Les appareils électroniques actuellement utilisés dans la fabrication des ordinateurs sont des « circuits intégrés à grande et très grande échelle ». La quatrième génération d'ordinateurs électroniques de 1970 à nos jours utilise des circuits intégrés à grande échelle (LSI) et des circuits intégrés à très grande échelle (VLSI) comme principaux composants électroniques en termes de matériel en termes de logiciels, de systèmes de gestion de bases de données, de réseau ; les systèmes de gestion et les langages orientés objet ont vu le jour.
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L'ordinateur, communément appelé ordinateur, est une machine informatique électronique moderne utilisée pour les calculs à grande vitesse. Il peut effectuer des calculs numériques, des calculs logiques et dispose également de fonctions de stockage et de mémoire. Il s'agit d'un appareil électronique intelligent et moderne qui peut fonctionner selon le programme et traiter des données massives automatiquement et à grande vitesse.
Basé sur les principaux dispositifs physiques utilisés dans les ordinateurs, le développement des ordinateurs se divise en 4 générations :
1ère génération : machine numérique à tubes (1946-1958)
2ème génération : machine numérique à transistors (1958) —1964)
3ème génération : machine numérique à circuit intégré (1964-1970)
4ème génération : ordinateur à circuit intégré à grande échelle (1970 à aujourd'hui)
L'ordinateur actuel est la quatrième génération : Grand ordinateur à circuit intégré à grande échelle.
L'ordinateur électronique de quatrième génération
L'ordinateur électronique de quatrième génération utilise des circuits intégrés à grande et ultra-grande échelle comme composants électroniques de base.
En termes de matériel, les composants logiques utilisent des circuits intégrés à grande et très grande échelle (LSI et VLSI). En termes de logiciels, des systèmes de gestion de bases de données, des systèmes de gestion de réseaux et des langages orientés objet ont vu le jour. En 1971, le premier microprocesseur au monde est né dans la Silicon Valley, aux États-Unis, ouvrant la voie à une nouvelle ère de micro-ordinateurs. Les domaines d'application passent progressivement du calcul scientifique, de la gestion des transactions et du contrôle des processus au domaine domestique.
En raison du développement de la technologie d'intégration, les puces semi-conductrices sont plus intégrées. Chaque puce peut accueillir des dizaines de milliers, voire des millions de transistors, et les unités arithmétiques et les contrôleurs peuvent être concentrés sur une seule puce, d'où l'émergence du microtraitement. assemblé en micro-ordinateur à l'aide d'un microprocesseur et de circuits intégrés à grande et très grande échelle, ce que l'on appelle souvent un micro-ordinateur ou un PC. Les micro-ordinateurs sont petits, bon marché et faciles à utiliser, mais leurs fonctions et leur vitesse de calcul ont atteint, voire dépassé, celles des grands ordinateurs dans le passé. D'autre part, diverses puces logiques fabriquées à partir de circuits intégrés à grande et ultra-grande échelle ont été utilisées pour créer des supercalculateurs qui ne sont pas de très grande taille mais peuvent fonctionner à une vitesse de 100 millions, voire des milliards de fois. Après que notre pays ait développé avec succès le supercalculateur Galaxy I capable d'effectuer 100 millions d'opérations par seconde en 1983, il a développé avec succès le supercalculateur parallèle polyvalent Galaxy II capable d'effectuer un milliard d'opérations par seconde en 1993. Cette période a également produit une nouvelle génération de langages de programmation, de systèmes de gestion de bases de données et de logiciels réseau.
Avec les changements dans les composants et les appareils physiques, non seulement l'hôte de l'ordinateur a subi une mise à niveau, mais ses périphériques externes changent également constamment. Par exemple, la mémoire externe s'est développée depuis le tube d'affichage à rayons cathodiques initial jusqu'aux noyaux et tambours magnétiques, et plus tard jusqu'aux disques magnétiques à usage général. De nos jours, des disques compacts (CD-ROM) plus petits, plus grands et plus rapides sont apparus.
Une autre branche importante de la quatrième génération d'ordinateurs est celle des microprocesseurs et des micro-ordinateurs développés à partir de circuits intégrés à grande et très grande échelle.
Quatre étapes
La première étape date de 1971 à 1973, avec des microprocesseurs dont 4004, 4040 et 8008. En 1971, Intel a développé le micro-ordinateur MCS4 (CPU 4040, machine quatre bits). Plus tard, le modèle MCS-8 avec 8008 comme noyau a été lancé.
La deuxième étape s'étend de 1973 à 1977, l'étape de développement et d'amélioration des micro-ordinateurs. Les microprocesseurs incluent 8080, 8085, M6800 et Z80. Le produit initial est le MCS-80 d'Intel (le processeur est un 8080, une machine à huit bits). Plus tard, il y avait le type TRS-80 (le processeur est Z80) et le type APPLE-II (le processeur est 6502), qui étaient autrefois populaires dans le monde au début des années 1980.
La troisième étape s'étend de 1978 à 1983, l'étape de développement des micro-ordinateurs à seize bits comprenant les 8086, 8088, 80186, 80286, M68000 et Z8000. Le produit représentatif du micro-ordinateur est IBM-PC (CPU est 8086). Les produits phares de cette étape étaient les micro-ordinateurs Macintosh d'APPLE (1984) et PC/AT286 d'IBM (1986).
La quatrième étape est l'étape de développement des micro-ordinateurs 32 bits à partir de 1983. Les microprocesseurs ont successivement lancé les 80386 et 80486. Les micro-ordinateurs 386 et 486 sont des produits initiaux. En 1993, Intel a introduit le microprocesseur Pentium ou P5 (traduction chinoise par « Pentium »), doté d'un canal de données interne de 64 bits. Le microprocesseur Pentium III (également connu sous le nom de P7) est devenu un produit grand public et le Pentium IV a été lancé en octobre 2000.
On peut voir que les performances d'un micro-ordinateur dépendent principalement des performances de son périphérique principal - le microprocesseur (CPU).
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