コンピュータクラスのベルの法則

ゴードン・ベルが1972年に提唱したコンピュータクラスの法則[1] [2]は、コンピュータシステムの種類(コンピュータクラスと呼ばれる)がどのように形成され、進化し、最終的に消滅するかを説明しています。新しいコンピュータクラスは新しいアプリケーションを生み出し、結果として新しい市場と新しい産業を生み出します。

説明

ベルは、この法則は「チップあたりのトランジスタ数は18ヶ月ごとに倍増する」というムーアの法則の帰結であると部分的に考えています。ムーアの法則とは異なり、新しいコンピュータクラスは通常、トランジスタ少ない、あるいは磁気面上のビット数が少ないなどの低コストの部品に基づいています。新しいクラスは約10年ごとに形成されます。また、そのクラスがどのように形成され、進化し、そして今後も継続していく可能性があるかを理解するには、最大10年かかります。一度形成されると、低価格のクラスが性能を向上させ、既存のクラスを凌駕し、破壊する可能性があります。この進化により、1台から数千台のコンピュータで構成されるスケーラブルなパーソナルコンピュータのクラスタが、PCからメインフレームまで、価格と性能の幅広い用途に広がり、当時最大のスーパーコンピュータへと成長しました。スケーラブルなクラスタは1990年代半ばから普遍的なクラスとなり、2010年までには、少なくとも100万台の独立したコンピュータで構成されるクラスタが世界最大のクラスタを構成するでしょう。[要更新]

定義:およそ 10 年ごとに、新しいプログラミング プラットフォーム、ネットワーク、およびインターフェイスに基づいて、新しい低価格のコンピュータ クラスが形成され、新しい使用法が生まれ、新しい業界が確立されます。

既存の市場クラスのコンピュータは、チップあたりのトランジスタ数、単位面積あたりのビット数、システムあたりの機能向上といったムーアの法則に基づき、ほぼ一定の価格(学習曲線によるコスト削減の影響を受ける)で導入され、機能(または性能)の向上とともに進化を続けます。半導体、ストレージ、ネットワーク、インターフェースの技術進歩により、約10年ごとに、より小型のデバイスによって実現される新たなニーズ(例えば、チップあたりのトランジスタ数の増加、ストレージ、ディスプレイ、I/O、ネットワークの低価格化、人間やその他の情報処理シンク/ソースへの独自のインターフェースなど)に応える、新しい低コストのコンピュータクラス(いわゆる「プラットフォーム」)が登場します。そして、それぞれの新しい低価格クラスは、準独立した産業および市場として確立され、維持されます。このようなクラスは、前述のコンピュータクラスタのように、既存のクラス(複数可)を代替するように進化していく可能性があります。

法律に準拠したコンピュータクラス

1990年代初頭、スケーラブルなコンピュータやメガサーバ(市販のマイクロコンピュータ、ストレージ、ネットワーク接続された数個から数万個のブリックのクラスタから構築)の単一クラスが、メインフレーム、ミニ、ワークステーションに取って代わり、当時最大のコンピュータとなり、科学計算に適用される場合は一般にスーパーコンピュータと呼ばれるようになりました。[6]

歴史

コンピュータのクラスとクラス形成に関するベルの法則は、1970年にDEC社がPDP-11 miniを発表した際に初めて言及されました。これは、メインフレームや当時台頭しつつあったマイクロコンピュータとの差別化を図るためでした。この法則は1972年にゴードン・ベルによって記述されました。マイクロプロセッサをベースとした新しい低価格のマイクロコンピュータの出現と観察が、ベルが論文や著書で述べた法則の創出を促しました。

その他のコンピュータ業界の法律

コンピュータ業界を説明するいくつかの法則(例えば、ムーアの法則メトカーフの法則)も参照してください。 [7]

参考文献

  1. ^ Bell, Gordon (2008年1月). 「コンピュータクラスの誕生と消滅に関するベルの法則」(PDF) . Communications of the ACM . 51 (1): 86– 94. doi :10.1145/1327452.1327453. S2CID  13905648.
  2. ^ Bell, CG; Chen, R.; Rege, S. (1972年3月~4月). 「技術が近い将来のコンピュータ構造に及ぼす影響」. Computer . 5 (2): 29– 38. doi :10.1109/CM.1972.216890. S2CID  10272030.さまざまなメインフレームと新興ミニコンピュータを機能と価格別にプロットします。
  3. ^ Bell, CG (1984年10月). 「ミニ・マイクロ産業」. Computer . 17 (10): 14– 30. doi :10.1109/MC.1984.1658955. S2CID  15240716.この図では、ミニコンピュータ企業の数が 91 社に増加し、その後 6 社に減少したことなど、これらの業界の進化を示しています。2005 年時点では、ミニコンピュータ企業の存続企業は 3 社のみでした。
  4. ^ Bell, C. Gordon (2013年1月22日). 「ミニコンピュータの興隆と衰退」. STARS . IEEE Global History Network. 2017年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月17日閲覧
  5. ^ Fojtik, M.; Kim, D.; Chen, G.; Lin, YS; Fick, D.; Park, J.; Seok, M.; Chen, MT; Foo, Z.; Blaauw, D .; Sylvester, D. (2013年3月). 「積層バッテリーと太陽電池を備えたミリメートルスケールのエネルギー自律センサーシステム」. IEEE Journal of Solid-State Circuits . 48 (3): 801– 813. Bibcode :2013IJSSC..48..801F. CiteSeerX 10.1.1.663.2177 . doi :10.1109/JSSC.2012.2233352. S2CID  2835972. 
  6. ^ Bell, G.「ベルの法則」(PDF) . Microsoft Research技術レポート. MSR-2007-TR-146.
  7. ^ ベル、C. ゴードン; マクナマラ、ジョン E. (1991).ハイテクベンチャー:起業家成功へのガイド. アディソン・ウェズリー. ISBN 978-0-201-56321-4
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