まとめ
代わりに聞きたい方は、こちらをご覧ください。https://thehistoryofcomputing.net/babbage-to-bush-an-unbroken-line-of-computing
過去数百年間に科学ジャーナルに公開された量が爆発的に増えました。これは、さまざまな科学がどのように発展してきたかを理解するうえで役立ちます。そして、改善すべき分野を見直したり、何が予想されるのかを予測したりするうえでも役立ちます。コンピュータの台頭は、多くの場合、バベッジの話から始まります。これまでにも多くの人々が彼よりも先に取り組んでいましたが、当
チャールズ・バベッジは真のビクトリア朝の博学者でした。世界がより科学的な時代に目覚め、科学出版物の数と規模が増えている中で、彼はロンドンで生まれました。バベッジは幼い頃から数学に興味を持ち、1810年にケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに進学しました。そこで彼は、初期の写真の先駆者であり化学者でもあるジョン・
バベッジはケンブリッジ大学を卒業し、王立協会のフェローとなり、王立天文学会の設立にも携わりました。彼はヘルシェルと協力して電磁気学に関する著作を発表し、後にマイケル・ファラデーによって利用されました。彼はまた、保険会社のデータドリブンな運営に役立つ可能性のある損害保険の表を作成することも試みました。1827年に父親が亡
彼とアナリティカル・ソサエティの他のメンバーは、一般化された多項式や、私たちが今日では正式なパワーシリーズと考えるものなど、さまざまなことに取り組んでいました。これらはすべて、非常に面倒で時間がかかるものでした。なぜなら、それは反復的な作業だからです。パスカルとライプニッツは数学を前進させ、さまざまなタスクを自動化するためのエ
そうしているうちに、バベッジは社会、政治、科学、数学の間を行き来し続け、合理的な設計や利益分配について考察した製造に関する書籍を執筆したり、タスクの処理方法やそれらを実行する際に関わる人的資本について観察したりもしました。マルクスはバベッジが残したところから引き継ぎ、利益を動機とすることをさらに研究しました。彼はまた、列車のパイロットを発明し、当
しかし、バベッジはコンピュータの古くて不機嫌なおじいちゃんとして最も有名です。より具体的には、微分解析器とは異なる差分エンジンです。差分エンジンは、多項式関数を実行できる機械式計算機でした。一方、微分解析器は、ホイールやディスクを使用して微分方程式を解決するものでした。
バベッジはパスカルやライプニッツのアイデアを発展させ、機械的な計算に取り組み、多くのスチームパンクのフィクションのインスピレーションとなる差動エンジンを作りました。バベッジは1819年に差動エンジンの開発を始めました。複数のエンジニアがエンジンのさまざまなコンポーネントを製作し、当時に利用されていたさまざまな
しかし、それは時期尚早でした。計画は立てられ、実施されましたが、彼は3乗数を計算したり、二次方程式を解決したりできるプロトタイプを作りましたが、1833年にそのプロジェクトは中止されました。今後のエピソードでは精度についてお話します。
繰り返しになりますが、当時の微分方程式を解くための数学は非常に複雑で、時間がかかるものでした。そのため、バベッジだけがこのようなアイデアに取り組んでいたわけではありません。コリオリス効果で知られるガスパール・ギュスタブ・ド・コリオリスは、球の衝突を研究し、パリの力学教授となりました。彼の研究を支援するために、1836年に微分方程式を統合する
バベッジが最初の機械を破壊した後、彼は分析エンジンに移行し、条件分岐、ループ、メモリを追加して機械をさらに複雑にしました。このエンジンはジャカール織機からパンチカード技術を借用し、同じ論理とライブニッツの業績を数学に適用しました。入力は公式であり、これは後にチューリングが人工知能の一部を構築する際に説
アダ・ラブレイスは、アルゴリズムにおけるベルヌーリ数の概念に貢献し、オープンソースのコラボレーションが将来的にどのように発展するかを垣間見せてくれました。彼女はいろいろな意味で最初のプログラマーであり、数学の天才であるアン・ミルバンクとバイロン卿の娘でした。彼女はエンジンに魅了され、カードに打ち込むための
その数年間に、ペル・ゲオルグ・シュートは、バベッジの出版物に基づいていくつもの差動エンジンを製作し、これらも政府から資金を受けていました。そしてこれらは世界初の印刷可能な計算機となりました。マーティン・ウィーバーグはそこから引き継ぎ、20桁の処理に移行することができました。ハーバード大学のジョージ・グラントは、1876年までにいくつもの計算
ジェームズ・トムソンは、1876年に潮汐を予測するための差動アナライザーを作りました。そしてその時、彼の流体力学やその他の技術に関する研究は、これらの機械と軍隊の間のつながりであるように思えました。トムソンの研究は、アーサー・ポーレンの研究に加えて、最初の自動火器管制システムの開発につながりました。
パーシー・ラドゲートとレオナルド・トーレスは、1900年代初期にバベッジの研究について書いていました。彼らは、他の数学の分野では異なる種類の機械式計算が必要であると主張していました。1912年にバロウズは差分エンジンを、1929年には別の差分エンジンを製作しました。
初期の頃、多くの科学者たちが差分分析器に取り組んでいました。しかし、ヴァネヴァー・ブッシュはおそらく最も重要な人物の1人でした。彼は、ハロルド・ロック・ヘイゼンと共にMITで1台を製作し、1931年に関連する論文を発表しました。この時点で、すべてが変わりました。情報は学術雑誌で公開されていました。ブッシュは1936年にバベッジの
ブッシュの設計は多くの大学で使用され、米国の弾道研究所にも取り上げられました。そうした設備の1つは、ENIACが製造されたのと同じ地下室に設置されていました。ブッシュは他の数学者にインスピレーションを与えただけでなく、時には彼らに報酬を支払っていました。彼の研究助手はクロード・シャノンで、1941年に汎用アナログコンピュータを製作し、ビットから
そしてハワード・エイケンは、機械的な計算をさらに一歩進めて、電気機械的な計算に取り組み、Mark Iを開発しました。そこで彼はバベッジの研究にも言及していました。その後、1942年にアタナソフ・ベリーコンピュータが登場しました。その頃、私たちの友人であるブッシュ氏は、国家防衛研究委員会の委員長に就任し、ルーズベルトとトルーマ
コンピュータがエニグマ暗号の解読や方程式の解決、標的の爆破、科学を停滞させていた問題の解決に役立ったことは明らかだが、核爆弾のような大規模かつ即座の暴力を解き放つことで、ブッシュはThe Atlantic誌に「As We May Think」という記事を寄稿し、コンピュータ科学者の世代に影響を与えました。彼はそこでメモックスのコンセプトを提示し、
このエピソードで私たちが見たいかったのは、バベッジが異常現象ではなかったということです。コンラッド・ツーゼもそうではなかったのです。人々は論文を発表し、読んだ論文に追加し、他分野からコンセプトを引用し、科学がどのように発展しているかを理解するための連鎖が途切れることなく続いています。コンラッド・ツーゼのような人は、この査読プロセスの外で活動していたかもしれませんが、最終
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