🗓 18.12.1991 — IBM и Siemens показывают 64‑Мбит DRAM [вехи_истории]
⚡️ IBM и Siemens объявили о создании опытного образца микросхемы динамической памяти ёмкостью 64 мегабита — на тот момент на грани возможного.
Такие чипы стали важным шагом к гигабайтным объёмам ОЗУ в персональных компьютерах и серверах, а также продемонстрировали, что массовые интегральные схемы достаточно надёжны даже для критически важных систем.
🗓 20.09.1954 — Запуск первой программы на Fortran [вехи_истории]
В сентябре 1954 года команда Джона Бэкуса (IBM) на IBM 704 впервые успешно скомпилировала и запустила тестовую программу на Fortran.
👩💻 Это была небольшая математическая программа для проверки работы компилятора: • выполняла простые арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление); • тестировала работу циклов и условных операторов; • выводила корректные результаты на печатающее устройство.
Примерный сокращенный вид программы:
X = 2.0 Y = 3.0 Z = X*Y + 5.0 PRINT *, Z END
После этого IBM стала тестировать настоящие инженерные задачи: например, расчёты траекторий, системы линейных уравнений и дифференциальные уравнения. Уже к 1957 году появился официальный релиз Fortran I, и программы на нём начали использоваться в аэрокосмической отрасли, военных расчётах и ядерной физике.
Джон Бэкус
🔹 Главные особенности Fortran: • Позволял работать с математическими формулами в привычной для учёных записи. • Автоматически преобразовывал код в эффективные машинные инструкции. • Существенно ускорял процесс разработки по сравнению с ассемблером.
Программа на языке Fortran на перфокарте
🤔 Интересные факты: - Первая версия Fortran появилась для компьютера IBM 704. - Компилятор Fortran занимал около 25 человеко-лет разработки. - Язык оказал огромное влияние на последующие языки программирования (C, Pascal и др.). - Fortran используется до сих пор в областях, где важны вычисления высокой точности — физика, климатология, численные методы.
💪 Fortran стал первым реализованным языком программирования высокого уровня, созданным в IBM под руководством Джона Бэкуса. Его цель была сделать написание программ более доступным для инженеров и учёных, которые не обязаны были знать сложный машинный код.
⸻
❓ А на каком языке программирования вы написали первую программу?)
===================================== 👇👇Наш канал на других площадках👇👇 YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu =====================================
💪 Компания IBM впервые представила миру ESCON (Enterprise Systems Connection) — последовательный оптический интерфейс, который стал настоящим прорывом в области корпоративных вычислений.
Пример схемы соединения ESCON
📈 До появления ESCON в мэйнфреймах использовались медные кабели, громоздкие и ограниченные по скорости. Оптика же позволила не только увеличить скорость передачи данных (до 17 МБ/с на тот момент), но и значительно увеличить расстояние между устройствами — до 43 километров. Это было невероятным скачком для инфраструктуры дата-центров в конце XX века.
• ESCON стал шагом к тому, что мы сегодня называем SAN (Storage Area Network) — сетями хранения данных.
• Именно он подготовил почву для дальнейшего развития оптоволоконных каналов связи (Fibre Channel), которые сейчас лежат в основе большинства корпоративных систем хранения.
📊 Фактически ESCON можно назвать «прабабушкой» современных дата-центров, ведь без подобных решений переход к виртуализации, облачным технологиям и глобальным распределённым системам был бы невозможен.
⸻
❓ А как хорошо вы знаете про компанию IBM ?)
===================================== 👇👇Наш канал на других площадках👇👇 YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu =====================================
IBM и AMD объявили о совместном проекте, направленном на создание новых вычислительных архитектур, объединяющих квантовые системы IBM и специализированные ИИ‑чипы AMD. По их словам, сотрудничество позволит обеим компаниям занять ключевые позиции в инфраструктуре, восстанавливая позиции после отставания в эпоху генеративного ИИ.
Партнёры планируют выпустить коммерчески жизнеспособную квантовую вычислительную архитектуру, которая будет масштабируемой и открытой. Такая система должна стать более доступной для исследователей и разработчиков, работающих над сложными практическими задачами в области открытий лекарств и материалов, оптимизации и логистики.
«Квантовые вычисления будут моделировать естественный мир и представлять информацию совершенно новым способом»
сказал Арвинд Кришна, председатель и генеральный директор IBM
«Исследуя, как квантовые компьютеры IBM и передовые технологии высокопроизводительных вычислений AMD могут работать вместе, мы построим мощную гибридную модель, преодолевающую ограничения традиционных вычислений».
🗓 16.06.1911 - Основана компания IBM [вехи_истории]
🧮 Изначально она называлась Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) и представляла собой объединение нескольких американских фирм, специализировавшихся на производстве счетной техники, табуляторов и промышленных весов. Уже тогда компания ориентировалась на автоматизацию обработки данных, что стало основой её дальнейшего роста.
🔃 В 1924 году CTR сменила название на International Business Machines (IBM) — имя, которое вскоре стало синонимом технологического прогресса XX века.
🖥 С середины прошлого века IBM активно развивала направление вычислительной техники: сначала мейнфреймы, затем персональные компьютеры. IBM System/360, выпущенная в 1964 году, стала первым массовым мейнфреймом с модульной архитектурой, а в 1981 году компания представила свой знаменитый IBM PC, на архитектуре которого была построена вся будущая индустрия персональных компьютеров.
👩💻 IBM также внесла огромный вклад в развитие программирования — одним из её достижений стал язык FORTRAN, один из первых высокоуровневых языков программирования. Позднее компания активно занялась разработкой систем ИИ и квантовых вычислений.
💡 IBM — это не только историческое имя, но и высокотехнологичная корпорация, работающая в сферах искусственного интеллекта, облачных решений, кибербезопасности и квантовых технологий.
IBM 5150, пожалуй, самый влиятельный компьютер в истории. Выпущенный в 1981 году под названием Personal Computer, он ознаменовал начало той архитектуры, которая стала отраслевым стандартом на многие годы и принесла инновации и функции, которые продолжают присутствовать в современных компьютерах.
1/8
IBM 5150
Популярность IBM 5150 объясняется несколькими ключевыми факторами:
1. Открытая архитектура IBM решила создать открытую платформу, позволив сторонним производителям разрабатывать совместимые аппаратные компоненты и программное обеспечение. Это стимулировало конкуренцию среди производителей комплектующих и ПО, что привело к снижению цен и увеличению доступности персональных компьютеров.
2. Совместимость программного обеспечения Использование открытой архитектуры позволило разработчикам создавать программы, совместимые с IBM PC. Благодаря этому пользователи могли выбирать из широкого спектра приложений, что увеличивало привлекательность платформы.
3. Поддержка MS-DOS IBM выбрала операционную систему Microsoft DOS (MS-DOS) в качестве стандартной ОС для своего компьютера. Эта система была простой в освоении и поддерживала большинство популярных приложений того времени.
4. Мощная маркетинговая кампания IBM активно продвигала свою новую линейку персональных компьютеров, подчеркивая их надежность, производительность и доступность. Компания также привлекла внимание корпоративных клиентов, предлагая решения для бизнеса.
5. Доступность и цена Несмотря на относительно высокую стоимость ($1565 за базовую конфигурацию), IBM 5150 был доступен широкому кругу пользователей благодаря своей функциональности и надежности. По сравнению с предыдущими моделями, он предоставлял больше возможностей по доступной цене.
Эти факторы сделали IBM 5150 пионером эпохи массовых персональных компьютеров, заложили основу современной компьютерной индустрии и определили направление развития отрасли на десятилетия вперед.
🗓 19.03.1964 - Старт жизни семейства ЭВМ System/360
Руководство IBM приняло ключевое решение о разработке семейства мейнфреймов System/360, анонсированного чуть позже - 7 апреля 1964 года. Это была первая линейка компьютеров с четким разделением архитектуры и реализации, обеспечивающая совместимость программного обеспечения между разными моделями.
В отличие от предыдущих систем, все модели System/360 – от маломощных до высокопроизводительных – использовали единый набор команд, что позволяло компаниям легко модернизировать оборудование без переписывания программ.
System/360 заложила основу для последующих серий IBM – 370, 390 и System z, а ее архитектура стала стандартом для индустрии. Благодаря этой системе в вычислительной технике утвердились 8-битные байты, 32-разрядная архитектура и шестнадцатеричная система исчисления. В СССР аналогом IBM/360 стали компьютеры ЕС ЭВМ.
🎞 Если ролик про IBM только находиться в производстве, то ролик про микроэлектронику СССР вы уже можете посмотреть на канале) Как 2 АМЕРИКАНСКИХ Шпиона ОСНОВАЛИ микроэлектронику в СССР YouTube | RuTube
Тонкопленочная медная катушка на головке чтения/записи приводов 3370 и 3380
Фотолитография позволяет создать новое поколение жестких дисков высокой плотности
Впервые представленная в 1979 году для больших дисковых файлов на IBM 3370 Direct Access Storage Unit, тонкопленочная технология позволила создать новые структуры головок чтения/записи, которые увеличили плотность записи на HDD.
Пресс-папье IBM 3370 Film Head Advanced Technology (1979)
Полученные в результате работы в исследовательском центре IBM Thomas J. Watson, тонкопленочные процессы использовали фотолитографические методы, аналогичные тем, которые используются в полупроводниковых устройствах, для изготовления головок дисковых накопителей с меньшим размером и большей точностью, чем конструкции на основе феррита.
Узел привода головки 3370 дисковод
Последовательные этапы фотомаскирования, травления и осаждения (как в вакууме, так и методом влажного осаждения) создавали тонкие слои магнитных (Ni-Fe), изолирующих и медных катушечных проводниковых материалов на керамических подложках, которые затем были физически разделены на отдельные схемы головок чтения/записи, интегрированные с их воздушным подшипником, что значительно снизило стоимость производства на единицу.
Устройство хранения данных прямого доступа IBM 3380
Небольшой физический размер слайдера 3370 позволил уменьшить высоту полета над диском почти на 30% по сравнению с конструкцией Winchester , с 18 до 13 микродюймов (320 нм), и увеличил плотность записи в 2 раза до 7,7 Мб на квадратный дюйм. С семью дисками диаметром 14 дюймов версии Model 1 3370 имели емкость 571 МБ. Используя аналогичную технологию, 3380, поставленный в 1981 году, предлагал четырехкратное увеличение емкости. Вместе с другими достижениями, увеличением 8 витков катушки, используемых на головках 3370 и 3380, до 31 витка, в 1987 году диск 3380K достиг плотности записи 35,9 Мб/кв. дюйм. Производившееся более 15 лет семейство 3380 стало одним из самых успешных продуктов в истории IBM. Опыт массового производства тонкопленочных материалов заложил основу для процессов, инструментов, тестеров и т. д., которые позволили магниторезистивным (МР) головкам обеспечить значительное увеличение плотности записи на жесткий диск .