フェランティ・ペガサス

ロンドン科学博物館に展示されているペガサスコンピュータの典型的な設備

ペガサスはフェランティ社が開発した初期の英国製真空管式コンピュータで、技術者とプログラマーの双方にとって使い勝手を向上する設計特徴の先駆者でした。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]当初は、ハードウェア設計が モジュラープラグインパッケージのエリオット401 の設計を踏襲していたため、フェランティ・パッケージコンピュータと名付けられました。 [ 4 ]開発の大部分は、W. S. (ビル) エリオット (ハードウェア)、クリストファー ストラチー(ソフトウェア)、バーナード スワン (マーケティングおよびカスタマーサポート) の 3 人の手によって行われました。[ 5 ]フェランティの最も人気のある真空管式コンピュータであり[ 6 ]、38 台が販売されました。最初のペガサスは 1956 年に納入され[ 7 ] 、最後のペガサスは 1959 年に納入されました。フェランティは、国立研究開発法人(NRDC)から開発資金を受け取りました。[ 8 ]

現在、少なくとも 2 台のペガサス マシンが現存しています。1 台はロンドンの科学博物館にあり、もう 1 台はマンチェスターの科学産業博物館に展示されていましたが、現在はロートンの科学博物館アーカイブの保管庫に移されています。ロンドンの科学博物館のペガサスは、1959 年 12 月に最初のプログラムを実行し、2009 年に重大な電気的な故障が発生するまで定期的にデモが行われていました。[ 9 ] [ 10 ] 2014 年の初めに、科学博物館はこれを永久に引退させることを決定し、[ 11 ]事実上、世界最古の稼働中のコンピュータの 1 つが寿命を迎えました。ペガサスは、2012 年に国立コンピューティング博物館でハーウェル コンピュータの修復が完了するとまで、公式に世界最古のコンピュータの称号を保持していました。

デザイン

当時は、故障の原因がハードウェアなのかプログラムなのかが不明瞭なことがよくありました。そのため、NRDCのChristopher Strachey氏(自身も優秀なプログラマーでした)[ 12 ]は、次のような設計目標を提唱しました。

  1. 最適なプログラミング(アラン・チューリングが支持)の必要性は最小限に抑えられるべきでした。「なぜなら、それがプログラマーにとって時間を浪費する知的趣味になりがちだったから」です。
  2. プログラマーのニーズは、命令セットを選択する際の決定要因となるはずでした。
  3. それは安価で信頼できるものでした。

最初の目標は部分的にしか達成されなかった。プログラムコードとそれが操作するデータは、  8ワードのニッケル製遅延線に収められた128ワード一次記憶装置に格納する必要があったためである。残りのメモリは7936ワードの磁気ドラム[ 13 ]に格納されており、3750rpmで回転していたため[ 14 ] 、高速記憶装置とドラム間の転送回数を減らすために工夫を凝らす必要がし​​ばしばあった。

ペガサスのフロントパネル

ペガサスには 8 つのアキュムレータがあり、そのうち 7 つはインデックス レジスタとしても使用できた。この二重使用を可能にした最初のコンピュータだった。アキュムレータ 6 と 7 は p と q として知られ、乗算と除算、および一部の倍長シフト命令に関係していた。各ワードは 39 ビットとパリティ チェック用の 1 ビットを含んでいた。2 つの 19 ビット命令が1 つのワードにまとめられ、余分な 1 ビットはデバッグを支援するためにブレークポイント(オプションの停止)を示すために使用できた。ストラチーの 2 番目の目的に沿って、当時のコンピュータとしては比較的寛大な命令セットを備えていたが、文字または浮動小数点数を処理するための明示的なハードウェアの準備はなかった。

算術演算速度はエリオット402コンピュータとほぼ同等で、加算は204 マイクロ秒、乗算は3366マイクロ秒でした。ペガサスの基本命令サイクルタイムは、加算、減算、移動、論理演算命令で128マイクロ秒でした。乗算、除算、位置揃え、シフト命令の完了時間は変動しました。ドラムへの転送とドラムからの転送は同期していました。ドラム上のブロックの配置はインターリーブされてお​​り、連続するブロックへの転送と転送の間に何らかの処理が行われます。このコンピュータの重量は2,560ポンド(1.2トン)と宣伝されていました。[ 15 ]

ストラチーの3番目の目標がどの程度達成されたかは、磁気テープドライブラインプリンタパンチカード入出力を備えていなかったペガサス1号機の5万ポンドという価格をどう捉えるかによって決まる。しかしながら、ハードウェアをプラグインユニット化したモジュラー設計は、当時の基準では非常に信頼性が高く、メンテナンスは「至って簡単」だった。[ 10 ] 1958年から1959年の使用2年目には、ニューカッスル・アポン・タインのキングス・カレッジ(ダラム大学の一部)でペガサスは平均98%を超え、全体では95.4%の信頼性を達成した。[ 16 ]

アプリケーション

ペガサスコンピュータからのプリントアウト

Pegasusの初期バージョンであるPegasus 1は、科学技術アプリケーション向けに設計されました。入力は5穴紙テープで、出力はテープでした。ビジネスデータ処理向けの派生型はPegasus 2と呼ばれ、パンチカード磁気テープラインプリンタを搭載できました。[ 17 ]

1956年、最初のペガサスはサンダース・ローSR.53の尾翼面の応力とひずみを計算するために使用されました。計算結果はメーカーの数値と照合するために使用されました。プログラマーはアン・ロブソンでした。コンピュータの重要性から、ペガサスはポートランド・プレイスにあるフェランティのロンドン事務所の、アダムズ天井を備えた応接室に設置されました。

ペガサス1は、ユナイテッド・スチール社の使用を目的として、スタッフォード・ビア社によってシェフィールドのサイボー・ハウスに設置されました。これは経営サイバネティクス用に導入された最初のコンピュータでした。[ 18 ]サウサンプトン大学 のペガサスは、サロP.531ヘリコプターの地上共振データの解析に使用されました。このヘリコプターは、後にウェストランド・スカウトおよびウェストランド・ワスプとして生産されました。[ 19 ]

1957年、ペガサスコンピュータは当時の記録である7480桁のπを計算した。1959年、ハンドレページ社はロンドンのクリックルウッドにある航空機設計チームにペガサスの経験豊富なプログラマーを募集していた[ 20 ] 。

ニューカッスル大学(当時は「キングス・カレッジ、ダラム大学」)のコンピューティング研究所は 1957 年に設立され、フェランティ ペガサスが最初のコンピュータとして導入されました。これは当時、イングランド北東部で最初のコンピュータと評されました。

リーズ大学には、サンディ・ダグラスが運用するペガサス・コンピュータがありました。このコンピュータは、大学の入学記録を処理するプロジェクト[ 21 ]や、英国市場調査局による全国読者調査データの分析などに使用されました[ 22 ]

ペガサスの開発に携わった他の人物としては、ヒュー・マクレガー・ロスドナルド・B・ギリーズなどがいた。

参照

参考文献

  1. ^ Ferranti Computers 1953-64 (PDF)、Museum of Science & Industry、2011年、2014年10月2日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2014年11月15日閲覧。
  2. ^メリー、イアン(1993年秋)、「ペガサスのデザイン」Resurrection: The Bulletin of the Computer Conservation Society(7)、ISSN 0958-7403 
  3. ^ペガサス – 英国のビンテージコンピュータエセックス大学
  4. ^ラヴィントン(1980)、79ページ。
  5. ^ロス (2012)、1ページ。
  6. ^ Burton, Chris (2003年11月18日)、「Ferranti Pegasus, Perseus and Sirius: Delivery Lists and Applications」(PDF)CCS-F3X1 (4) 2022年6月18日閲覧。
  7. ^ 「COMPUTERS, OVERSEAS: 3. PEGASUS, Ferranti Limited, England」 . Digital Computer Newsletter . 8 (3): 1956年7月11日.
  8. ^ラヴィントン(1980)、102ページ。
  9. ^ペガサス事件とその余波、2018年2月23日閲覧。
  10. ^ a b科学博物館 (2015) .
  11. ^ Computer Conservation Society プロジェクトリスト、2014 年 6 月 8 日閲覧。
  12. ^バーナーズ=リー (1969) .
  13. ^フェルトン(1962年)、279ページ。
  14. ^ Weik (1957)、112ページ。
  15. ^ Weik (1957)、114ページ。
  16. ^ Page, ES (1959). University Computing Laboratory – Report of the Director, 1958/59 (Report). University of Durham. p. 9.パフォーマンスが通常の水準を大きく下回った時期が2度ありましたが、それにもかかわらず、有効時間と利用可能時間の比率で測定した平均効率は年間95.4%であり、通常は98%を超えています。
  17. ^フェルトン(1962年)、13ページ。
  18. ^カベサス、グイド。「スタッフォードの履歴書」グイド・カベサス・フエンテアルバ。バイオバイオ大学2015 年8 月 18 日に取得
  19. ^ “1964 | 2166 | Flight Archive” . 2014年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ
  20. ^ 「Handley Page Ltdの広告」(PDF) . Flight . 1959年11月13日. 2016年8月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年7月4日閲覧
  21. ^ PF Windley; LR Kay; A. Rowland-Jones (1960). 「大学管理におけるデータ処理」 .コンピュータジャーナル. 3 (1): 15– 20. doi : 10.1093/comjnl/3.1.15 .
  22. ^ダウンハム、ジョン(1993年)『BMRBインターナショナル:最初の60年間、1933年から1993年』ロンドン:BMRBインターナショナル、p.89。

参考文献