2017년 5월 23일 화요일

ENIAC

ENIAC

프로그래밍 되는 ENIAC
2명의 프로그래머가 ENIAC의 제어 패널을 조작하고 있는 곳(중)

ENIAC(ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer[1])[2][3]은, 미국에서 개발된 여명기의 전자계산기(컴퓨터).튜링 완전하고 디지탈식이지만 프로그램 내장 방식으로 하려면 프로그램을 위한 메모리가 극히 조금으로, 패치 패널에 의한 프로그래밍은 번잡하기는 했지만, 반드시 전용 계산기는 아니고 광범위의 계산 문제를 풀 수 있던[4].

ENIAC는 미국 육군의 탄도 연구실에서의 포격 쏘아 맞혀 표의 계산 전용으로 설계된[5][6].1946년에 발표되었을 때, 보도로는 「거대 두뇌」(Giant Brain) 이라고 칭해진[7].당시의 전기 기계식 계산기에 비해 천배의 계산 속도였다.그 연산 능력과 범용 프로그램 능력에 과학자나 실업가는 흥분했다.

제2차 세계대전중, ENIAC의 설계와 제작의 자금은 미국 육군이 지출했다.그 계약은 1943년 6월 5일에 연결되어 펜실베이니아 대학 전기 공학과에서"Project PX"의 이름으로 비밀리에 설계가 개시되었다.1946년 2월 14일의 저녁에 완성한 머신이 공개되어[8], 다음날에는 펜실베이니아 대학에서 정식으로 사용이 개시된[9].개발에 걸린 총액은 50만 달러미만이었다.미국 육군에게 정식으로 인도해진 것은 1946년 7월의 일로이다.1946년 11월 9일, 개조와 기억장치의 업그레이드를 위해서 슛다운 되어 1947년에는 메릴랜드주아바디 성능 시험장에 이송되었다.거기서 1947년 7월 29일에 전원을 넣어 1955년 10월 2일의 오후 11시 45분까지 운용된[3].

ENIAC를 고안・설계한 것은 펜실베이니아 대학의 존・모크리존・엑카트인[10].설계 개발에 참가한 기술자로서는, Robert F. Shaw(펑션 테이블), Jeffrey Chuan Chu(제산기/평방근 계산기), 아서・바크스(곱셈기), 하리・허스키(영문판)(입출력), Jack Davis(누산기) 등이 있다.1987년, ENIAC는 IEEE 이정표로 선택된[11].

목차

개요

 
홀더에 장착된 ENIAC의 진공관

ENIAC는 모듈러 구조로, 개개의 패널이 각각 다른 기능을 담당하고 있다.그 중 20의 모듈은 누산기로 불려 십진법으로 10 자리수의 수치를 기억해, 가감산 밖에 할 수 없다.수치는 그것들 모듈간을 묶는 몇개의 범용 버스를 통해 건네받는다.고속성을 실현하기 위해, 수치의 전송도 계산도 결과의 격납도 다음 조작에의 방아쇠도 모두 가동 부품을 사용하지 않고에 행해진다.그 범용성의 열쇠가 된 것은 분기 하는 능력으로, 계산 결과의 부호에 의해서 다음 조작을 선택할 수 있게 되어 있었다.

ENIAC는 17,468개의 진공관, 7,200개의 다이오드, 1,500개의 릴레이, 70,000개의 저항기, 10,000개의 콘덴서등으로 구성되어 있었다.일손으로는 다 붙여 된 개소는 약 500만에 이른다.폭 30 m, 높이 2.4 m, 깊이 0.9 m, 총중량 27톤으로 대대적인 장치로, 설치에는 창고 1개 분의 스페이스(167 m2)를 필요로 했다.소비 전력은 150 kW[12][13].그 때문에, ENIAC의 전원을 넣으면 필라델피아안의 빛이 일순간 어두워졌다고 하는 소문이 태어난[14].입출력에는 IBM펀치 카드(독해 장치와 펀치)를 사용 가능했다.출력된 펀치 카드를 IBM의 타뷰레이팅마신(IBM 405등)에 읽어들이게 해 인자할 수 있다.

현재의 컴퓨터는 이진법으로 계산을 실시하는 것이 대부분이지만, ENIAC는 내부 구조에 십진법을 채용했다.1자리수의 십진수를 격납하는데, 10비트의 링 카운터(영문판)를 사용하고 있어, 1자리수의 기억에 36개의 진공관을 필요로 한다.그 중 10개는 후타미 가장 높은 벼슬로, 플립 플랍으로 링 카운터를 구성해 있다.연산은, 링 카운터가 입력 펄스를 카운트 하는 형태로 행해져(링 카운터의 비트열은 이진수를 나타내고 있는 것이 아니라,"1"의 개수가 그 자리수의 값이다), 넘치면 캐리파르스를 발생한다.이것은 기계식 계산기로 수를 나타내는 톱니바퀴를 전자적으로 에뮤레이트 한 것이다.전부 20의 10 자리수의 누산기가 있어, 10의 보수 표현으로 부의 값을 나타내, 매초 5,000회의 가감산을 실시할 수 있다.복수의 누산기를 접속해 동시 병행적으로 동작시킬 수 있으므로, 최고 성능은 한층 더 높다.

1개의 누산기의 캬 리를 이제 1개의 누산기에의 입력으로 해, 전체로 20 자리수의 연산이 되도록(듯이) 구성할 수도 있지만, 회로의 타이밍의 관계로 3개 이상의 누산기를 캬 리로 접속할 수 없다(30 자리수 등은 불가능).누산기중 4대는 「곱셈기」의 제어하에 있어, 매초 385회의 곱셈이 가능하다.또 5대의 누산기는 「제산기/평방근 계산기」의 제어하에 있어, 매초 40회의 제산 또는 매초 3회의 평방근 계산이 가능하다.

 
ENIAC의 펑션 테이블을 조작하고 있는 모습.이 사진은 상세를 모르게하기 위해(때문에), 의도적으로 어둡게 한 것이다.[15]

그 밖에, 시동 유닛(처리의 시동・정지를 실시한다), 사이클링 유닛(클럭펄스를 다른 유닛에 공급), 마스터 프로그래머(루프 회수를 제어하는 유닛), 리더(IBM 제빵 치카드 독해 장치의 제어), 프린터(IBM제 카드천공기기의 제어), 정수 전송 유닛, 펑션 테이블이라고 하는 유닛으로 구성되어 있다.

Rojas and Hashagen 또는 위르크스[10]은, 보다 상세하게 내부의 움직임을 설명하고 있어, 그것은 상술의 것과는 약간 다르다.기본 머신 사이클은 200마이크로 세컨드(사이클링 유닛의 100 kHz의 클럭펄스의 20 사이클에 상당)로, 10 자리수의 수치를 매초 5,000회 조작할 수 있다.그 1 사이클로 수치를 레지스터에 쓰거나 레지스터로부터 수치를 읽어내거나 2개의 수치의 가감산을 실시하거나 할 수 있다.10 자리수의 수치와 d자리수의 수치(d의 최대치는 10)의 곱셈에는 d+4 사이클을 필요로 하므로, 10 자리수의 수치끼리의 곱셈은 14 사이클(2800마이크로 세컨드) 걸려, 매초 357회라는 것이 된다.어느 쪽인지 한편의 수치의 자리수가 적으면 곱셈은 더 단시간에 종료한다.제산과 평방근 계산에는 13(d+1) 사이클 걸려, 이 경우의 d는 결과(상또는 평방근)의 자리수이다.따라서 최대 143 사이클(28,600마이크로 세컨드) 걸리므로 매초 35회가 된다(위르크스[10]은, 10 자리수의 상을 요구하는데 6 밀리 세컨드 걸린다고 하고 있다).이쪽도 연산 결과의 자리수가 적으면 더 단시간에 완료한다.

신뢰성

ENIAC로는 당시 일반적이었던 8 핀 리셉터클의 진공관을 사용하고 있다.누산기의 플립 플랍에는 후타미 가장 높은 벼슬 6 SN7가 사용되어 다른 논리 회로에는 6 L7, 6 SJ7, 6 AC7가 사용되고 있다.모듈간을 묶는 케이블상에서의 펄스를 구동하는데 6 L66 V6가 사용되고 있다.

 
진공관이 줄선 ENIAC의 이면의 일부

당초, 진공관은 매일 몇 개가 망가져 수리에는 매회 30분 정도 걸렸다.특수한 고신뢰 진공관을 사용할 수 있게 된 것은 1948년의 일로이다.고장의 대부분은 전원의 투입・절단시에 일어나고 있었다.이것은 진공관의 히터와 음극의 가열과 냉각 시에 가장 스트레스가 걸리기 때문에 있다.거기서, 진공관의 필라멘트를 정격의10% 미만이라고 하는 낮은 전압으로 동작시켜, 가열과 냉각으로 필라멘트가 팽창과 수축을 반복하지 않게 전원은 떨어뜨리지 않는 등 , 많은 궁리를 실시했다.그것에 의해 진공관의 고장율을 2일에 1개라고 하는 비율에까지 저감 시켰다.엑카트는 1989년의 인터뷰로 「진공관의 고장은 대체로 2일에 1개의 비율로, 수리는 15분에 완료했다」라고 말하고 있는[16].1954년, 116시간(거의 5일간)이라고 하는 연속 운전 기록을 달성하고 있다.

프로그래밍

ENIAC의 스폰서는 탄도 연구실이었지만, 프로젝트 개시부터 1년 후, 로스아라모스 국립 연구소에서 맨해튼 계획에 종사하고 있던 저명한 수학자 존・폰・노이만이 이 계산기의 프로젝트를 깨달은[17].로스아라모스 연구소는 ENIAC에 깊게 관여하게 되어, 최초로 ENIAC로 계산한 문제도 포격 쏘아 맞혀 표는 아니고 수소 폭탄에 관한 것이었던[18].그 계산의 입출력에는 약 100만장의 펀치 카드를 필요로 한[19].

ENIAC는 복잡한 프로그램도 짤 수 있어 루프, 분기, 써브루틴이 가능하다.프로그래밍은 복잡한 작업으로, 통상 1주일 정도 걸렸다.종이 위에서 프로그램이 완성하면, 다음에 패치 패널로 스위치군이나 케이블의 배선을 변경하는 것으로 프로그램을 ENIAC로 설정할 필요가 있어, 거기에 몇일 걸린다.그리고 설정 미스가 없는가를 검증・디버그 하는데, ENIAC의 「싱르스텝」동작 기능을 활용한다.

1997년, ENIAC의 프로그래밍을 담당하고 있던 6명의 여성이 Women in Technology International의 전당들이를 완수한[20][21].1946년 당시의 통칭으로 말하면, Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescof, Fran Bilas, Ruth Lichterman의 6명인[22][23].Jennifer S. Light의 에세이"When Computers Were Women"로는, 계산기 과학사로 여성이 완수한 역할이 경시되어 온 것의 개략과 ENIAC로의 여성이 완수한 역할에 대해 쓰여져 있는[24].또, LeAnn Erickson에 의한 2010년의 다큐멘터리 영화에서도 ENIAC의 프로그래머들이 완수한 역할을 그리고 있는[25].

ENIAC의 설계는 일종 독특하고, 결코 외로는 채용되지 않았다.1943년에 설계가 완료하고 있기 때문에, 그 후 머지 않아 발전한 기술 혁신을 채용하지 않고, 특히 프로그램 내장 능력을 상실하고 있었다.엑카트와 모크리는 보다 단순하고 강력한 신설계를 개시해, 그것이 후에 EDVAC으로 불리게 된다.1944년, 엑카트는 데이터와 프로그램의 양쪽 모두를 격납하는 기억장치(수은 지연선)를 설명하는 문서를 썼다.펜실베이니아 대학 무어 스쿨(공학부)의 컨설턴트였던 존・폰・노이만은, 프로그램 내장 방식이 논의되어 구축된 미팅에 참가하고 있다.폰・노이만은, 그 미팅으로의 논의를 정리한 것 같은 내용의 문서인, First Draft of a Report on the EDVAC (First Draft of a Report on the EDVAC)을 썼다.같은 문장서는 학회의 논문이나 서적과 같은 수속을 거쳐 출판된 것이 아니고, (알려져 있기로는) 노이만에 의한 자필의 초고와 그것을 바탕으로 한 타입 라이터에 의한 원고가 있다.후자는 ENIAC의 관리 책임자였던 하맨・골드 스튜디오 인(영문판)이 그 카피를 몇개의 정부 기관이나 교육기관에 배포해, 또 당시의 몇명의 연구자(예를 들어 영국의 위르크스)가 어떠한 기회를 얻어 읽고 있다.그것에 의해 각지에서 신세대의 전자계산기를 구축하는 것에의 관심이 높아져, 영국의 케임브리지 대학의 EDSAC이나 미국 국립 표준국SEAC등이 태어나게 된다.

1948년 이후, ENIAC에도 좋게 개인가의 개량이 베풀어져 예를 들면 간단한 리드온리-의 프로그램 격납 기구가 더해진[26].이것은 본래 수의 표를 설정하는 펑션 테이블을 프로그램을 격납하는 ROM에 유용한 것으로, ENIAC의 특허에도 포함되어 있는 아이디어이다.또, 탄도 연구실의 Richard Clippinger도 독자적으로 제안하고 있었다.폰・노이만의 조력을 얻어 Clippinger는 실장해야 할 명령 세트를 생각했다.Clippinger는 3 주소 방식을 생각하고 있었지만, 폰・노이만은 보다 실장이 간단한 1 주소 방식을 제안.6번의 누산기의 3자리수를 프로그램 카운터로서 사용해, 15번의 누산기를 주누산기로 해, 8번의 누산기를 펑션 테이블에서 데이터를 읽어들일 때의 주소 포인터로서 사용한다.다른 누산기의 대부분(1-5, 7,9-14,17-19)은 데이타메모리로서 사용한다.ENIAC로의 프로그램 내장 방식의 프로그래밍은 Betty Jennings, Clippinger, Adele Goldstine(하맨・골드 스튜디오 인의 아내)이 갔다.1948년 9월 16일, 프로그램 내장 방식으로의 ENIAC가 처음공개 되고 있다.이 때의 프로그램은 폰・노이만이 기본 설계해 Adele Goldstine이 프로그래밍 했다.이 개조에 의해서 ENIAC의 성능은 6분의 1이 되어 병행 계산 능력도 없어졌지만, 몇일이나 걸려 있던 프로그래밍 작업이 수시간에 단축되어 성능 저하를 고려해도 가치가 있는 개조였다.또, 계산은 전자식이지만 입출력은 펀치 카드에 의한 전기 기계식이며, 이 성능차이의 영향도 분석했다.그것에 따르면, 실제의 문제는 예외없이 I/O바운드(영문판)(입출력이 성능의 보틀 넥이 되는 상태)여, 본래의 병행 계산 능력을 사용하지 않는 경우에서도 그것은 변하지 않았다.프로그램 내장 방식으로 개조하고 성능이 저하해도 I/O바운드 상태는 변함없다.1952년, 고속 시프터가 추가되어 시프트 성능이 5배가 되었다.1953년 7월, 100 워드의 자기코어 메모리가 추가되어 수치 표현을 3 증가 부호2 진화10진표현으로 했다.이 확장 메모리를 서포트하기 위해(때문에), 새로운 펑션 테이블・선택 장치, 메모리아드레스・선택 장치, 펄스 성형 회로가 더해져 프로그래밍 기구에도 3살의 신명령이 더해졌다.

다른 초기의 컴퓨터라는 비교

기계식 및 전기식의 계산기계는 19 세기부터 등장하고 있지만, 현대적 계산기의 시대가 시작된 것은 1930년대부터 1940년대에 걸친 것이다.

1939년부터 1940년에 걸치고, 벨 연구소로는 조지・스티빗트릴레이 계산기 Complex Number Calculator를 개발해, 1940년에는 다트마스 대학과 벨 연구소를 전화 회선으로 묶어, 원격으로부터 그 계산기를 조작해 보인[27].

독일에서는 콘라트・트제Z3를 설계(1941년 5월에는 가동).이것이 세계 최초의 프로그램 가능한 계산기로 이진수를 사용하고 있었지만, 릴레이에 의한 전기 기계식이다.씨 구멍 테이프로 프로그램을 공급하지만, 조건분기명령이 없었다.튜링 완전을 의도해 설계되어 있지 않지만, 1998년에 튜링 완전하다라고 하는 것이 판명된(다만, Z3로 튜링 완전을 달성하려면 복잡하고 영리한 핵이 필요하다)[28][29].1943년 12월, 베를린 공습에 의해 현물은 없어졌다.

미국에서는 처음의 완전한 전자계산기계로서 아타나소후&베리・컴퓨터(ABC)가 개발되었다(1941년 여름에 가동).진공관에 의한 2진연산 회로를 실장하고 있지만 범용성은 없고, 연립 일차 방정식을 푸는 것에 특화하고 있다.또, 기억장치가 기계적으로 회전하기 위해(때문에), 성능이 그 회전 속도에 제한되고 있었다.또 입력이 펀치 카드였기 때문에, 거기에 따라도 성능이 제한되고 있었다.제어는 수동이며, 프로그램 능력은 없다.

영국에서는 토미・프라와즈Colossus를 설계해, 1943년부터 암호 해독에 사용되었다.Colossus는 디지털식・전자식에서 ENIAC와 같이 스위치와 배선으로 프로그램을 설정하지만, 암호 해독 전용이며 범용성은 없는[30].

하워드・에이켄Harvard Mark I(1944년)는 릴레이를 사용한 전기 기계식의 계산기로, 씨 구멍 테이프로 프로그램을 공급한다.여러가지 계산이 가능하지만, 분기 명령이 없다.

ENIAC는 임의의 연산을 실행 가능이라고 하는 점으로는 Z3나 Mark I와 동등하지만, 씨 구멍 테이프로부터 프로그램을 읽어들인다고 하는 점은 빠져 있다.Colossus와는 프로그램의 설정 방법법이 공통이다.ENIAC의 이점은, 튜링 완전성과 전자적 처리 속도에 있다.ABC와 ENIAC와 Colossus는 모두 진공관으로 연산 회로를 구성해 있다.또, Z3나 ABC는 이진법을 채용하고 있었지만, ENIAC는 십진법이었다.

1948년까지, ENIAC로의 프로그래밍은 Colossus와 같이 배선 변경으로 행해지고 있었다.프로그램과 데이터를 공통의 기억장치에 격납한다고 하는 프로그램 내장 방식은 ENIAC 개발중에 고안 되었지만, 전시중이었기 때문에 완성이 우선되어 당초의 ENIAC에 그것이 실장될 것은 없었다.또, ENIAC에는 전자적인 기억장치가 20개소 밖에 없고, 데이터나 프로그램의 격납에는 너무 작았다.

일반의 인지

Z3와 Colossus는 각각 독자적으로 개발되어 ABC나 ENIAC와도 무관계하다.Z3는 1943년의 베를린 공습으로 파괴되었다.Colossus는 영국의 전시중의 첩보활동에 사용되었기 때문에, 1970년대까지 그 존재는 비밀로 되고 있었다.ABC는 존・아타나소후가 미국 해군으로의 연구 개발에 소집되었기 때문에, 아이오와 주립 대학에서 폐기 상태가 되어 있었다.즉, 그것들은 대대적으로 선전될 것도 없고, 일반적으로는 알려지지 않았던 것이다.한편 ENIAC는 1946년에 보도에 의해서 일반적으로 알려지게 된[20].그 때문에, 일반적으로는 ENIAC가 「세계 최초의 컴퓨터」라고 보여지는 것이 많다.

특허

ENIAC에 관한 특허(미국 특허 번호 3,120,606호)는 1964년에 발효했다.후에, 이 특허를 방패로 한 스페리란드에 의한 과점이 문제가 되어, 1973년 10월 19일에 Minneapolis 연방 지방재판소의 판결[31]으로, 심판중에 몇개의 수속상의 문제점이 발견된 것으로부터, 특허의 일부가 무효로 여겨졌다.이 때문에 ENIAC는 현재 「세계 최초의 전자식 컴퓨터」가 아니고, (ABC가 「범용」이라고 하려면 기능이 한정되고 있었다는 점으로부터 귀감 봐) 「세계 최초의 범용 전자식 컴퓨터(the first general-purpose electronic computer)」라고 불리는[32]일이 많다.덧붙여 이 건을 「ENIAC 신화가 무너진 날」등으로 해서, 마치 역사를 고쳐 쓸 수 있던것과 같이 취급하는 사람도 있다.어쨌든 ENIAC가, 컴퓨터의 여명기에 대해 역사적으로 중요한 역할을 완수했지만 1개인 것에 변화는 없다.

부분의 전시

 
ENIAC의 4개의 패널과 펑션 테이블(왼쪽).펜실베이니아 대학의 전시물

펜실베이니아 대학 공학부로는, 40대의 패널중 4대와 3대의 펑션 테이블중 1대를 소유하고 있다.스미스소니언 박물관국립 미국 역사 박물관은 5대의 패널을 소유.런던의 사이언스・박물관도 일부를 전시하고 있다.마운텐뷰의 컴퓨터 역사 박물관에서는, 3대의 패널과 1개의 펑션 테이블을 전시하고 있다(스미스소니언으로부터 대여).미시간 대학아서・바크스가 보관하고 있던 4대의 패널을 소유하고 있다.ENIAC가 사용되고 있던 아바디 성능 시험장미국 육군 병기 박물관은 펑션 테이블을 1 부엌 가지고 있다.또 텍사스주 프라노의 Perot Group에는 7대의 패널이 있어, ENIAC의 역사나 구조에 대한 상세한 전시가 있다.

뉴욕주 웨스트 포인트의 육군 사관 학교에는 ENIAC로 사용되고 있던 데이터 입력 단말이 있다.

1 팁 ENIAC

펜실베이니아 대학의 학생은 1995년에 ENIAC를 7.44 mm x 5.29 mm의 실리콘 기판상에 트랜지스터를 0.5 um의 CMOS 기술로 174,569개 형성하는 일에 의해 재현한[33][34].

각주

  1. ^「전자식 수치적분・계산기」의 뜻
  2. ^ Goldstine 1972
  3. ^ a b "The ENIAC Story". Ftp.arl.mil. 2008년 9월 22일 열람.
  4. ^ Shurkin, Joel, Engines of the Mind: The Evolution of the Computer from Mainframes to Microprocessors, 1996, ISBN 0-393-31471-5
  5. ^ ENIAC가 사용된 최초의 계산은, 맨해튼 계획에 대한 물건이었다. Moye, William T (1996년 1월). "ENIAC: The Army-Sponsored Revolution". US Army Research Laboratory. 2009년 7월 9일 열람.
  6. ^ Goldstine 1972, p. 214
  7. ^덧붙여 신기술에"Brain"라고 하는 비유를 사용하는 것은, 전시중으로부터 볼 수 있다.예를 들면, 라이프잡지 1937년 8월 16일의 p. 45에 Overseas Air Lines Rely on Magic Brain (RCA Radiocompass), 1942년 3월 9일의 p. 55에 the Magic Brain - is a development of RCA engineers (RCA Victrola), 1942년 12월 14일의 p. 8에 Blanket with a Brain does the rest! (GE Automatic Blanket), 1943년 11월 8일의 p. 8에 Mechanical brain sights gun (How to boss a BOFORS! ) 그렇다고 하는 기사가 있다.
  8. ^ Kennedy, Jr., T. R. (1946년 2월 15일). "Electronic Computer Flashes Answers". New York Times. 2011년 1월 31일 열람.
  9. ^ Honeywell, Inc. v. Sperry Rand Corp., 180 U.S.P.Q. (BNA) 673, p. 20, finding 1.1. 3 (U.S. District Court for the District of Minnesota, Fourth Division 1973) ("The ENIAC machine which embodied 'the invention' claimed by the ENIAC patent was in public use and non-experimental use for the following purposes, and at times prior to the critical date: ... Formal dedication use February 15, 1946 ...").
  10. ^ a b c Wilkes, M. V. (1956). Automatic Digital Computers. New York: John Wiley & Sons. pp. 305 pages. QA76.W5 1956. 
  11. ^"Milestones:Electronic Numerical Integrator and Computer, 1946". IEEE Global History Network. IEEE. 2011년 8월 3일 열람.
  12. ^ http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ENIAC
  13. ^ Weik, Martin H. (1955년 12월). "Ballistic Research Laboratories Report№971 — A Survey of Domestic Electronic Digital Computing Systems — page 41". US Department of Commerce. 2009년 4월 16일 열람.
  14. ^ Farrington, Gregory. ENIAC: Birth of the Information Age. Popular Science. http://books.google.com/books? id=-TKv7UHgoTQC&pg=PA74&dq=ENIAC&hl=en&sa=X&ei=tUTqTuDgJeSZiQKZy4GwBA&ved=0 CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=ENIAC&f=false 2011년 12월 15일 열람.. 
  15. ^원래의 사진은 다음 잡지 기사에 있다.Rose, Allen (April 1946). "Lightning Strikes Mathematics". Popular Science: 83□86. http://books.google.com/books? id=niEDAAAAMBAJ&pg=PA83&dq=eniac+intitle:popular+intitle:science&hl=en&sa=X&ei=MnWLT_OVEuKciALYz5HzCw&ved=0 CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=eniac%20 intitle%3 Apopular%20 intitle%3 Ascience&f=false 2012년 4월 15일 열람.. 
  16. ^ Alexander Randall 5 th (2006년 2월 14일). "A lost interview with ENIAC co-inventor J. Presper Eckert". Computer World. 2011년 4월 25일 열람.
  17. ^ Goldstine 1972, p. 182
  18. ^ Goldstine 1972, p. 214
  19. ^ Goldstine 1972, p. 226
  20. ^ a b Kleiman, Kathryn A. (1997년). "WITI Hall of Fame: The ENIAC Programmers". 2007년 6월 12일 열람.
  21. ^"Wired: Women Proto-Programmers Get Their Just Reward". (1997년 5월 8일). http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/1997/05/3711 
  22. ^ "ENIAC Programmers Project". Eniacprogrammers.org. 2010년 1월 27일 열람.
  23. ^"ABC News: First Computer Programmers Inspire Documentary". 2013년 2월 22일 열람.
  24. ^ Light, Jennifer S. "When Computers Were Women." Technology and Culture 40.3 (1999) 455-483
  25. ^ Gumbrecht, Jamie (2011년 2월). "Rediscovering WWII's female 'computers'". CNN. http://edition.cnn.com/2011/TECH/innovation/02/08/women.rosies.math/# 2011년 2월 15일 열람. 
  26. ^"A Logical Coding System Applied to the ENIAC". Ftp.arl.mil (1948년 9월 29일). 2010년 1월 27일 열람.
  27. ^ http://history-computer.com/ModernComputer/Relays/Stibitz.html Relay computers of George Stibitz, retrieved 2012 Dec 19
  28. ^ Rojas, R. (1998). "How to make Zuse's Z3 a universal computer". IEEE Annals of the History of Computing 20 (3): 51–54. doi:10.1109/85. 707574. 
  29. ^ Rojas, Raul. "How to Make Zuse's Z3 a Universal Computer". 2013년 2월 22일 열람.
  30. ^ B. Jack Copeland (editor), Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers, 2006, Oxford University Press, ISBN 0-19-284055-X.
  31. ^ "Rebuilding the ABC"(영어). The Trial. Ames Laboratory (2003년 1월 22일). 2012년 2월 15일 열람.
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  33. ^ Jan Van der Spiegel (2007년 8월 6일). "ENIAC-on-a-Chip"(영어). University of Pennsylvania. 2012년 8월 20일 열람.
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참고 문헌

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  • Eckert, J. Presper, The ENIAC (in Nicholas Metropolis, J. Howlett, Gian-Carlo Rota, (editors), A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press, New York, 1980, pp. 525□540)
  • Eckert, J. Presper and John Mauchly, 1946, Outline of plans for development of electronic computers, 6 pages. (The founding document in the electronic computer industry.)
  • Fritz, Barkley, The Women of ENIAC (in IEEE Annals of the History of Computing, Vol. 18, 1996, pp. 13□28)
  • Goldstine, Herman H. (1972). The Computer: from Pascal to von Neumann. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-02367-0. 
  • Goldstine, Herman and Adele Goldstine, The Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), 1946 (reprinted in The Origins of Digital Computers: Selected Papers, Springer-Verlag, New York, 1982, pp. 359□373)
  • Mauchly, John, The ENIAC (in Metropolis, Nicholas, J. Howlett, Gian-Carlo Rota, 1980, A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press, New York, ISBN 0-12-491650-3, pp. 541□550, "Original versions of these papers were presented at the International Research Conference on the History of Computing, held at the Los Alamos Scientific Laboratory, 10□15 June 1976. ")
  • Rojas, Raul and Ulf Hashagen, editors, The First Computers: History and Architectures, 2000, MIT Press, ISBN 0-262-18197-5.

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외부 링크

좌표: 북위 39도 57부 08초 서경 75도 11부 26초□/□북위 39.9522도 서경 75.1905도□/ 39.9522; -75. 1905

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