摩尔定律的精准性在1969年变得更加明显,而这时,我跟比尔刚刚结识了几个月(那时的我16岁,正在一台大型计算机上学编程)。
一家日本公司比吉康为击败竞争对手,委托英特尔公司为一种便宜的手持式计算器设计芯片。
按比吉康公司的设想,这台新型手持计算器需要12个集成电路芯片,而英特尔的电子工程师特德·霍夫却有一个大胆的想法:为了削减成本,将整个可运行计算机的元件集成到一个芯片之中--这个东西后来被称作
“微处理器”。在这些新型芯片面世之前,为实现一个有限的功能,比如交通灯、气泵、打印终端等,需要数以十计甚至百计的集成电路。
而作为大型计算机和微型计算机之间的过渡机器,一台微波炉大小的计算机也是如此--一个芯片只具有一个用途。
霍夫的这个发明远非多用途那么简单,用戈登·摩尔的话说,
“现在我们能制造一个单一芯片,却可以将它卖给数千种的应用程序”。
1971年11月,摩尔和集成电路的发明者之一--罗伯特·诺伊斯推出了价格200美元的英特尔4004微处理器,在《电子行业新闻》上的投放广告宣称:“这是集成电路的一个新时代。”开始的时候,很少有人关注4004微处理器,但当时我读大一,有大把的时间读杂志。
对电脑来说,这是一个创造力旺盛的时期,几乎每个月都会有新的型号面世。
当我第一次得知4004微处理器时,对它的反应与一个工程师无异:它能有什么妙用?
第一眼看去,英特尔的新款芯片就像一个相当不错的计算器的内核。但深入了解之后,我发现它拥有一个真正的中央处理器(cpu)的所有数字电路,这是一切计算机的大脑。
4004微处理器绝不是一个玩具。不像那些有具体用途的集成电路,这个处理器可以从外部存储器里运行一个程序。
由于架构的限制,这个世界上第一款商用微处理器几乎算是一个芯片上的计算机,就像广告中所说的那样,它是计算机普及时代的第一个预言者。
四个月后,我仍在关注芯片的发展,这时我又看到了这个发展中必然的第二步。
1972年3月,《电子学》杂志宣布,英特尔8008问世。这款处理器使用了8位架构(8位元处理器),比起4004,能处理更为复杂的问题,支持多达16千字节的存储空间--对一般程序来说,这已经足够用了。
商业界将80$淫荡,可以用在交通信号灯或者传送带上(在这方面,我和比尔将它用在我们后来的刚起步的企业中,用于分析交通流量)。
不过,我知道,只要有机会,这款第二代微芯片能做的绝非如此简单。
摩尔定律的精准性在1969年变得更加明显,而这时,我跟比尔刚刚结识了几个月(那时的我16岁,正在一台大型计算机上学编程)。
一家日本公司比吉康为击败竞争对手,委托英特尔公司为一种便宜的手持式计算器设计芯片。
按比吉康公司的设想,这台新型手持计算器需要12个集成电路芯片,而英特尔的电子工程师特德·霍夫却有一个大胆的想法:为了削减成本,将整个可运行计算机的元件集成到一个芯片之中--这个东西后来被称作
“微处理器”。在这些新型芯片面世之前,为实现一个有限的功能,比如交通灯、气泵、打印终端等,需要数以十计甚至百计的集成电路。
而作为大型计算机和微型计算机之间的过渡机器,一台微波炉大小的计算机也是如此--一个芯片只具有一个用途。
霍夫的这个发明远非多用途那么简单,用戈登·摩尔的话说,
“现在我们能制造一个单一芯片,却可以将它卖给数千种的应用程序”。
1971年11月,摩尔和集成电路的发明者之一--罗伯特·诺伊斯推出了价格200美元的英特尔4004微处理器,在《电子行业新闻》上的投放广告宣称:“这是集成电路的一个新时代。”开始的时候,很少有人关注4004微处理器,但当时我读大一,有大把的时间读杂志。
对电脑来说,这是一个创造力旺盛的时期,几乎每个月都会有新的型号面世。
当我第一次得知4004微处理器时,对它的反应与一个工程师无异:它能有什么妙用?
第一眼看去,英特尔的新款芯片就像一个相当不错的计算器的内核。但深入了解之后,我发现它拥有一个真正的中央处理器(cpu)的所有数字电路,这是一切计算机的大脑。
4004微处理器绝不是一个玩具。不像那些有具体用途的集成电路,这个处理器可以从外部存储器里运行一个程序。
由于架构的限制,这个世界上第一款商用微处理器几乎算是一个芯片上的计算机,就像广告中所说的那样,它是计算机普及时代的第一个预言者。
四个月后,我仍在关注芯片的发展,这时我又看到了这个发展中必然的第二步。
1972年3月,《电子学》杂志宣布,英特尔8008问世。这款处理器使用了8位架构(8位元处理器),比起4004,能处理更为复杂的问题,支持多达16千字节的存储空间--对一般程序来说,这已经足够用了。
商业界将80$淫荡,可以用在交通信号灯或者传送带上(在这方面,我和比尔将它用在我们后来的刚起步的企业中,用于分析交通流量)。
不过,我知道,只要有机会,这款第二代微芯片能做的绝非如此简单。
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