최초의 계산기 도면을 만든 사람. 세계 최초의 계산기, 생일 축하합니다! XXI 세기: 추가 개발

계산기와 같은 컴퓨팅 메커니즘 개발의 역사는 17세기에 시작되며 이 장치의 첫 번째 프로토타입은 기원전 6세기에 존재했습니다. "계산기"라는 단어 자체는 "나는 세다", "나는 세다"를 의미하는 라틴어 "calculo"에서 유래합니다. 그러나이 개념의 어원에 대한 더 자세한 연구는 처음에 "자갈"로 번역되는 "미적분학"이라는 단어에 대해 이야기해야 함을 보여줍니다. 결국, 처음에는 계수를 위한 속성으로 사용된 자갈이었습니다.

계산기는 일상 생활에서 가장 간단하고 가장 자주 사용되는 메커니즘 중 하나이지만, 본 발명은 과학 발전에 대한 오랜 역사와 귀중한 경험을 가지고 있습니다.

안티키테라 메커니즘

계산기의 첫 번째 원형은 Antikythera 메커니즘으로 간주되며 20세기 초 이탈리아에 속한 침몰선에서 Antikythera 섬 근처에서 발견되었습니다. 과학자들은 그 메커니즘이 기원전 2세기까지 거슬러 올라갈 수 있다고 믿습니다.

이 장치는 행성과 위성의 움직임을 계산하기 위한 것이었습니다. Antikythera 메커니즘은 또한 더하기, 빼기 및 나눌 수 있습니다.

주판

아시아와 유럽 간의 무역 관계가 개선되기 시작하면서 다양한 회계 업무가 필요하게 되었습니다. 그렇기 때문에 VI 세기에 계산 기계의 첫 번째 프로토 타입 인 Abacus가 발명되었습니다.

주판은 홈이 있는 작은 나무 판입니다. 이 작은 홈에는 숫자를 나타내는 자갈이나 토큰이 놓여 있습니다.

그 메커니즘은 60진수 체계에 기초한 바빌론 계정의 원리에 따라 작동했습니다. 숫자의 모든 자릿수는 60단위로 구성되며, 숫자가 있는 위치에 따라 각 홈은 단위, 십 ​​등의 수에 해당합니다. 각 홈에 60개의 자갈을 담는 것이 다소 불편했기 때문에 홈은 두 부분으로 나뉩니다. ) . 동시에 첫 번째 구획에서 자갈은 단위에 해당하고 두 번째 구획에서는 수십 등입니다. 홈 중 하나에서 작업 중에 필요한 수가 59를 초과하면 돌 중 하나가 다음 행으로 옮겨졌습니다.

주판은 18세기까지 대중적이었고 많은 수정이 있었습니다.

계산기 레오나르도 다빈치

Leonardo da Vinci의 일기에서 "마드리드 코드"라고 불리는 최초의 계산 기계의 도면을 볼 수 있습니다.

이 장치는 크기가 다른 바퀴가 달린 여러 개의 막대로 구성되었습니다. 각 바퀴의 바닥에는 이빨이 있었기 때문에 메커니즘이 작동할 수 있었습니다. 첫 번째 축이 10번 회전하면 두 번째 축이 한 번 회전하고 두 번째 축이 10번 회전하면 세 번째 축이 한 번 완전히 회전합니다.

아마도 레오나르도는 평생 동안 자신의 아이디어를 물질 세계로 옮길 수 없었기 때문에 19 세기 후반에 Roberto 박사가 만든 계산 기계의 첫 번째 모델이 등장했다고 믿는 것이 일반적입니다. 과텔리.

네이피어의 지팡이

스코틀랜드 연구원인 John Napier는 1617년에 출판된 그의 책 중 하나에서 나무 막대기를 사용한 곱셈의 원리를 설명했습니다. 곧 비슷한 방법이 네이피어의 막대기라고 불렸습니다. 이 메커니즘은 당시 대중적인 격자 곱셈 방법을 기반으로 했습니다.

네이피어의 막대기는 나무 막대기 세트로, 대부분이 구구단으로 표시되어 있고 막대기 1개에는 1에서 9까지의 숫자가 표시되어 있습니다.

곱셈 연산을 수행하기 위해서는 피승수의 자릿수에 해당하는 막대를 배치해야 했고, 각 판자의 맨 윗줄이 승수를 구성해야 했습니다. 각 줄에 숫자를 합산한 다음 연산 후 결과를 합산했습니다.

Shikkard의 컴퓨터 시계

Leonardo da Vinci가 1623년 독일 교수 Wilhelm Schickard가 Johannes Kepler에게 보낸 편지 중 하나에서 그의 발명에 대해 썼을 때 레오나르도 다빈치가 자신의 계산기를 발명한 지 150년 이상이 지났습니다. Shikkard에 따르면 이 장치는 곱셈과 나눗셈뿐 아니라 덧셈과 뺄셈도 수행할 수 있었습니다.

이 발명은 계산기의 원형 중 하나로 역사에 기록되었으며 " 기계식 시계"스프라켓과 기어의 사용에 기반한 메커니즘의 작동 원리 때문에 받았습니다.

Shikkard의 계산 시계는 4개의 산술 연산을 수행할 수 있는 최초의 기계 장치입니다.

두 개의 장치 사본이 화재 중에 타 버렸고 작성자의 그림은 1935 년에만 발견되었습니다.

블레즈 파스칼의 계산 기계

1642년 Blaise Pascal은 19세의 나이에 새로운 계산기를 개발하기 시작했습니다. 세금을 징수하는 파스칼의 아버지는 끊임없는 계산을 처리해야 했기 때문에 그의 아들은 그러한 작업을 용이하게 할 수 있는 장치를 만들기로 결정했습니다.

Blaise Pascal의 계산 기계는 서로 연결된 많은 기어를 포함하는 작은 상자입니다. 네 가지 산술 연산 중 하나를 수행하는 데 필요한 숫자는 숫자의 소수점 이하 자릿수에 해당하는 바퀴의 회전을 사용하여 입력되었습니다.

10년 이내에 Pascal은 약 50대의 기계를 설계할 수 있었고 그 중 10대가 판매되었습니다.

칼마르 가산기

19세기 전반기에 Thomas de Kalmar는 4개의 산술 연산을 수행할 수 있는 최초의 상용 장치를 만들었습니다. 추가 기계는 Kalmar의 전신인 Wilhelm Leibniz의 메커니즘을 기반으로 만들어졌습니다. 이미 존재하는 장치를 개선할 수 있었던 Kalmar는 그의 발명품을 "산술계"라고 불렀습니다.

Kalmar 덧셈 기계는 작은 철제 또는 나무로 된 기계장치로 내부에는 4개의 산술 연산을 수행할 수 있는 자동 카운터가 있습니다. 30자리 숫자로 작동할 수 있다는 점에서 이미 존재하는 여러 모델보다 월등한 장치였습니다.

산술계 19-20세기

인류가 컴퓨터 기술이 숫자 작업을 크게 단순화한다는 것을 깨닫고 19-20세기에 계산 메커니즘과 관련된 많은 발명품이 나타났습니다. 이 기간 동안 가장 인기 있는 장치는 덧셈기였습니다.

칼마르 덧셈 기계: 1820년에 발명된 최초의 상업용 기계로 4개의 산술 연산을 수행합니다.

Chernyshev 추가 기계: 러시아에 등장한 최초의 추가 기계는 19세기 50년대에 발명되었습니다.

20세기의 가장 인기 있는 산술계 중 하나인 Odner의 덧셈 기계는 1877년에 등장했습니다.

덧셈 기계 Mercedes-Euklid VI: 1919년에 발명된 사람의 도움 없이 4개의 산술 연산을 수행할 수 있는 최초의 덧셈 기계.

21세기의 계산기

오늘날 계산기는 전문직에서 가정에 이르기까지 삶의 모든 영역에서 중요한 역할을 합니다. 이 컴퓨팅 장치는 그 시대에 유행했던 인류의 주판과 주판을 대체했습니다.

대상 고객 및 특성에 따라 계산기는 단순, 엔지니어링, 회계 및 재무로 나뉩니다. 별도의 클래스에 배치할 수 있는 프로그래밍 가능한 계산기도 있습니다. 그들은 무브먼트 자체에 미리 포함된 복잡한 프로그램으로 작업할 수 있습니다. 그래프로 작업하려면 그래프 계산기를 사용할 수 있습니다.

또한 디자인에 따라 계산기를 분류하여 컴팩트형과 데스크탑형을 구분합니다.

계산 기술의 역사는 인류가 경험과 지식을 습득하는 과정이며, 그 결과 계산 메커니즘이 인간의 삶에 조화롭게 적용될 수 있습니다.

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  • TV 붐이 한창이던 신산업의 발전

    우리는 개인 및 비즈니스 목적으로 전자 계산기를 사용하는 데 익숙합니다. 1964년 일본이 도쿄 올림픽을 준비하면서 샤프는 세계 최초의 전 트랜지스터 다이오드 전자 계산기인 획기적인 제품을 다시 출시했습니다.

    젊은 엔지니어의 제안

    몇 년 전인 1960년에는 텔레비전과 기타 제품의 판매가 1950년 수준의 18배까지 치솟았으며, 이는 10년 동안 놀라운 성과였습니다. 회사에서 4~5년 정도 근무한 젊은 엔지니어 중 일부는 첨단 기술을 분석하여 컴퓨터 및 반도체 기술 연구에 집중했습니다. 경영진은 그들의 제안을 받아들였고 새로운 연구소가 설립되었습니다.

    컴퓨터는 주판과 같다

    여러 가지 이유로 회사는 대형 컴퓨터 개발이라는 원래 목표를 포기하고 주판처럼 누구나 언제 어디서나 사용할 수 있는 컴퓨터를 개발하기로 결정했습니다.

    유래 파악 후 실행

    무선 공학과 같은 상황에서 컴퓨터 개발은 개발 팀에게 거의 극복할 수 없는 작업처럼 보였습니다. 그러나 이미 1964년에 Sharp는 세계 최초의 전체 트랜지스터 다이오드 전자 데스크탑 계산기인 CS-10A를 출시했습니다. 계산기 비용은 535,000엔이었습니다.

    신감각 '전자계산기 전쟁' 촉발

    최초의 전 트랜지스터 다이오드 전자 계산기는 주판으로 착각할 수 없는 고품질 제품이었습니다. 계산 속도와 무소음 조작이 놀라웠다. 제조업체는 업계로 몰려 들었고 곧 33개의 제조업체가 210개의 다른 모델을 제공하게 되었습니다. 이 치열한 경쟁은 이른바 '전자계산기 전쟁'으로 이어졌다.

    개편을 위한 출발점으로서의 유지보수

    전 트랜지스터 다이오드 전자 계산기의 성공적인 개발은 반도체, LCD, 정보 시스템및 통신 시스템. 그 결과, 회사는 종합적인 전자 제조 기업이 되었습니다. 치열한 경쟁은 더 싸고 더 작고 더 가벼운 전자 계산기의 개발에 박차를 가했고 전자 기술의 집중적인 발전을 보장했습니다.

    1965년, 올림픽의 열기 이후 일본 경제는 위기와 불황에 빠졌습니다. "삼보" 및 기타 가정용 전기 및 전자 제품 산업의 발전을 자극하는 제품 시장이 포화 상태에 이르렀습니다. 전자 기기의 판매량과 시장을 더욱 발전시키기 위해 회사는 이러한 상황을 극복하기 위해 신속하게 전략을 채택했습니다.

    마케팅 네트워크 강화를 위한 "Strategy 70"

    Sharp의 새로운 "Strategy 70"은 기존 판매 네트워크를 강화하고 확장하는 것을 목표로 했습니다. 1970년까지 자회사 판매를 통해 네트워크를 강화하는 것이 목표였습니다(판매량은 전체 매출의 70%까지). 또한 신규 매장 오픈(Operation A), 대형 유통업체와의 거래 증가(Operation B) 등 별도의 운영이 있었고 이에 따라 1971년까지 "Strategy 70"의 목표를 달성했습니다.

    컬러 텔레비전 수요의 포괄적인 성장

    1966년 일본 경제계의 우울한 분위기를 몰아내면서 예상치 못한 빠른 경제 회복이 이루어졌습니다. 자동차, 에어컨 및 컬러 텔레비전은 "경제의 3대 기둥"이 되었으며, 컬러 텔레비전 판매의 지속적인 성장과 업계 최초의 턴테이블 전자레인지 개발 덕분에 Sharp의 매출 성장이 이루어졌습니다.

    집적 회로를 기반으로 한 세계 최초의 전자 계산기

    트랜지스터를 집적회로로 대체하여 계산기의 소형화에 대한 연구로 세계 최초의 전자계산기 탄생 집적 회로(CS-31A). 신제품의 무게, 부품 수 및 비용은 시장에 출시된 최초의 Sharp 계산기의 거의 절반 수준이었습니다.

    17세기의 지적 발효는 수학의 새로운 경지와 발견으로 이어졌으며, 이는 계산기를 끊임없이 개발한 사람들의 작업을 크게 촉진했습니다.

    1614년 스코틀랜드의 신학자이자 수학자인 존 네이피어는 로그를 발견하고 곱셈 복소수를 더 간단한 덧셈 연산으로 변환했습니다. 1617년에 일련의 판에 곱셈표를 새겨서 큰 수의 곱셈을 더 쉽게 만들었습니다. 몇 년 후, 네이피어의 로그는 슬라이딩 방식으로 사용되기 시작했고 그의 플레이트의 필요성은 사라졌습니다.

    1642년 프랑스에서 세금 징수원 블레즈 파스칼의 19세 아들은 아버지의 일을 돕기 위해 기계식 계산 기계를 실험했습니다. 그는 많은 수를 처리할 수 있는 연동 기어가 있는 기계를 설계했습니다. 파스칼린의 창시자의 이름을 따서 명명된 파스칼의 발명은 최초의 계산기로 큰 인기를 얻었습니다. 그러나 최초의 계산기는 1623년 독일 교수 Wilhelm Schickard에 의해 만들어졌습니다. 1673년에는 독일의 외교관이자 수학자인 Gottfried Wilhelm von Leibniz가 사용하기 쉬운 계산기가 그 자리를 대체했습니다.

    위 그림의 기계는 회전할 때 기어가 맞물리면서 더하고 뺍니다. 휠은 9를 다음 열로 전달합니다. 결과는 왼쪽에 뺄셈을 위한 숫자와 오른쪽에 덧셈을 위한 숫자와 함께 디스플레이 창에 나타납니다.

    여섯 자리 파스칼린의 내부 모습.

    네이피어의 기록

    John Napier는 얇은 판 또는 블록에 추가 테이블을 구성했습니다. 각 면에는 숫자가 있습니다. 수학자들 사이에서 네이피어는 과학에 대한 그의 가장 큰 공헌으로 간주되지 않습니다. 그의 기록은 유럽 전역에서 사용되었지만 네이피어는 로그의 발견자로 더 잘 알려져 있습니다.

    라이프니츠 계산기는 곱셈과 나눗셈 과정을 가속화하는 기어를 돌리는 크랭크로 구성되었습니다.

    블레즈 파스칼(Blaise Pascal, 1623-1662)은 다음과 같은 발표를 남겼습니다. "나는 당신이 아무 노력 없이도 모든 산술 연산을 수행할 수 있고 자주 당신의 정신을 지치게 하는 작업에서 해방될 수 있는 기계를 대중에게 제시합니다."

    21세기에 우리는 숫자, 화폐 단위 및 기타 특정 계산이 필요한 일상적인 것들을 흔쾌히 접합니다. 다행히도 거의 항상 우리는 계산기를 가까이에 두어 모든 계산 프로세스를 용이하게 합니다. 이 장치가 언제 발명되었으며 일상 생활 외에도 어떤 산업 분야에서 사용할 수 있는지 아는 것은 흥미 롭습니다.

    상상하기 힘든 현대 세계, 모든 계산이 기계가 아닌 손으로 이루어집니다. 인류가 이미 잊혀진 모든 계정의 도움으로 항상 해결할 수없는 다양한 계산 조합에 얼마나 많은 시간을 소비하든 상관 없습니다. 나는 계산기와 같이 매우 단순해 보이는 기술적 발명에 대해 이야기하고 싶습니다. 이 항목은 오랫동안 인간 생활의 일부였기 때문에 그다지 중요하게 생각하지 않습니다. 그러나 이 장치가 우리 삶에 어떻게 나타났는지, 그리고 우리가 익숙한 형태를 취하는 데 몇 년이 걸렸는지 아는 사람은 거의 없습니다.

    계산기는 어디서, 누구에 의해, 언제 발명되었습니까?

    전통적으로 연구원들이 기원전 2세기로 추정하는 안티키테리아 메커니즘은 계산기의 원형으로 간주됩니다. 아마도 그리스와 로마는 천체의 움직임을 계산하기 위해 이 장치를 사용했을 것입니다. 또한 메커니즘의 도움으로 더하기, 빼기 및 나누기가 가능했습니다.

    나중에 계산기의 또 다른 원형은 고대 바빌론에서 사용된 주판과 약간 현대화된 버전인 주판으로 15세기부터 러시아에서 사용되었습니다.

    Blaise Pascal은 1643년에 작은 바퀴의 도움으로 회전하는 서로 연결된 기어가 있는 상자처럼 보이는 합계 기계를 발명했습니다. 각 기어는 소수점 이하 한 자리에 해당합니다. 주어진 수학적 조합 후에 답은 작은 창에서 볼 수 있습니다. 메커니즘이 한 방향으로만 회전하기 때문에 다른 계산도 가능하지만 덧셈 연산을 주로 수행했지만 시간이 오래 걸리고 많은 노력이 필요했습니다.

    20년 후, 수학자 Gottfried Wilhelm Leibniz는 Pascal의 발명을 일부 개선했습니다. 이제 계산기는 나눗셈과 곱셈을 훨씬 빠르게 수행할 수 있습니다. 라이프니츠 계산기는 20세기 후반까지 활발히 사용되었습니다.

    세기 중반 이후에 컴퓨터 기술의 본격적인 개발과 사용이 시작되었습니다. 1961년부터 영국인은 키보드가 숫자로 구성된 ANITA MK VIII 질량 계산기를 출시했으며 방전 램프. 몇 년 후, 트랜지스터 연산을 수행할 수 있는 계산기가 미국에서 발명되었고 같은 해에 VEGA 메커니즘이 생산되었습니다. 1965년부터 Wang Laboratories는 로그를 계산할 수 있는 Wang LOCI-2를 출시했습니다. 몇 년 후 소련에는 초월함수를 다룰 수 있는 계산기가 등장했고, 미국은 우리가 익숙한 크기의 HP 9100A 계산기를 대중시장에 출시했다.

    1970년에 유명한 회사인 Canon과 Sharp는 무게가 800g인 계산 장치를 발명했습니다. 그러나 포켓 계산기의 발명은 1971년에 901B 계산기를 출시한 Bomwar에 의해 인정됩니다. 외관상으로는 현대 컴퓨터와 매우 유사합니다.

    계산기의 종류

    1) 가장 간단합니다.간단한 계산 작업에 사용됩니다. 일상 생활과 학교 또는 대학에서 비기술적 전문 분야의 공부에 적합합니다. 이것은 최소한의 기능을 수행하는 작은 장치입니다.

    2) 엔지니어링.공학 및 과학 분야에서 사용되며 다양한 복잡성 수준의 계산 작업을 수행합니다. 과학자, 엔지니어, 기술 전문 학생 사이에서 사용됩니다. 이 장치를 사용하면 자연 소수점과 부동 소수점을 모두 사용하고 분수, 제곱수로 연산을 수행하고 로그를 사용할 수 있으며 일부 모델은 통계 계산을 지원합니다.

    3) 회계.현금 흐름을 포함한 전문 계산 분야에서 사용됩니다. 회계사 또는 출납원 사이에서 사용됩니다. 키보드에는 많은 분량고액 계산용 키, 이전 모델보다 더 많은 문자가 포함되어 있습니다.

    4) 금융.공학 계산 기술의 하위 클래스에 속합니다. 재무 계산을 수행하는 데 사용되며 은행 또는 금융에서 사용되는 연산과 함께 최소한의 수학 함수도 포함합니다.

    5) 프로그래밍 가능.엔지니어링 계산기와 같은 기능을 합니다. 그러나 사용자 프로그램을 만들고 실행할 때 복잡한 작업을 다시 스크롤하는 것은 여전히 ​​가능합니다.

    6) 그래픽.이 유형의 계산기에는 그래픽 화면이 있어 기능 그래프와 임의의 그림으로 작업할 수 있습니다.

    따라서 계산기는 일상 생활과 전문 산업 모두에서 이미 뿌리를 내린 장치입니다. 이를 통해 다양한 복잡성의 작업을 수행할 수 있으므로 계산이 필요한 작업을 크게 단순화하고 편안하게 만듭니다. 이 발명은 계산, 숫자 및 숫자가 중요한 역할을 하는 우리 시대에 유용한 발견입니다.



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