मैकेनिकल कंप्यूटर: Difference between revisions

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* [[ट्यूरिंग टम्बल]], 2017 - [[डिजी-कॉम्प II]] से आंशिक रूप से प्रेरित एक शैक्षिक ट्यूरिंग-पूर्ण कंप्यूटर
* [[ट्यूरिंग टम्बल]], 2017 - [[डिजी-कॉम्प II]] से आंशिक रूप से प्रेरित एक शैक्षिक ट्यूरिंग-पूर्ण कंप्यूटर


== इलेक्ट्रो-यांत्रिक कंप्यूटर ==
== वैद्युत-यांत्रिक कंप्यूटर ==
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[[वेक्यूम - ट्यूब]] (थर्मिओनिक वाल्व) या [[ट्रांजिस्टर]] (जिससे बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए गए थे) के अतिरिक्त [[बदलना]] और [[रिले तर्क]] से निर्मित प्रारंभिक विद्युत संचालित कंप्यूटर को इलेक्ट्रो-यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
[[वेक्यूम - ट्यूब]] (थर्मिओनिक वाल्व) या [[ट्रांजिस्टर]] (जिससे बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए गए थे) के अतिरिक्त [[बदलना]] और [[रिले तर्क]] से निर्मित प्रारंभिक विद्युत संचालित कंप्यूटर को इलेक्ट्रो-यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणित में सक्षम कुछ इकाइयों के साथ ये डिजाइन और क्षमताओं में बहुत भिन्न हैं। वैक्यूम-ट्यूब कंप्यूटर के विकास के बाद कुछ रिले-आधारित कंप्यूटर सेवा में बने रहे, जहां उनकी धीमी गति की भरपाई अच्छी विश्वसनीयता से की गई। कुछ मॉडल त्रुटियों का पता लगाने के लिए डुप्लिकेट प्रोसेसर के रूप में बनाए गए थे, या त्रुटियों का पता लगा सकते थे और निर्देश का पुनः प्रयास कर सकते थे। कुछ मॉडल व्यावसायिक रूप से उत्पादित कई इकाइयों के साथ बेचे गए थे, लेकिन कई डिज़ाइन प्रयोगात्मक एक-बंद प्रोडक्शन थे।
फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणित में सक्षम कुछ इकाइयों के साथ ये डिजाइन और क्षमताओं में बहुत भिन्न हैं। वैक्यूम-ट्यूब कंप्यूटर के विकास के बाद कुछ रिले-आधारित कंप्यूटर सेवा में बने रहे, जहां उनकी धीमी गति की भरपाई अच्छी विश्वसनीयता से की गई। कुछ मॉडल त्रुटियों का पता लगाने के लिए डुप्लिकेट प्रोसेसर के रूप में बनाए गए थे, या त्रुटियों का पता लगा सकते थे और निर्देश का पुनः प्रयास कर सकते थे। कुछ मॉडल व्यावसायिक रूप से उत्पादित कई इकाइयों के साथ बेचे गए थे, लेकिन कई डिज़ाइन प्रयोगात्मक एक-बंद प्रोडक्शन थे।


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| [[APEXC#ARC_and_SEC|Automatic Relay Computer]]
| [[APEXC#ARC_and_SEC|स्वचालित रिले कंप्यूटर]]
| [[UK]]
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| 1948
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|[[ARRA (computer)|अर्रा]]
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|[[BARK (computer)|बार्क]]
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|[[Harwell computer]]
|[[Harwell computer|हार्वेल कंप्यूटर]]
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|[[Harvard Mark I|हार्वर्ड मार्क I]]
| [[United States]]
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|[[Imperial College]] Computing Engine (ICCE)
|[[Imperial College|इम्पीरियल कॉलेज]] कंप्यूटिंग इंजन (आईसीसीई)
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|<ref>{{Cite news|url=http://wwwf.imperial.ac.uk/blog/videoarchive/from-the-arithmometer-to-electronic-arithmetic-1998/|title=From the Arithmometer to Electronic Arithmetic – 1998|date=2016-05-06|work=Imperial College Video Archive Blog|access-date=2018-05-14|others=[https://www.youtube.com/watch?v=E-kf24HXLic&t=2295 Cited video fragment]|at=From 38:15 to 38:32|language=en-US}}</ref><ref>{{Cite journal|date=April 1951|title=Relay Digital Computer, Imperial College, Univ. of London|url=https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0694600|journal=Digital Computer Newsletter|volume=3|issue=1|pages=4}}</ref><ref>{{Cite book|chapter-url=https://archive.org/details/FasterThanThought|title=Faster Than Thought|editor-first=B. V.|editor-last=Bowden |pages=161–164 (103–105)|chapter=11. The Imperial College Computing Engine}}</ref>
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|[[Office of Naval Research]] ONR Relay Computer
|[[Office of Naval Research|नौसेना अनुसंधान कार्यालय]] ओएनआर रिले कंप्यूटर
|USA
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|<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=Mi8MhzheOokC&pg=PA95 |title=When Computers Went to Sea: The Digitization of the United States Navy|last=Boslaugh|first=David L.|year=2003|publisher=John Wiley & Sons|isbn=9780471472209|pages=95–96}}</ref><ref>{{Cite journal|date=April 1952|title=The ONR Relay Computer|url=https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0694604|journal=Digital Computer Newsletter |volume=4|issue=2|pages=2}}</ref><ref>{{cite book|url=https://archive.org/details/bitsavers_onrASurveyomputers1953_8778395|title=A survey of automatic digital computers|year=1953|publisher=Office of Naval Research, Dept. of the Navy|page=[https://archive.org/details/bitsavers_onrASurveyomputers1953_8778395/page/n80 75]}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Wolf|first1=J. Jay|title=The Office of Naval Research Relay Computer|journal=Mathematics of Computation|date=1952|volume=6|issue=40|pages=207–212|doi=10.1090/S0025-5718-1952-0050393-0|issn=0025-5718|doi-access=free}}</ref>
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|OPREMA
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|[[East Germany]]
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|1955
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|[[RVM-1]]
|[[RVM-1|आरवीएम-1]]
|[[Soviet Union]]
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|1957
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|[[Czechoslovakia]]
|[[Czechoslovakia]]
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|Bell Labs [[Model V#Model VI|Model VI]]
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|USA
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|Unnamed cryptanalysis multiplier
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|Relay Computer
|रिले कंप्यूटर
|USA
|USA
|2006
|2006

Revision as of 21:55, 31 January 2023

हमन मानुस आर

एक यांत्रिक कंप्यूटर इलेक्ट्रानिक्स घटकों के अतिरिक्त उत्तोलक और गियर जैसे मशीन घटकों से निर्मित कंप्यूटर है। सबसे साधारण उदाहरण मशीनों और यांत्रिक काउंटरों को जोड़ना है, जो आउटपुट डिस्प्ले को बढ़ाने के लिए गियर को मोड़ने का उपयोग करते हैं। और इसमें अधिक जटिल उदाहरण गुणा और भाग कर सकते हैं - फ्रिडेन ने एक गतिमान सिर का उपयोग किया जो प्रत्येक स्तंभ और यहां तक ​​कि विभेदक विश्लेषण पर रुका। एस्कोटा 170 एकाउंटिंग मशीन का एक मॉडल 1960 के दशक में परिकलित वर्गमूलों में बेचा गया।

यांत्रिक कंप्यूटर या तो चिकनी तंत्र का उपयोग करके एनालॉग कंप्यूटर हो सकते हैं, जैसे घुमावदार प्लेटे या कम्प्यूटेशंस या डिजिटल कम्प्यूटर के लिए स्लाइड नियम, जो पिनव्हील कैलकुलेटर और गियर जैसे तंत्र का उपयोग करते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय यांत्रिक कंप्यूटर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए, जब उन्होंने नॉर्डेन आकस्मिकता सहित जटिल बमबारी के आधार का गठन किया, साथ ही यूएस टारपीडो डेटा कंप्यूटर या ब्रिटिश एडमिरल्टी फायर कंट्रोल टेबलजैसे जहाज कम्प्यूटेशंस के लिए इसी तरह के उपकरणों का निर्माण किया। प्रारंभिक अंतरिक्ष यान के लिए यांत्रिक उड़ान उपकरण उल्लेखनीय हैं, जो अंकों के रूप में नहीं, किन्तु संकेतक सतहों के विस्थापन के माध्यम से उनके गणना किए गए आउटपुट प्रदान करते हैं। 2002 तक यूरी गगारिन के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान से, प्रत्येक मानवयुक्त सोवियत और रूसी अंतरिक्ष यान वोस्तोक अंतरिक्ष यान, वोसखोद अंतरिक्ष यान और सोयुज अंतरिक्ष यान एक वोसखोद अंतरिक्ष यान ग्लोबस आईएमपी नेविगेशन उपकरण से सुसज्जित था। जो लघु स्थलीय ग्लोब प्लस अक्षांश और देशांतर संकेतकों के विस्थापन के माध्यम से अंतरिक्ष यान के अनुसार पृथ्वी की स्पष्ट गति को दर्शाता है।

1960 के दशक में यांत्रिक कंप्यूटरों का उपयोग जारी रहा, लेकिन जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो-कैथोड रे ट्यूब आउटपुट के साथ-1960 के दशक के मध्य में उभरा। 1970 के दशक में सस्ते हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के प्रारंभ के साथ विकास का समापन हुआ। 1970 के दशक में यांत्रिक कंप्यूटरों के उपयोग में गिरावट आई और 1980 के दशक तक यह दुर्लभ हो गया।

2016 में, नासा ने घोषणा की कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए उसका ऑटोमेटन रोवर शुक्र (ग्रह) पर पाए जाने वाले कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में काम करने के लिए एक यांत्रिक कंप्यूटर का उपयोग करेगा।[1]


उदाहरण

कोर्ट कैलकुलेटर

वैद्युत-यांत्रिक कंप्यूटर

हार्वेल डेकाट्रॉन

वेक्यूम - ट्यूब (थर्मिओनिक वाल्व) या ट्रांजिस्टर (जिससे बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए गए थे) के अतिरिक्त बदलना और रिले तर्क से निर्मित प्रारंभिक विद्युत संचालित कंप्यूटर को इलेक्ट्रो-यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणित में सक्षम कुछ इकाइयों के साथ ये डिजाइन और क्षमताओं में बहुत भिन्न हैं। वैक्यूम-ट्यूब कंप्यूटर के विकास के बाद कुछ रिले-आधारित कंप्यूटर सेवा में बने रहे, जहां उनकी धीमी गति की भरपाई अच्छी विश्वसनीयता से की गई। कुछ मॉडल त्रुटियों का पता लगाने के लिए डुप्लिकेट प्रोसेसर के रूप में बनाए गए थे, या त्रुटियों का पता लगा सकते थे और निर्देश का पुनः प्रयास कर सकते थे। कुछ मॉडल व्यावसायिक रूप से उत्पादित कई इकाइयों के साथ बेचे गए थे, लेकिन कई डिज़ाइन प्रयोगात्मक एक-बंद प्रोडक्शन थे।

नाम देश वर्ष टिप्पणियाँ संदर्भ
स्वचालित रिले कंप्यूटर UK 1948 The Booths, experimental [14]
अर्रा Netherlands 1952 experimental
बार्क Sweden 1952 experimental
फाकॉम-100 Japan 1954 Fujitsu commercial [15]
फाकॉम-128 Japan 1956 commercial [16]
हार्वेल कंप्यूटर UK 1951 later known as WITCH
हार्वर्ड मार्क I United States 1944 "IBM Automatic Sequence Controlled Calculator"
हार्वर्ड मार्क II USA 1947 "Aiken Relay Calculator"
आईबीएम एसएसईसी USA 1948
इम्पीरियल कॉलेज कंप्यूटिंग इंजन (आईसीसीई) UK 1951 Electro-mechanical[17] [18][19][20]
नौसेना अनुसंधान कार्यालय ओएनआर रिले कंप्यूटर USA 1949 6-bit, drum storage, but electro-mechanical relay ALU based on Atlas, formerly Navy cryptology computer ABEL [21][22][23][24]
ओप्रेमा East Germany 1955 Commercial use at Zeiss Optical in Jena [25]
आरवीएम-1 Soviet Union 1957 Alexander Kronrod [26]
सापो Czechoslovakia 1957
साइमन USA 1950 Hobbyist logic demonstrator magazine article
जेड2 Germany 1940 Konrad Zuse
जेड3 Germany 1941 Zuse
जेड4 Germany 1945 Zuse
जेड5 Germany 1953 Zuse
जेड11 Germany 1955 Zuse, commercial
बेल लैब्स मॉडल I USA 1940 George Stibitz, "Complex Number Calculator", 450 relays and crossbar switches, demonstrated remote access 1940, used until 1948 [27]
बेल लैब्स मॉडल II USA 1943 "Relay Interpolator", used for wartime work, shut down 1962 [27]
बेल लैब्स मॉडल III USA 1944 "Ballistic Computer", used until 1949 [27]
बेल लैब्स मॉडल IV USA 1945 Navy "Mark 22 Error Detector", used until 1961 [27]
बेल लैब्स मॉडल V USA 1946, 1947 Two units delivered, general-purpose, built in trigonometric functions, floating-point arithmetic [27]
बेल लैब्स मॉडल VI USA 1949 General purpose, simplified Model V with several enhancements
अनाम क्रिप्टैनालिसिस गुणक UK 1937 Turing [28][29]
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यह भी देखें

संदर्भ

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बाहरी कड़ियाँ