وكان أول شخص يرى مسودة ورقة تورينج لعام 1936. [62] هيث روبنسون هو اسم رسام كاريكاتير بريطاني معروف برسوماته للآلات الكوميدية، مثل الأمريكي روب جولدبرج . تم تسمية آلتين لاحقتين في السلسلة على اسم متاجر في لندن تحمل اسم 'روبنسون'. |
| 1943 سبتمبر |
الولايات المتحدة | أكمل ويليامز وستيبيتز "مُدخل التتابع"، والذي سُمي لاحقًا " حاسبة التتابع النموذجية الثانية ". كانت هذه حاسبة قابلة للبرمجة؛ مرة أخرى، كان يتم قراءة البرنامج والبيانات من أشرطة ورقية. كانت إحدى الميزات المبتكرة هي أنه لتحقيق موثوقية أكبر (اكتشاف الأخطاء/التحقق الذاتي)، تم تمثيل الأرقام بتنسيق ثنائي الخماسي باستخدام سبع مرحلات لكل رقم، ويجب أن يكون اثنان منها بالضبط "قيد التشغيل": 01 00001 لـ 0، و01 00010 لـ 1، وهكذا حتى 10 10000 لـ 9. ستستخدم بعض الآلات اللاحقة في هذه السلسلة تدوين ثنائي الخماسي لأرقام الأعداد العشرية. |
| 1943 ديسمبر |
المملكة المتحدة | تم الانتهاء من صنع جهاز مارك 1 كولوسوس بواسطة تومي فلاورز في مختبرات أبحاث مكتب البريد في لندن للمساعدة في فك شفرة لورنز الألمانية SZ42 في بلتشلي بارك. كان عبارة عن جهاز رقمي ثنائي يحتوي على 1500 صمام مفرغ ، ويطبق وظيفة منطقية قابلة للبرمجة على سلسلة من الأحرف، تُقرأ وتُعاد قراءتها من حلقة من شريط ورق مثقوب بمعدل 5000 حرف في الثانية. كان يحتوي على 501 بت من الذاكرة، وكان البرنامج مضبوطًا على المفاتيح ولوحات التوصيل. تم استخدام كولوسوس في بلتشلي بارك أثناء الحرب العالمية الثانية - كمتابعة لآلات هيث روبنسون الأقل إنتاجية. |
يونيو 1944 |
المملكة المتحدة | تم تشغيل أول جهاز مارك 2 كولوسوس. وكان تطويرًا لجهاز مارك 1 وكان يحتوي على 2400 أنبوب مفرغ. وكان به خمسة معالجات متوازية متطابقة تتغذى من سجل تحويل مكّن من معالجة 25000 حرف في الثانية. كان بإمكان كولوسوس تقييم مجموعة واسعة من الدوال الجبرية المنطقية للمساعدة في تحديد إعدادات الدوار لجهاز لورينز SZ42. كان هناك عشرة أجهزة مارك 2 كولوسوس قيد الاستخدام في بلتشلي بارك بحلول نهاية الحرب في أوروبا في مايو 1945. تم تفكيك جميع الآلات باستثناء اثنتين إلى أجزاء صغيرة لدرجة أنه لم يكن من الممكن استنتاج استخدامها، وذلك للحفاظ على سرية العمل. تم تفكيك الاثنتين المتبقيتين في GCHQ Cheltenham في الستينيات. |
7 أغسطس 1944 |
الولايات المتحدة | تم تسليم الآلة الحاسبة ذات التحكم التسلسلي التلقائي من شركة IBM إلى جامعة هارفارد ، والتي أطلقت عليها اسم Harvard Mark I. وقد صممها هوارد أيكين وفريقه، وتم تمويلها وبناؤها من قبل شركة IBM - وأصبحت ثاني آلة يتم التحكم فيها بواسطة البرنامج (بعد آلة كونراد زوس ). كان طول الآلة بالكامل 51 قدمًا (16 مترًا)، ووزنها 5 أطنان (قصيرة) (4.5 طن)، وتضمنت 750000 قطعة. استخدمت 3304 مرحلات كهروميكانيكية كمفاتيح تشغيل وإيقاف، وكان بها 72 وحدة تخزين (كل منها بوحدة حسابية خاصة بها)، بالإضافة إلى سجل ميكانيكي بسعة 23 رقمًا من علامة الجمع. كانت العمليات الحسابية ثابتة النقطة وعشرية، مع إعداد لوحة تحكم يحدد عدد الأماكن العشرية. تشمل مرافق الإدخال والإخراج قارئات البطاقات، وثقب البطاقات، وقارئات الأشرطة الورقية، والآلات الكاتبة. كان هناك 60 مجموعة من المفاتيح الدوارة، يمكن استخدام كل منها كسجل ثابت - نوع من الذاكرة الميكانيكية للقراءة فقط . تمت قراءة البرنامج من شريط ورقي واحد؛ يمكن قراءة البيانات من الأشرطة الأخرى، أو قارئات البطاقات، أو من السجلات الثابتة. لم تكن القفزات الشرطية متاحة. ومع ذلك، في السنوات اللاحقة، تم تعديل الجهاز لدعم قارئات أشرطة ورقية متعددة للبرنامج، مع كون النقل من واحد إلى آخر مشروطًا، مثل استدعاء برنامج فرعي مشروط. سمحت إضافة أخرى بتوفير برامج فرعية سلكية بلوحة توصيل قابلة للاستدعاء من الشريط. تستخدم لإنشاء جداول المقذوفات للبحرية الأمريكية . |
| 1945 | ألمانيا | قام كونراد زوسي بتطوير لغة البرمجة Plankalkül ، وهي أول لغة برمجة عالية المستوى. كما قدم أيضًا Z4 في شهر مارس. |
| 1945 | الولايات المتحدة | قام فانيفار بوش بتطوير نظرية الميمكس ، وهو جهاز نص تشعبي مرتبط بمكتبة من الكتب والأفلام. |
| 1945 |
الولايات المتحدة | قام جون فون نيومان بصياغة تقرير يصف الحاسوب المستقبلي الذي تم بناؤه في النهاية باسم EDVAC (الحاسب الآلي الإلكتروني المتغير المنفصل). تتضمن المسودة الأولى لتقرير عن EDVAC أول وصف منشور لتصميم حاسوب البرنامج المخزن ، مما أدى إلى ظهور مصطلح بنية فون نيومان . وقد أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع المشاريع اللاحقة تقريبًا، وخاصة EDSAC . تضمن فريق التصميم جون دبليو ماوتشلي وجيه بريسبر إيكرت . |
14 فبراير 1946 |
الولايات المتحدة | ENIAC (المُكامل الرقمي الإلكتروني والحاسوب): تم الكشف عن أول جهاز كمبيوتر إلكتروني بالكامل يعمل بصمام مفرغ من الهواء، ويتحكم فيه برنامج رقمي، على الرغم من إغلاقه في 9 نوفمبر 1946 للتجديد وترقية الذاكرة، وتم نقله إلى ملعب أبردين للاختبار، بولاية ماريلاند في عام 1947. بدأ التطوير في عام 1943 في مختبر أبحاث الباليستية ، بالولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة جون دبليو ماوتشلي وجيه بريسبر إيكرت . كان وزنه 30 طنًا ويحتوي على 18000 أنبوب مفرغ من الهواء، ويستهلك حوالي 160 كيلو وات من الطاقة الكهربائية. يمكنه إجراء 5000 عملية حسابية أساسية في الثانية. تم استخدامه لحساب المسارات الباليستية واختبار النظريات وراء القنبلة الهيدروجينية. |
19 فبراير 1946 |
المملكة المتحدة | ACE (محرك الحوسبة الآلي): قدم آلان تورينج ورقة مفصلة إلى اللجنة التنفيذية للمختبر الفيزيائي الوطني (NPL) ، حيث قدم أول تصميم كامل إلى حد معقول لجهاز كمبيوتر مخزّن بالبرامج. ومع ذلك، بسبب السرية الصارمة والطويلة الأمد حول عمله في زمن الحرب في بلتشلي بارك ، مُنع (بعد توقيعه على قانون الأسرار الرسمية ) من توضيح أنه يعرف أن أفكاره يمكن تنفيذها في جهاز إلكتروني. |
| 1946 | المملكة المتحدة | تم اختراع كرة التتبع كجزء من نظام رسم الرادار المسمى نظام العرض الشامل (CDS) بواسطة رالف بنيامين عندما كان يعمل في الخدمة العلمية للبحرية الملكية البريطانية . [69] [70] استخدم مشروع بنيامين أجهزة كمبيوتر تناظرية لحساب الموضع المستقبلي للطائرة المستهدفة بناءً على عدة نقاط إدخال أولية يوفرها مستخدم باستخدام عصا التحكم . شعر بنيامين أن هناك حاجة إلى جهاز إدخال أكثر أناقة واخترع نظام تعقب الكرة [69] [70] المسمى الكرة الدوارة [69] لهذا الغرض في عام 1946. [69] [70] تم تسجيل براءة اختراع الجهاز في عام 1947، [69] ولكن تم بناء نموذج أولي فقط [70] وتم الاحتفاظ بالجهاز كسر خارج الجيش. [70] |
| 1947 سبتمبر |
المملكة المتحدة | تطوير أول لغة تجميع بواسطة كاثلين بوث في بيركبيك، جامعة لندن بعد العمل مع جون فون نيومان وهيرمان جولدستين في معهد الدراسات المتقدمة . [71] [72] |
16 ديسمبر 1947 |
الولايات المتحدة | اختراع الترانزستور في مختبرات بيل بالولايات المتحدة الأمريكية، على يد ويليام ب. شوكلي ، وجون باردين ، ووالتر براتين . |
| 1947 | الولايات المتحدة | أتم هوارد إيكين مشروع هارفارد مارك الثاني . |
| 1947 | الولايات المتحدة | تأسست جمعية آلات الحوسبة (ACM) باعتبارها أول جمعية علمية وتعليمية للحوسبة في العالم. ولا تزال الجمعية حتى يومنا هذا تضم حوالي 78000 عضوًا. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. |
27 يناير 1948 |
الولايات المتحدة | أنهت شركة آي بي إم إنتاج الحاسبة الإلكترونية التسلسلية الانتقائية ( SSEC ). وكانت أول حاسب آلي يقوم بتعديل برنامج مخزن. "وقد استُخدم نحو 1300 صمام مفرغ من الهواء لإنشاء الوحدة الحسابية وثمانية سجلات عالية السرعة للغاية، بينما استُخدم 23000 مرحل في هيكل التحكم و150 سجلاً من الذاكرة الأبطأ". |
12 مايو 1948 |
المملكة المتحدة | في هذا التاريخ، بدأ تشغيل جهاز Birkbeck ARC ، وهو أول ثلاثة أجهزة تم تطويرها في Birkbeck، جامعة لندن بواسطة Andrew Booth و Kathleen Booth ، رسميًا. كان التحكم كهروميكانيكيًا بالكامل وكانت الذاكرة تعتمد على أسطوانة مغناطيسية دوارة . [72] كان هذا أول جهاز تخزين أسطوانة دوارة موجود. [73] |
21 يونيو 1948 |
المملكة المتحدة | تم بناء جهاز مانشستر بيبي في جامعة مانشستر . وقد قام بتشغيل أول برنامج له في هذا التاريخ. وكان أول جهاز كمبيوتر يخزن برامجه وبياناته في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، كما تفعل أجهزة الكمبيوتر الحديثة. وبحلول عام 1949، نما "بيبي" وحصل على أسطوانة مغناطيسية لتخزين أكثر ديمومة ، وأصبح مانشستر مارك 1 . |
| 1948 | الولايات المتحدة | كان ANACOM من شركة Westinghouse عبارة عن نظام كمبيوتر تناظري كهربائي يعمل بالتيار المتردد وكان يستخدم حتى أوائل التسعينيات لحل المشكلات في التصميم الميكانيكي والبنيوي، والسوائل، والمشكلات العابرة المختلفة. |
| 1948 | الولايات المتحدة | قدمت شركة IBM جهاز ' 604 '، وهو أول جهاز يحتوي على وحدات قابلة للاستبدال في الموقع (FRUs)، والتي تعمل على تقليل وقت التوقف عن العمل حيث يمكن استبدال الوحدات القابلة للاستبدال بالكامل ببساطة بدلاً من استكشاف الأخطاء وإصلاحها. |
| 1948 | تم بيع أول آلة حاسبة ميكانيكية يدوية من طراز Curta . كانت آلة Curta تحسب بدقة عشرية تصل إلى 11 رقمًا على متغيرات إدخال تصل إلى 8 أرقام عشرية. كانت آلة Curta بحجم مطحنة الفلفل اليدوية تقريبًا. | |
| 1949 مارس |
الولايات المتحدة | قام جون بريسبر إيكرت وجون ويليام ماوتشلي ببناء BINAC لشركة نورثروب . |
6 مايو 1949 |
المملكة المتحدة | يعتبر هذا هو عيد ميلاد الحوسبة الحديثة. [ بحاجة لمصدر ] نفذ موريس ويلكس وفريقه في جامعة كامبريدج أول برنامج مخزن على جهاز كمبيوتر EDSAC ، والذي استخدم شريطًا ورقيًا للإدخال والإخراج. بناءً على أفكار جون فون نيومان حول أجهزة الكمبيوتر ذات البرامج المخزنة، كان EDSAC أول جهاز كمبيوتر كامل يعمل بهندسة فون نيومان. |
أكتوبر 1949 |
المملكة المتحدة | تم الانتهاء من المواصفات النهائية لجهاز Manchester Mark 1 ؛ وكان هذا الجهاز هو أول جهاز كمبيوتر يستخدم ما يعادل سجلات القاعدة/المؤشر ، وهي الميزة التي لم تدخل بنية الكمبيوتر الشائعة حتى الجيل الثاني حوالي عام 1955. |
| 1949 | أستراليا | أجرى أول برنامج اختباري له جهاز CSIR Mk I (الذي عُرف لاحقًا باسم CSIRAC )، وهو أول جهاز كمبيوتر أسترالي. وكان جهاز كمبيوتر إلكترونيًا متعدد الأغراض يعتمد على أنبوب مفرغ. وكانت ذاكرته الرئيسية تخزن البيانات على هيئة سلسلة من النبضات الصوتية في أنابيب بطول 5 أقدام (1.5 متر) مملوءة بالزئبق. |
| 1949 | المملكة المتحدة | تم إنشاء جهاز MONIAC (الحاسب التناظري للدخل القومي النقدي) المعروف أيضًا باسم الحاسب الهيدروليكي فيليبس، في عام 1949 لنمذجة العمليات الاقتصادية الوطنية في المملكة المتحدة. يتكون جهاز MONIAC من سلسلة من الخزانات والأنابيب البلاستيكية الشفافة. ويُعتقد أنه تم تصنيع ما بين اثني عشر إلى أربعة عشر جهازًا. |
الجدول الزمني للحوسبة
ملحوظات
- ^ فاولر، تشارلز ب. (أكتوبر 1967). "متحف الموسيقى: تاريخ الآلات الميكانيكية". مجلة مدرسي الموسيقى . 54 (2): 45-49. doi :10.2307/3391092. JSTOR 3391092. S2CID 190524140.
- ^ كوتسير، تيون (2001). "حول ما قبل تاريخ الآلات القابلة للبرمجة: الآلات الموسيقية الآلية، والنول، والآلات الحاسبة". نظرية الميكانيكا والآلة . 36 (5): 589-603. doi :10.1016/S0094-114X(01)00005-2.
- ^ ج. ويت، ف. إليسيف، ب. وولف، ج. ناودو (1975). تاريخ البشرية، المجلد 3: الحضارات العظيمة في العصور الوسطى ، ص 649. جورج ألين وأونوين المحدودة، اليونسكو .
- ^ هيل، دونالد (1985). "تقويم البيروني الميكانيكي". حوليات العلوم . 42 (2): 139-163. doi :10.1080/00033798500200141. ISSN 0003-3790.
- ^ تونجر أورين (2001). "التطورات في علوم الحاسب والمعلومات: من العداد إلى الوكلاء الهولونيين". مجلة الهندسة الكهربائية التركية . 9 (1): 63-70 [64].
- ^ حسن، أحمد ي. "نقل التكنولوجيا الإسلامية إلى الغرب، الجزء الثاني: نقل الهندسة الإسلامية" . استرجاع 2008-01-22 .
- ^ لورش، ر. ب. (1976). "الأدوات الفلكية لجابر بن أفلح وجهاز توركيتوم". مجلة سنتوروس . 20 (1): 11-34. رمز Bibcode :1976Cent...20...11L. doi :10.1111/j.1600-0498.1976.tb00214.x.
- ^ روبوت قابل للبرمجة من القرن الثالث عشر محفوظ في 29 يونيو 2007 على موقع واي باك مشين ، جامعة شيفيلد
- ^ هوارد ر. تيرنر (1997)، العلم في الإسلام في العصور الوسطى: مقدمة مصورة ، ص 184، مطبعة جامعة تكساس ، ISBN 0-292-78149-0
- ^ دونالد روتليدج هيل ، "الهندسة الميكانيكية في الشرق الأدنى في العصور الوسطى"، ساينتفك أمريكان ، مايو 1991، ص 64-9 ( راجع دونالد روتليدج هيل ، الهندسة الميكانيكية، أرشيف 2007-12-25 على موقع واي باك مشين )
- ^ "اكتشافات قديمة، الحلقة 11: الروبوتات القديمة". قناة التاريخ . مؤرشف من الأصل في 2014-03-01 . استرجاع 2008-09-06 .
{{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها|journal=( مساعدة ) - ^ Bedini, Silvio A.; Maddison, Francis R. (1966). "Mechanical Universe: The Astrarium of Giovanni de' Dondi". معاملات الجمعية الفلسفية الأمريكية . 56 (5): 1–69. doi :10.2307/1006002. JSTOR 1006002.
- ^ "تروس الإسطرلاب". متحف تاريخ العلوم، أكسفورد . 2005. تم الاسترجاع في 2008-01-22 .
- ^ "تاريخ الإسطرلاب". متحف تاريخ العلوم، أكسفورد .
- ^ كينيدي، إس. (نوفمبر 1947). "لوحة الوصلات للكاشي"". إيزيس . 38 (1/2): 56-59. doi :10.1086/348036. ISSN 0021-1753. JSTOR 225450. S2CID 143993402.
- ^ كينيدي، إدوارد س. (1950). "حاسب كوكبي من القرن الخامس عشر: "طبق المناطق" للكاشي، الجزء الأول. حركة الشمس والقمر في خط الطول". إيزيس . 41 (2): 180-183. doi :10.1086/349146. PMID 15436217. S2CID 43217299.
- ^ كينيدي، إدوارد س. (1952). "حاسب الكواكب في القرن الخامس عشر: كتاب "طبق المانيتيك" الثاني للكاشي: خطوط الطول والمسافات ومعادلات الكواكب". إيزيس . 43 (1): 42-50. doi :10.1086/349363. S2CID 123582209.
- ^ كينيدي، إدوارد س. (1951). "حاسب إسلامي لخطوط العرض الكوكبية". مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية . 71 (1): 13-21. doi :10.2307/595221. JSTOR 595221.
- ^ "تاريخ الحاسبات والحوسبة، الآلات الحاسبة الميكانيكية، الرواد، ليوناردو دافنشي". history-computer.com . تم الاسترجاع في 2017-07-06 .
- ^ جان مارغوين، ص 47 (1994)
- ^ جان مارغوين، ص 48 (1994)
- ^ رينيه تاتون، ص 81 (1969)
- ^ جان مارجين، ص. 48 (1994) نقلا عن رينيه تاتون (1963)
- ^ جان مارغوين، ص 46 (1994)
- ^ باباج، تشارلز (2011-10-12). مقتطفات من حياة فيلسوف. مطبعة جامعة كامبريدج. ص 154. ISBN 9781108037884.
- ^ جان مارجين، ص 64-65 (1994)
- ^ ديفيد سميث، ص 173-181 (1929)
- ^ نسخة من آلة بوليني (عليها) Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia ليوناردو دافنشي. تم الاسترجاع 2010/10/04
- ^ سنيدر، لورا ج. (22 فبراير 2011). نادي الإفطار الفلسفي: أربعة أصدقاء مميزون حولوا العلم وغيروا العالم. كراون/أركيتايب. ص 192. رقم ISBN 9780307716170.
- ^ Dubbey, JM; Dubbey, John Michael (2004-02-12). The Mathematical Work of Charles Babbage. Cambridge University Press. ISBN 9780521524766.
- ^ (عليه) تشارلز باباج وأكاديميا العلوم
- ^ (fr) Rapport du jury Central sur les produits de l'agriculture et de l'industrie exposés en 1849، المجلد الثاني، الصفحة 542 - 548، Imprimerie Nationale، 1850 Gallica
- ^ (fr) Le calcul simplifé موريس دوكاني، صفحة 269، Bibliothèque numérique du CNAM
- ^ ويلد، تشارلز ريتشارد (1848). تاريخ الجمعية الملكية: مع مذكرات الرؤساء. جيه دبليو باركر. ص 387-390.
- ^ جيمس إسينجر، شبكة جاكارد ، ص 77 و102-106، مطبعة جامعة أكسفورد، 2004
- ^ موريس، تشارلز ر. (2014-03-04). فجر الابتكار: الثورة الصناعية الأمريكية الأولى. الشؤون العامة. ص. 63. ISBN 9781610393577.
- ^ جيلبرت، ويليام جيه؛ نيكلسون، دبليو كيث (2004-01-30). الجبر الحديث مع التطبيقات. جون وايلي وأولاده. ص 7. رقم ISBN 9780471469896.
- ^ تم تصنيع أول جهاز استنساخ بواسطة بوركاردت من ألمانيا في عام 1878
- ^ Felt, Dorr E. (1916). الحساب الميكانيكي، أو تاريخ آلة العد. شيكاغو: معهد واشنطن. ص 4.
- ^ نيو ساينتست. داخل أول أجهزة كمبيوتر في العالم - آلان بروملي. ريد بيزنس إنفورميشن. 1983-09-15. ص 784.
{{cite book}}: CS1 maint: others (link) - ^ جدول التكامل هوليريث
- ^ "Odhner Pictures". www.rechenmaschinen-illustrated.com . Leipälä, Timo; توركو، فنلندا. "The Life and Works of WT Odhner (Part II).". ص. 69–70، 72. تم الاسترجاع في 2017-09-04 .
{{cite web}}: CS1 maint: others (link) - ^ "الحاسبات التي تعمل بالمفتاح". www.officemuseum.com . تم الاسترجاع في 2017-09-05 .
- ^ تاريخ الحوسبة بجامعة كولومبيا - هيرمان هوليريث
- ^ تقرير مفوض العمل المسؤول عن التعداد السكاني الحادي عشر إلى وزير الداخلية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 1895 واشنطن العاصمة، 29 يوليو 1895 الصفحة 9: "يمكنكم أن تتطلعوا بثقة إلى التخفيض السريع لقوة هذا المكتب بعد الأول من أكتوبر، والتوقف الكامل للأعمال الكتابية خلال السنة التقويمية الحالية. ... إن حالة عمل قسم التعداد وحالة التقارير النهائية تظهر بوضوح أن عمل التعداد السكاني الحادي عشر سيكتمل قبل عامين على الأقل من عمل التعداد السكاني العاشر." كارول د. رايت مفوض العمل المسؤول.
- ^ أجهزة الكمبيوتر المبكرة، متحف IPSJ للكمبيوتر، جمعية معالجة المعلومات في اليابان
- ^ "آلة حسابية آلية - آلة حسابية ميكانيكية". متحف الآلة الحاسبة الميكانيكية . تم الاسترجاع في 2022-07-15 .
- ^ "أجهزة الكمبيوتر المبكرة: تاريخ موجز". Museum.ipsj.or.jp . تم الاسترجاع في 2022-07-15 .
- ^ "في المستقبل سوف يتم بيع آلات الجمع". شيكاغو لومبرمان . المجلد 31. ص 34. hdl :2027/uc1.c2647428.
- ^ توماس أ. روسو: الآلات المكتبية العتيقة: 600 عام من أجهزة الحاسبة ، 2001، ص 114، دار شيفر للنشر، رقم ISBN 0-7643-1346-0
- ^ "【كاواغوتشي إيتشيتارو (وزارة الاتصالات والنقل) 】آلة كاواغوتشي الكهربائية للتبويب". Museum.ipsj.or.jp . تم الاسترجاع في 2022-07-15 .
- ^ "أجهزة الجدولة والمحاسبة من IBM".
- ^ "جائزة بيرسي إي لودجيت في علوم الكمبيوتر" (PDF) . مجموعة جون جابرييل بيرن لعلوم الكمبيوتر . تم الاسترجاع في 2020-01-15 .
- ^ "آلة بيرسي لودجيت التحليلية". fano.co.uk. من المحرك التحليلي إلى الحاسوب الرقمي الإلكتروني: مساهمات لودجيت وتوريس وبوش بقلم بريان راندل، 1982، لودجيت: ص. 4-5، كيفيدو: ص. 6، 11-13، بوش: ص. 13، 16-17 . تم الاسترجاع في 29 أكتوبر 2018 .
- ^ رذرفورد، إرنست ؛ وين ويليامز، سي إي ؛ لويس، دبليو بي (أكتوبر 1931)، "تحليل الجسيمات ألفا المنبعثة من الثوريوم سي والأكتينيوم سي"، وقائع الجمعية الملكية أ ، 133 (822): 351-366، رمز Bibcode :1931RSPSA.133..351R، doi : 10.1098/rspa.1931.0155
- ^ الضربة المضاعفة لجهاز IBM 601
- ^ تاريخ البحث في نظرية التبديل في اليابان، IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials ، المجلد 124 (2004) رقم 8، ص 720-726، معهد مهندسي الكهرباء في اليابان
- ^ نظرية التبديل/نظرية شبكة دوائر التتابع/نظرية الرياضيات المنطقية، متحف IPSJ للكمبيوتر، جمعية معالجة المعلومات اليابانية
- ^ رادومير س. ستانكوفيتش ( جامعة نيش )، جاكو ت. أستولا ( جامعة تامبيري للتكنولوجيا )، مارك ج. كاربوفسكي ( جامعة بوسطن )، بعض الملاحظات التاريخية حول نظرية التبديل، 2007، DOI 10.1.1.66.1248
- ^ Stanković, Radomir S. [باللغة الألمانية] ؛ Astola, Jaakko Tapio [باللغة الفنلندية] ، محرران (2008). إعادة طبع من الأيام الأولى لعلوم المعلومات: سلسلة TICSP حول مساهمات أكيرا ناكاشيما في نظرية التبديل (PDF) . سلسلة مركز تامبيري الدولي لمعالجة الإشارات (TICSP). المجلد 40. جامعة تامبيري للتكنولوجيا ، تامبيري، فنلندا. ISBN 978-952-15-1980-2. ISSN 1456-2774. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-08.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)(3+207+1 صفحة) 10:00 دقيقة - ^ معدات البطاقات المثقوبة المترابطة
- ^ ab Turing, Alan M. (1936), "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", Proceedings of the London Mathematical Society , 2, vol. 42 (published 1937), pp. 230–265, doi :10.1112/plms/s2-42.1.230, S2CID 73712( وتورينج، آلان م. (1938)، "حول الأعداد القابلة للحساب، مع تطبيق على مشكلة الانحدار. تصحيح"، وقائع الجمعية الرياضية في لندن ، 2، المجلد 43، العدد 6 (نُشر عام 1937)، ص 544-546، doi :10.1112/plms/s2-43.6.544)
- ^ Rojas, R. (1998). "كيفية جعل Z3 الخاص بـ Zuse حاسوبًا عالميًا". IEEE Annals of the History of Computing . 20 (3): 51–54. doi :10.1109/85.707574. S2CID 14606587.
- ^ روخاس، راؤول. "كيفية جعل Z3 الخاص بـ Zuse جهاز كمبيوتر عالمي". مؤرشف من الأصل في 2009-11-02.
- ^ هـ. أوتو هيرشلر، 87، برنامج الفضاء المساعد
- ^ فريدريك آي. أوردواي الثالث ؛ شارب، ميتشل ر (1979). فريق الصواريخ. سلسلة كتب أوجي الفضائية 36. نيويورك: توماس واي. كرويل. ص 46، 294. رقم ISBN 1-894959-00-0 .
- ^ تومايكو، جيمس إي. (1985). "حاسب هيلموت هولزر الإلكتروني التناظري بالكامل". حوليات تاريخ الحوسبة لدى معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 7 (3): 227-240. doi :10.1109/MAHC.1985.10025. S2CID 15986944.
- ^ تومايكو، جيمس إي. (1985). "حاسب هيلموت هولزر الإلكتروني التناظري بالكامل". حوليات تاريخ الحوسبة لدى معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 7 (3): 227-240. doi :10.1109/MAHC.1985.10025. S2CID 15986944.
- ^ abcde Hill, Peter CJ (2005-09-16). "RALPH BENJAMIN: An Interview Conducted by Peter CJ Hill" (مقابلة). مقابلة رقم 465. مركز تاريخ معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . تم الاسترجاع في 2013-07-18 .
- ^ abcde Copping, Jasper (2013-07-11). "بريطاني: "لقد اخترعت فأرة الكمبيوتر قبل الأميركيين بعشرين عامًا". The Telegraph . تم الاسترجاع في 2013-07-18 .
- ^ Booth, AD; Britten, KHV (September 1947). "Coding for the ARC" (PDF) . Birkbeck College, London . مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 مارس 2020. تم الاسترجاع 23 يوليو 2017 .
- ^ ab Campbell-Kelly, Martin (April 1982). "The Development of Computer Programming in Britain (1945 to 1955)". IEEE Annals of the History of Computing . 4 (2): 121–139. doi :10.1109/MAHC.1982.10016. S2CID 14861159.
- ^ جونسون، روجر (أبريل 2008). "مدرسة علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات: تاريخ موجز" (PDF) . كلية بيركبيك . جامعة لندن . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2017 .
مراجع
- مارجوين، جان (1994). تاريخ الآلات والآلات الحاسبة، العصور الثلاثة للميكانيكية المفكرة 1642–1942 (باللغة الفرنسية). هيرمان. رقم ISBN 978-2-7056-6166-3.
- جينسبيرغ، جيكوثيل (2003). سكريبتا ماثيماتيكا (سبتمبر 1932 - يونيو 1933) . كيسنجر للنشر، ذ.م.م. رقم ISBN 978-0-7661-3835-3.
- جلادستون ميلار، لين (2003). جون نابير: اللوغاريتم جون . المتاحف الوطنية في اسكتلندا. رقم ISBN 978-1-901663-70-9.
- تاتون، رينيه (1969). تاريخ الحساب. ماذا تقول؟ رقم 198 . مطابع الجامعات الفرنسية.
- سويدن، إيريك ج .؛ فيرو، ديفيد ل. (2005). أجهزة الكمبيوتر: قصة حياة التكنولوجيا . جرينوود. ISBN 978-0-313-33149-7.
- تاتون، رينيه (1963). الحساب الميكانيكي (باللغة الفرنسية). باريس: مطابع الجامعات الفرنسية.
- سميث، ديفيد يوجين (1929). كتاب مصدري في الرياضيات . نيويورك ولندن: شركة ماكجرو هيل للكتب.
روابط خارجية
- تاريخ موجز للحوسبة، بقلم ستيفن وايت. موقع ممتاز لتاريخ الحاسوب؛ المقال الحالي هو نسخة معدلة من التسلسل الزمني الخاص به، مستخدم بإذن .
- تطور الكمبيوتر الحديث (1934 إلى 1950): تاريخ رسومي مفتوح المصدر، مقال من Virtual Travelog
- الخط الزمني: التسارع الأسّي منذ أول آلة حاسبة أوتوماتيكية في عام 1623 بقلم يورجن شميدهوبر ، من "الذكاء الاصطناعي الجديد: العام والصوتي والمهم للفيزياء، في ب. جورتزل وسي بيناشين، المحرران: الذكاء الاصطناعي العام، ص 175-198، 2006".
- الجدول الزمني لتاريخ الحوسبة، معرض صور عن تاريخ الحوسبة
- تاريخ الكمبيوتر بواسطة Computer Hope
- الجدول الزمني لتاريخ الكمبيوتر حسب متحف تاريخ الكمبيوتر
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate

