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Computergeschichte: Von Rechenmaschinen zu Quantencomputer

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Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kompakten Überblick ĂŒber die wichtigsten Meilensteine der Computergeschichte – von den frĂŒhesten mechanischen Rechenhilfen ĂŒber die Entwicklung von Transistoren und integrierten Schaltkreisen bis zu den heutigen Quanten‑ und KI‑Beschleunigern. Sie zeigt, wie technologische DurchbrĂŒche, neue Architekturen und offene Standards das GerĂ€t von riesigen Großrechnern zu tragbaren, KI‑fĂ€higen Systemen gemacht haben.

JahrMeilensteinBeschreibung
2025Quantencomputer‑DurchbruchErste kommerzielle Quantencomputer mit > 1 000 stabilen Qubits, nutzbar fĂŒr Optimierung und Simulation.
2024KI‑Prozessoren 2. GenNeue KI‑Chips (z. B. NVIDIA H100‑Folge, Google TPU v5) liefern deutlich mehr Leistung bei geringem Energieverbrauch.
2022Apple Silicon M2Energieeffiziente Hochleistungs‑SoC fĂŒr Consumer‑GerĂ€te, integrierte CPU, GPU und Neural‑Engine.
2021Exascale‑SupercomputerErste Systeme > 1 Exaflop (z. B. Frontier, Fugaku‑Nachfolger) fĂŒr Forschung und Klimasimulation.
2019Googles Quanten‑ÜberlegenheitQuantenprozessor löst Spezialaufgabe schneller als klassischer Supercomputer (Sycamore).
2015Windows 10Einheitliches, cloud‑integriertes OS fĂŒr PCs, Tablets und IoT‑GerĂ€te.
2011Raspberry Pi BPreisgĂŒnstiger Einplatinencomputer fördert Bildung, Hobby‑ und IoT‑Projekte.
2007iPhone‑EinfĂŒhrungSmartphone kombiniert Computer, Telefon und Internet in einem GerĂ€t; App‑Ökosystem entsteht.
2006Virtualisierung im MainstreamServer‑Virtualisierung (VMware, Hyper‑V) legt Basis fĂŒr skalierbare Cloud‑Infrastruktur.
2001USB 2.0Universelle Schnittstelle fĂŒr Peripherie mit bis zu 480 Mbit/s.
1998Google‑SuchmaschineSkalierbare Websuche verĂ€ndert den Zugriff auf Informationen.
1995Windows 95Benutzerfreundliche GUI macht PCs massentauglich.
1991World Wide Web (öffentliche Nutzung)WWW ermöglicht globale Vernetzung und einfachen Zugriff auf Informationen.
1984Apple MacintoshPopularisierung grafischer BenutzeroberflĂ€chen und Mausbedienung.
1983Ethernet‑Standard (IEEE 802.3)Lokale Netzwerke werden standardisiert und verbreitet.
1981IBM PCStandardisierung der PC‑Architektur und breite HardwarekompatibilitĂ€t.
1978Entwicklung von TCP/IPFundament fĂŒr interoperables Internet‑Protokoll.
1975ALTAIR 8800FrĂŒher Mikrocomputer; Startpunkt fĂŒr Hobby‑ und Personal‑Computer.
1971Mikroprozessor (Intel 4004)Erster kommerzieller Prozessor auf einem Chip; Grundlage moderner CPUs.
1969ARPANETErstes Netzwerk, das Computer an verschiedenen Standorten verbindet.
1964IBM System/360Einheitliche Mainframe‑Familie fĂŒr kommerzielle Anwendungen.
1960Verbreitung von ProgrammiersprachenCOBOL und FORTRAN etabliert fĂŒr GeschĂ€fts‑ und Wissenschaftsanwendungen.
1958Integrierte Schaltkreise (ICs)Mehrere Transistoren auf einem Chip ermöglichen kompaktere Elektronik.
1956MagnetplattenspeicherPersistente Datenspeicherung mit schnellerem Zugriff als Lochkarten.
1950AssemblersprachenNiedrigstufige Programmierung fĂŒr frĂŒhe Computer.
1949EDVAC‑Konzept (stored‑program)Programme im Speicher statt fester Verdrahtung.
1947Erfindung des TransistorsKleiner, zuverlÀssiger Schalter ersetzt Vakuumröhren.
1946ENIACErster elektronischer Großrechner fĂŒr komplexe Rechnungen.
1945Von‑Neumann‑ArchitekturKonzept fĂŒr programmierbare Computer mit gemeinsamem Speicher.
1943‑44ColossusFrĂŒher programmierbarer elektronischer Rechner zur CodeschlĂŒsselung.
1939‑45Elektromechanische RechnerEinsatz in Ballistikberechnungen und Kryptoanalyse im Zweiten Weltkrieg.
1936‑41Zuse Z1–Z3FrĂŒhe programmierbare Rechenmaschinen aus Deutschland.
1936Turing‑MaschineTheoretisches Modell, das die Grundlagen der Informatik legt.
1937Z3‑Konzept vertieftWeiterentwicklung programmierbarer Relaisrechner.
1920-30Differential‑ und RechenmaschinenVerbesserte mechanische Rechenwerke fĂŒr Wissenschaft und Industrie.
1890Hollerith’s Tabulating MachineLochkarten zur automatischen Auswertung von VolkszĂ€hlungsdaten.
1843Ada Lovelace NotizenBeschrieb Algorithmen fĂŒr die Analytical Engine; gilt als erste Programmiererin.
1837Babbage’s Analytical Engine (Entwurf)Konzept einer programmierbaren Rechenmaschine, Grundlage spĂ€terer Rechnerarchitekturen.
1836Ada Lovelace prĂ€zisiert AlgorithmenErweiterte Notizen und Beispielalgorithmen zur Analytical Engine.
1830-1840Mechanische Rechenmaschinen verbreiten sichVerbesserte Zahnradsysteme und ZĂ€hlwerke fĂŒr Handel und Industrie.
1822Babbage’s Difference Engine (Entwurf)Mechanische Maschine zur Berechnung von Tabellen.
1814Jacquard‑Webstuhl (weite Verbreitung)Lochkartensteuerung fĂŒr Webmuster; frĂŒhe Form programmierbarer Steuerung.
1801Standardisierung des LochkartensystemsLochkarten werden in der Textilindustrie verbreitet.
1790-1800FrĂŒhformen automatischer RechenhilfenMechanische HilfsgerĂ€te fĂŒr Astronomie und Navigation.
1770‑1800PrĂ€zisionsmechanik fĂŒr WissenschaftFeinere ZahnrĂ€der und Getriebe ermöglichen leistungsfĂ€higere Rechenmaschinen.
1760‑1840Industrielle RevolutionMechanisierung der Fertigung, Antriebssysteme und Massenproduktion.
1740‑1750Logarithmentafeln und RechenhilfenVerbreitung mathematischer Tafeln zur UnterstĂŒtzung von Handwerk und Wissenschaft.
1714Verbesserungen in Teleskopen und NavigationFortschritte in Instrumenten und Navigationstechniken.
1600-1610Systematisierung von Rechen‑ und BuchfĂŒhrungsmethodenVerbreitung moderner BuchfĂŒhrung und arithmetischer Verfahren fĂŒr Handel.
1540‑1600Mechanische RechengerĂ€te und Napier’s bonesRechenbretter und Hilfsmittel fĂŒr Multiplikation und Division.
1494Pacioli – Doppelte BuchfĂŒhrungSystematische Darstellung der doppelten BuchfĂŒhrung.
1440Buchdruck (Gutenberg)Johannes Gutenberg entwickelt den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern in Mainz.
1200 ~Entwicklung mathematischer und mechanischer TraditionenBeitrÀge aus arabischer, chinesischer und europÀischer Wissenschaft.
-2400Abakus und frĂŒhe RechenhilfenFrĂŒheste systematische Werkzeuge zur UnterstĂŒtzung arithmetischer Rechnungen.

Fazit

Die Computergeschichte ist ein kontinuierlicher Fortschritt von mechanischen Rechenhilfen zu elektronischen Großrechnern, von Transistoren zu integrierten Schaltkreisen und schließlich zu KI‑ und Quanten‑Beschleunigern. Jeder Meilenstein hat neue Anwendungsbereiche eröffnet: von der Automatisierung von GeschĂ€ftsprozessen (Mainframes, IBM System/360) ĂŒber die Demokratisierung des Zugangs (PC‑Era, Raspberry Pi) bis hin zu heutigen KI‑ und Quantenlösungen, die Probleme jenseits klassischer Rechnerleistung adressieren. ZukĂŒnftige Entwicklungen werden voraussichtlich die Integration von Quanten‑ und KI‑Technologien in AlltagsgerĂ€te, energieeffiziente Exascale‑Architekturen und weiter verbreitete Edge‑Computing‑Lösungen vorantreiben, sodass Computer weiterhin das RĂŒckgrat von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bilden.

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