In 1976, the two companies announced the Model 700II to replace the Model 700 and the Model 900 as the high-end model. The features of the Model 700II included higher mounting density and lower power consumption because the main memory unit used 4-kilobit IC memory chips; main memory extensibility (up to a maximum of 3 megabytes); higher processing speeds due to overlapping instruction execution and instruction prefetching made possible by advanced microprogramming technology; and the capability to withstand power-supply interruptions and power outages thanks to a backup battery and associated circuitry.
1976年には,モデル700の後継機であるモデル700IIと,その上位機であるモデル900とを発表した. モデル700IIは,4キロビットのICメモリを用いた主記憶装置による実装密度の向上と低消費電力化,主記憶装置の拡張(最大3メガバイト ) , 高度のマイクロプログラミング技術による命令の先取りや命令のオーバーラップ実行による高速化,バックアップバッテリ等による電源の瞬停・停電への対処,といった特長を持っていた. モデル900は,主記憶装置を共有するマルチプロセッサシステムであり,複数台のコンピュータを通信回線経由で結合するコンピュータネットワークにおける中枢コンピュータとしても使用できた.さらに,マイクロプログラム技術と高性能LSIの採用により,高いパフォーマンス/コストを実現していた.
This permitted IBM to easily repair microprogramming defects in the field.
Microprogramming was first described at the University of Manchester Computer Inaugural Conference in 1951, then published in expanded form in IEEE Spectrum in 1955.
マイクロプログラム方式は1951年のマンチェスター大学でのコンピュータ会議で初めて公開され、1955年のIEEE Spectrum誌(学会誌)でさらに発展した形で掲載された。
It was the first domestic calculator to use thin film memory. KT-Pilot uniquely used a diode-based fixed memory device for microprogramming, and a patch board and phototransistor for the variable memory.
記憶装置には我が国初の薄膜記憶装置を実装した.マイクロプログラム用の固定記憶装置はダイオードによる記憶装置を用い,可変記憶装置としてパッチボード方式およびフォトトランジスタによる独自方式を用いた画期的なものであった.
From 1970, he made a lot of research in the area of computer architecture such as functionally distributed machine through dynamic microprogramming PPS-1, function level dataflow machine TOPSTAR which controlled the work load such as job processing and job allocation processing through dataflow mechanism, associative processing system with multi-dimensional memory DREAM, parallel inference engine with unification hardware PIE, high speed database machine GRACE which parallelized join processing efficiently, and brought up many excellent researchers.
1970年頃から,コンピュータアーキテクチャの研究を精力的に行い,動的マイクロプログラム方式の機能分散型計算機PPS-1,仕事処理と仕事割付処理とを分けた機能レベルデータフロー計算機Topstar,多次元記憶を備え連想処理を効率よく実行するマシンDream,単一化処理向きハードウェアを備えた並列推論エンジンPIE,ハッシングを用いてJoin処理を効率よく並列化した高速データベースマシンGraceなど,多くのコンピュータを研究試作し,幾多の俊秀を育てた.これらの活動に対し,1980年には , 電子計算機技術の研究ほか情報処理技術の発展に関する貢献として,情報化促進貢献通産大臣賞を受けている. また, 1978年から,第五世代コンピュータ開発プロジェクトの調査委員会で, まったく新しく,人間の推論をベースにした計算機システムの研究開発計画を立案し, 1982年から正式に通商産業省のプロジェクトを発足させ,電子計算機基礎技術開発推進委員会委員長としてこの世界的に有名なプロジェクトを指導し,第五世代コンピュータシステム国際会議,FGCS81,FGCS84を成功させた.また,この間, 産業技術審議会におけるスーパーコンピュータの分科会長を務め,亡くなる2ヵ月前にはVLSI国際会議,コンピュータハードウェア記述言語国際会議,それぞれの組織委員長として,病中をおして務めている.この第五世代プロジェクトは,その後, 1992年 (最終は94年) まで続き,並列推論言語KL-1を実行する並列OS PIMOSを備えた並列推論マシンPIMとして結実し,並列論理プログラミング,帰納推論,法律推論,自動プログラム合成など多くの分野を開いた.
Brief History-Computer Museum 1960s The third generation of computers began with IBM's announcement of System/360 in 1964. IBM worked to reduce the size of System/360 machines by using hybrid integrated circuits, in which transistors and other components were soldered to thick-film circuits laid out on ceramic addition, microprogramming was used extensively to create a family of machines with a single architecture, enabling the same software to run on all sizes of machines.
誕生と発展の歴史-コンピュータ博物館 1960年代 1964年にIBM社からシステム/360が発表され,コンピュータの第3世代が始まった.システム/360ではトランジスタなどの部品をセラミック基板上の厚膜回路に接着する混成集積回路が採用され小型化が図られた.マイクロプログラム方式を全面的に採用することにより単一アーキテクチャによるファミリマシンが実現され,小型から大型まで同じソフトウェアが利用できるようになった.
The theme of the research was decided in 1977, and early work (in the spring and summer of 1978) focused on design of a LISP interpreter suitable for implementation via microprogramming. Priority was placed on using a bit slice ALU and hardware stack.
1977年にテーマが決り,1978年春から初夏にかけて,最初にマイクロプログラム化に適したLISPインタープリタの設計が行われた.ビットスライスALUとハードウェアスタックの使用を念頭に置いた.
This era was a time when high-performance TTL LSI was catching on in the market, and high-performance experimental machines were being built even in research laboratories, and the idea of implementing an entire interpreter for a LISP machine via microprogramming arose naturally due to the above trends.
高性能のTTL LSIが売り出され,研究室でも高性能な実験機が作れる時期であり,LISPマシンのテーマに対して,インタープリタをすべてマイクロプログラム化する発想は,上記の経過から自然に生まれた.
Hitachi also independently developed the large HITAC 8500 with microprogramming control.
日立もマイクロプログラム制御の大型機 HITAC 8500 を技術提携に頼らずに開発した.
The CPU used the microprogramming system.
This small-size office computer was announced by Mitsubishi Electric in 1975. It employed two "8080" 8-bit microprocessors from Intel as its central processing unit (CPU), and only required a setup area of 0.66m2which is a little smaller than that of an office desk.The CPU used the microprogramming system.
中央処理装置(CPU)にインテル社の8ビットマイクロプロセッサ8080を2個採用し,事務机より一回り小さい設置面積(0.66m2)しか必要としない,1975年発表の三菱電機の小型オフコンである.
The lecture contains a short account of the origins of microprogramming and goes on to describe later developments in the Computer Laboratory at Cambridge.
講演では、マイクロプログラミングの起源についても少し触れている他、ケンブリッジのコンピュータ研究所におけるその後の研究開発についても述べる。
It used "AOS" multiprocessing operating system for basic software.The microprogramming system was used for the central processing unit (CPU), and, combined with the use of LSI and MSI, this made the CPU extremely simple compared to the hard-wired logic system.
中央処理装置(CPU)はマイクロプログラム方式を採用しており,LSIやMSIの採用と併せて,CPUは,従来のハード・ワイヤード・ロジック方式に比べ非常にシンプルになり,小型高密度化され,高い信頼性と保守性を実現することができた.