Bismillah


Breaking News

Terjemahan

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sunday, November 27, 2011

Instant Mission Thanksgiving | Ninja Saga






Untuk cara penggunaannya silahkan lihat video diatas

Peralatan :
Caranya :
  1. Download dulu fiddler
  2. Kemudian Install Fiddler
  3. Baru jalankan Fiddler
  4. Klik Tab AutoResponder (yg icon-nya petir hijau)
  5. Centang kotak "Enable automatic responses" dan juga "Permit passthrough for unmatched request"
  6. Jatuhkan .SWF File yang kamu download tadi ke kolom AutoResponder
  7. Setelah itu bersihkan chace
  8. Masuk ke Ninja Saga
  9. Baru pilih karakter yang akan kamu mainkan
Cara Menghapus chace :
  • Untuk Mozilla Firefox : Tools -> Options -> Advanced -> Pilih Network Tab -> Clear Now -> Klik OK
  • Untuk Google Chrome : Pilih icon yang berada di pojok kanan atas (sebelah bintang) -> Options -> Under the Hood -> Clear Browsing Data -> Empty the cache -> Clear Browsing Data
NB : DILARANG MEMPERJUAL BELIKAN CHEAT !!!!!!!!!!!
Sumber : cielo-inferno.blogspot.com
Read more ...

Menentukan Bilangan Prima dengan Modulus Via Java


import java.io.*;
public class Prima {
void prima (){
        DataInputStream dis = new DataInputStream(System.in);
        try
        {
        System.out.print("\nIsikan angka: ");
        int bil = Integer.parseInt(dis.readLine());
        int jum;
        int i;
        jum = 0;
     for (i = 1; i<=bil; i++)
        if (bil % i == 0)
         jum++;
      if (jum == 2)
        System.out.print(bil+" Adalah Bilangan Prima");
        else
           System.out.print(bil+" Bukanlah Bilangan Prima");
        }
                catch (Exception r)
        {
            System.out.println("Data tidak valid");
        }
}

    public static void main(String[] args) throws IOException{
String temp="";
Prima run=new Prima();
do
    {
run.prima();
System.out.print("\nApa kamu ingin mencobanya lagi (Y/N): ");
    BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    temp=d.readLine();
    }
    while(temp.equals("Y")||temp.equals("y"));
    }
//By Indra Dwi Permana W
}



Download aja filenya langsung disini
Read more ...

Menentukan Bilangan Ganjil dan Genap Dengan Modulus Via Java

Dalam matematika dan pemrograman komputer, operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam bahasa pemrograman operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol %, mod atau modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. (sumber: wikipedia)
Pada bahasa pemrograman Java, operator modulus menggunakan simbol “%”. Operasi Modulus dapat kita gunakan untuk menentukan genap-ganjil sebuah bilangan.
import java.io.*;
public class Ganjilgenap {
void genapganjil(){
        DataInputStream dis = new DataInputStream(System.in);
        try
        {
        System.out.print("\nIsikan angka: ");
        int bil = Integer.parseInt(dis.readLine());
        if (bil%2==1)
        System.out.println( bil + " Adalah bilangan ganjil");
        else
        System.out.println( bil + " Adalah bilangan genap");
                }
                catch (Exception r)
        {
            System.out.println("Data tidak valid");
        }
}   
   
    public static void main(String[] args) throws IOException{
    String temp="";
Ganjilgenap run=new Ganjilgenap();
do
    {
run.genapganjil();
System.out.print("\nApa kamu ingin mencobanya lagi (Y/N): ");
    BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    temp=d.readLine();
    }
    while(temp.equals("Y")||temp.equals("y"));
    }
//By Indra Dwi Permana W
}

Jika mau Filenya langsung, silahkan download disini
Read more ...

Thursday, November 17, 2011

ATM Exp & Gold Ninja Saga [Nov. 2011]




Akhir-akhir ini banyak ATM Exp & Gold yang di share kan ? tapi harus membutuhkan 2 tools, yaitu charles n fiddler. Kali ini saya akan share ATM Exp & Gold yang hanya menggunakan fiddler, yang di buat oleh HC. Kalian bisa mendapatkan Gold dan EXP jika menggunakan cheat ini. Untuk penggunaannya seperti menggunakan ATM Exp yang dulu atau kalian bisa melihat Video di atas. Cheat ini bisa di gunakan untuk level 1-80. Untuk yang tanya "ini aman/bakal di banned ?" = MAHO !!


Peralatan :
Caranya :
  1. Download dulu fiddler
  2. Kemudian Install Fiddler
  3. Baru jalankan Fiddler
  4. Klik Tab AutoResponder (yg icon-nya petir hijau)
  5. Centang kotak "Enable automatic responses" dan juga "Permit passthrough for unmatched request"
  6. Jatuhkan .SWF File yang kamu download tadi ke kolom AutoResponder
  7. Setelah itu bersihkan chace
  8. Masuk ke Ninja Saga
  9. Baru pilih karakter yang akan kamu mainkan
Cara Menghapus chace :
  • Untuk Mozilla Firefox : Tools -> Options -> Advanced -> Pilih Network Tab -> Clear Now -> Klik OK
  • Untuk Google Chrome : Pilih icon yang berada di pojok kanan atas (sebelah bintang) -> Options -> Under the Hood -> Clear Browsing Data -> Empty the cache -> Clear Browsing Data
Info Tambahan :
Kalian masuk ke Headquarters, lalu masukkan code : 63978DCB04
Lalu silahkan pilih cheat yang ingin kalian gunakan, ATM EXP/GOLD

Credit To : HC & FPS
NB : DILARANG MEMPERJUAL BELIKAN CHEAT !!!!!!!!!!!

SUMBER 
Read more ...

Sunday, November 13, 2011

5 Tips Memilih Jilbab Sesuai Bentuk Wajah

Bingung memilih jilbab untuk dikenakan sehari-hari? Mana ya yang sesuai dengan Anda, dan yang nyaman digunakan? WomanOnly punya tips khusus untuk Anda yang ingin tampil cantik dengan jilbab. Trik khususnya hanya satu, sesuaikan dengan bentuk wajah Anda.

Wajah Bulat
Memang sebal memiliki wajah bulat, karena jika salah pilih jilbab jadinya wajah Anda akan terlihat kembung dan gemuk. Untuk Anda yang memiliki wajah bulat, siasati jilbab dengan undercaps yang mudah ditemukan di pasaran. Ekor kuda rambut Anda jika panjang, kemudian gunakan undercaps, jangan dicepol atau dikonde karena akan memberikan kesan kepala Anda bulat. Ikat jilbab, kemudian di bagian pipi bisa ditarik sampai separuh bagian pipi tertutup. Pastikan juga Anda kerasa nyaman dan tidak sesak ya. Berikutnya Anda bisa memasukkan sisa jilbab atau menghiasnya dengan bros.

Wajah Lonjong atau Panjang
Untuk Anda yang berwajah lonjong atau panjang, Turkish style adalah yang paling pas dikenakan, karena akan memberikan kesan penuh dan lebih padat bagi wajah yang panjang. Anda boleh menggelung rambut Anda agar bentuk kepala Anda lebih bagus dan seimbang dengan wajah.

Wajah Persegi
Untuk Anda yang berwajah persegi sebaiknya gunakan jilbab rounded shape yang akan membingkai wajah menjadi lebih lembut dan menghilangkan garis-garis tajamnya. Hindari menggunakan warna-warna keras dan menyolok. Gunakan warna soft atau layer sehingga wajah terlihat lebih full.

Wajah Oval
Bagi Anda yang berwajah oval, Anda bebas menggunakan berbagai macam style jilbab. Tinggal Anda padukan saja mana yang pas dengan warna kulit dan baju Anda. Sekejap Anda akan menjadi lebih anggun dan manis.

TIPS UMUM:
Sebaiknya pilih jilbab yang berbahan katun asli sehingga nyaman dan tidak panas saat dikenakan. Terlebih jilbab berbahan katun akan membantu kulit kepala dan rambut agar tetap bernafas lega.

sumber http://www.hilman.web.id/posting/blog/1108/tips-memilih-jilbab-sesuai-bentuk-wajah.html
Read more ...

Makalah Jurnal PTI

Kali ini saya akan share hasil makalah PTI yang sudah saya buat.
Kalau ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf.



Format dari makalah diatas adalah docx. Anda bisa mendownloadnya disini.
Passwordnya: indra ganteng
(Please komen)
Read more ...

Saturday, November 12, 2011

10 Situs untuk Mencari Font Gratis

Kali ini inlvchacomp akan berbagi info tentang situs-situs yang menyediakan font gratis. Saya pikir info ini akan berguna, tidak hanya bagi desainer grafis dan pelaku tipografi, tetapi juga seniman visual atau bahkan yang hanya sekedar suka dengan berbagai macam variasi bentuk huruf dan tulisan. Ada ribuan font dengan berbagai macam tema dan katagori yang bisa kamu temukan di situs-situs dibawah ini. Silahkan menjelajah, semoga bermanfaat! :)






1001freefonts



abstractfonts



dafont



fawnt



fontcubes



fonts500



searchfreefonts



simplythebest



typenow



urbanfonts



note: klik nama atau gambar situs untuk menuju ke lokasi.
Sumber 
Read more ...

Download Software Koreksi LJK Full Version

bagi sobat blogger yang ingin Download Software Koreksi LJK Full Version kali ini saya akan share tentang Software Koreksi LJK Full Version ini, software ini berfungsi untuk mengkoreksi lembar jawaban komputer yang sering di gunakan ujian nasional oleh para siswa-siswi, Software Koreksi LJK Full Version ini sudah lengkap dengan keygenx, jadi tunggu pa lagi, silahkan di cicipi yah... cikidot...

berikut screenshotx:
untuk cara penggunaannya silahkan anda pelajari sendiri yah.. :-) berikut ini fitur-fiturnya:Feature of PC OMR 9.0:
  • Add more standards for evaluation. In advanced mode user can define different point value for each question.
  • Define standards for evaluation and point value for each question in batches.
  • New reading way for ADF scanner: Monitor folder.
Download Software Koreksi LJK Full Version

Download Keygen

Pasword rar : www.qiqyshare.com

Sumber
Read more ...

Mengenal Bunyi-Bunyi Kerusakan Pada Komputer

Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting pasti ada yang pernah mengalaminya bukan?? Terkadang banyak factor yang memicu kerusakan dari sebuah komputer. Saya ambil contoh adalah kasus seperti diatas. Apabila anda masih atau sedang mengalami hal yang sama dari pada di bawa ke reparasi komputer sebaiknya anda lakukan sendiri dengan cara berikut untuk mengetahui apanya sih yang rusak??
Cara Mengatasinya adalah sebagai berikut:
Kenali Terlebih dahulu Bunyi Beep :
Beep 1 kali saja Tanda bahwa kondisi komputer baik
Beep 1 kali, panjang Terdapat problem di memory
Beep 1 kali panjang dan 3 kali pendek Kerusakan di VGA card
Beep 1 kali panjang dan 2 kali pendek Kerusakan di DRAM parity
Beep terus menerus Kerusakan dimodul memory atau memory video
Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting dapat diketahui hardware yang sedang trouble melalui identifikasi dari bunyi beep seperti diatas.
Read more ...

Wednesday, November 9, 2011

UTS AORKOM

http://inlvchacomp.blogspot.com/
1. Jelaskan teknologi pada Komputer Generasi ke-5 berikut ini :
- Parallel computing
- Grid Computing
- Cloud Computing

2. Jelaskan pengaruh Hukum Moore terhadap perkembangan teknologi komputer.

3. Sebuah komputer sedang digunakan untuk bermain Game Online oleh seorang mahasiswa. Diantara 4-fungsi utama komputer, fungsi apa saja yang terlibat pada permainan game tersebut.

4. Jelaskan perbedaan teknologi CISC dan RISC.

Jawab:

1. Jika diartikan cloud computing adalah komputer awan. Cloud computing itu adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi (komputasi) dan pengembangan berbasis internet (awan). Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi dimana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet.

Grid Computing → menggunakan prinsip bahwa masing-masing system dapat berkomunikasi satu sama lainnya tanpa batas karena seluruh system terhubung secara matriks.

parallel Computing → beberapa computer yang dihubungkan satu dengan yang lain.

2. Banyaknya transistor menentukan kemampuan kecepatan processor. Jika Pentium pertama keluaran Intel hanya mampu berkecepatan maksimal 233 MHz, Pentium II dan processor sekelasnya hingga 800 MHz, Pentium III hingga 1,5 GHz, maka Pentium 4 terbaru berkecepatan hingga 3 GHz.
Mengapa kemampuan processor dapat meningkat demikian drastis? Pemakaian jumlah transistor di setiap keping chip processor adalah kuncinya. Dalam chip prosesor Pentium 4 terdapat 54 juta transistor, atau dua kali lipat dari Pentium III yang memiliki 24 juta transistor.
Menurut Hukum Moore, jumlah transistor dalam sebuah chip akan berlipat ganda setiap dua tahun. Penggandaan ini menghasilkan lebih banyak fitur, peningkatan kinerja, dan penurunan biaya untuk setiap transistor. Namun seiring dengan kian mengecilnya ukuran transistor, peningkatan daya dan panas menjadi masalah yang kian berkembang.
Kedepannya semakin bertambahnya pengetahuan mengenai teknologi serta kemampuan cara berfikir orang yang di imbangi dengan teknologi yang canggih, kemungkinan hukum Moore tidak berlaku lagi dikarenakan perusahaan prosesor untuk computer khususnya intel terus mengembangkan proyek untuk selalu meningkatkan kemampuan yang dari prosesor ciptaan’a tersebut. Intel mentargetkan untuk selalu meningkatkan kemampuan prosesornya, kurang dari 18 bulan (yang berarti ini akan bertentangan dari hukum moore d an kedepannya maka hukum moore bisa tidak lagi berlaku).
Namun hukum moore masih dijadikan rujukan untuk perkembangan IT saat ini. Produsen-produsen prosesor akan terus berusaha meningkatkan kemampuannya.

3. Masih mikir... he3x

4. RISC ( Reduced Instruction Set Computer )
- Menekankan pada perangkat lunak, dengan sedikit transistor
- Instruksi sederhana bahkan single
- Load / Store atau memory ke memory bekerja terpisah
- Ukuran kode besar dan kecapatan lebih tinggi
- Transistor didalamnya lebih untuk meregister memori
CISC ( Complex Instruction Set Computer )
- Lebih menekankan pada perangkat keras, sesuai dengan takdirnya untuk pragramer.
- Memiliki instruksi komplek. Load / Store atau Memori ke Memori bekerjasama
- Memiliki ukuran kode yang kecil dan kecepatan yang rendah.
- Transistor di dalamnya digunakan untuk menyimpan instruksi – instruksi bersifat komplek
Read more ...

Monday, November 7, 2011

Prediksi Soal-Soal Kewarganegaraan

http://inlvchacomp.blogspot.com/
1) Pancasila sebagai ideologi mempunyai sifat yang reformis, dinamis, dan terbuka. Jelaskan dan berikan contohnya!
2) Apa perbedaan demokrasi terbuka dan tertutup. Bagaimana dengan indonesia!
3) Apakah indonesia ideologi tertutup?
4) Faktor-faktor apakah yang mendorong ideologi terbuka dan berilah contohnya!
5) Indonesia mengenal asas intregalistik(pancasila), apa asas-asas intregalistik?
6) Mengapa penekanan intergalistik ada pada asas kekeluargaan?
7) Apa yang menjadi tujuan refomasi dan apa yg menjadi kegagalannya?
8) Apa yang menjadi perbedaan mendasar antra orla,orba,dan reformasi
Read more ...

Sunday, November 6, 2011

CISC (Complex Instructions Set Computers) dan RISC (Reduced Instructions Set Computers)


Ini penjelasan tentang RISC dan CISC awalnya kita ulas tentang RISC terlebih dahulu
Check this out..!

RISC
  1. Pengertian RICS
RICS singkatan dari Reduced Instruction Set Computer. Merupakan bagian dari arsitektur mikroprosessor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk negeset istruksi dalam komunikasi diantara arsitektur yang lainnya.
  1. Karakteristik
arsitektur RISC memiliki beberapa karakteristik diantaranya :
    1. Siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operand dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya kedalam register, dengan demikian instruksi mesin RISC tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikroinstruksi pada mesin-mesin CISC. Dengan menggunakan instruksi sederhana atau instruksi satu siklus hanya dibutuhkan satu mikrokode atau tidak sama sekali, instruksi mesin dapat dihardwired. Instruksi seperti itu akan dieksekusi lebih cepat dibanding yang sejenis pada yang lain karena tidak perlu mengakses penyimapanan kontrol mikroprogram saat eksekusi instruksi berlangsung.
    1. Operasi berbentuk dari register-ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori . Fitur rancangan ini menyederhanakan set instruksi sehingga menyederhanakan pula unit control. Keuntungan lainnya memungkinkan optimasi pemakaian register sehingga operand yang sering diakses akan tetap ada di penyimpan berkecepatan tinggi. Penekanan pada operasi register ke register merupakan hal yang unik bagi perancangan RISC.
    1. Penggunaan mode pengalamatan sederhana, hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalamatan register,. Beberapa mode tambahan seperti pergeseran dan pe-relatif dapat dimasukkan selain itu banyak mode kompleks dapat disintesis pada perangkat lunak dibanding yang sederhana, selain dapat menyederhanakan sel instruksi dan unit kontrol.
    1. Penggunaan format-format instruksi sederhana, panjang instruksinya tetap dan disesuaikan dengan panjang word. Fitur ini memiliki beberapa kelebihan karena dengan menggunakan field yang tetap pendekodean opcode dan  pengaksesan operand register dapat dilakukan secara bersama-sama
  1. Ciri-ciri
    1. Instruksi berukuran tunggal
    2. Ukuran yang umum adalah 4 byte
    3. Jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah.
    4. Tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operand lainnya dalam memori.
    5. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load/store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori.
    6. Tidak terdapat lebih dari satu operand beralamat memori per instruksi
    7. Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load/ store.
    8. Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi .
    9. Jumlah bit bagi integer register spesifier sama dengan 5 atau lebih, artinya sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit.
    10. Jumlah bit floating point register spesifier sama dengan 4 atau lebih, artinya sedikitnya 16 register floating point dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit.
  1. CISC
  1. Pengertian CISC
Complex instruction-set computing atau Complex Instruction-Set Computer (CISC) “Kumpulan instruksi komputasi kompleks”) adalah sebuah arsitektur dari set instruksi dimana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memory, operasi aritmetika, dan penyimpanan ke dalam memory, semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak-belakang dengan RISC.
  1. Karakteristik
    1. Sarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil, dan penggunaan memory akan semakin berkurang. Karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu (tahun 1960) menjadi jauh lebih hemat
    2. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. (Jumlah perintah sedikit tetapi rumit) Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan
  1. Ciri-ciri
    1. Jumlah instruksi banyak
    2. Banyak terdapat perintah bahasa mesin
    3. Instruksi lebih kompleks
  1. CONTOH RISC dan CISC
  1. KELEBIHAN dan KEKURANGAN
Teknologi RISC relatif masih baru oleh karena itu tidak ada perdebatan dalam menggunakan RISC ataupun CISC, karena tekhnologi terus berkembang dan arsitektur berada dalam sebuah spektrum, bukannya berada dalam dua kategori yang jelas maka penilaian yang tegas akan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi.
Kelebihan
    1. Berkaitan dengan penyederhanaan kompiler, dimana tugas pembuat kompiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL. Instruksi mesin yang kompleks seringkali sulit digunakan karena kompiler harus menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan konsepnya. Pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipelining jauh lebih mudah apabila menggunakan RISC dibanding menggunakan CISC.
    2. Arsitektur RISC yang mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori, dan referensi register memerlukan bit yang lebih sedikit sehingga memiliki akses eksekusi instruksi lebih cepat.
    3. Kecenderungan operasi register ke register akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol serta pengoptimasian register akan menyebabkan operand-operand yang sering diakses akan tetap berada dipenyimpan berkecepatan tinggi.
    4. Penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi yang lebih sederhana.
Kekurangan
    1. Program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang (instruksinya lebih banyak).
    2. Program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak, ini tentunya kurang menghemat sumber daya.
    3. Program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil.
    4. Pada lingkungan paging akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault lebih besar. 

    Perbedaan RISC dengan CISC dilihat dari segi instruksinya
    RISC ( Reduced Instruction Set Computer )
    - Menekankan pada perangkat lunak, dengan sedikit transistor
    - Instruksi sederhana bahkan single
    - Load / Store atau memory ke memory bekerja terpisah
    - Ukuran kode besar dan kecapatan lebih tinggi
    - Transistor didalamnya lebih untuk meregister memori
    CISC ( Complex Instruction Set Computer )
    - Lebih menekankan pada perangkat keras, sesuai dengan takdirnya untuk pragramer.
    - Memiliki instruksi komplek. Load / Store atau Memori ke Memori bekerjasama
    - Memiliki ukuran kode yang kecil dan kecepatan yang rendah.
    - Transistor di dalamnya digunakan untuk menyimpan instruksi – instruksi bersifat komplek

    1. PENUTUP
    1. Kesimpulan
    Rancangan RISC dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah feature CISC dan Rancangan CISC dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah feature RISC.
    Hasilnya adalah bahwa sejumlah rancangan RISC yang terbaru, yang dikenal sebagai PowerPC, tidak lagi “murni” RISC dan rancangan CISC yang terbaru, yang dikenal sebagai Pentium, memiliki beberapa karakteristik RISC. Sehingga antara RISC dan CISC saling mengisi.

    Sumber 1
    Sumber 2
    Read more ...

    Moore's LAW ( Transistors/CPU dan Memory )

    - Hukum Moore menggambarkan tren jangka panjang dalam sejarah perangkat keras komputer.
    - Jumlah transistor yang dapat ditempatkan murah pada sebuah sirkuit terpadu ganda kira-kira
    setiap dua tahun. Kecenderungan ini telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. 2005
    sumber diharapkan untuk terus sampai setidaknya 2015 atau 2020. Namun, update 2010 untuk
    International Technology Roadmap untuk Semikonduktor memiliki pertumbuhan melambat pada
    akhir tahun 2013, jumlah waktu yang kemudian transistor dan kepadatan adalah untuk ganda
    hanya setiap 3 tahun.
    - Kemampuan dari banyak perangkat elektronik digital sangat terkait dengan hukum Moore
    - Pemrosesan kecepatan, kapasitas memori, sensor dan bahkan jumlah dan ukuran piksel dalam
    kamera digital. Semua ini meningkatkan di (sekitar) harga eksponensial juga (lihat formulasi lain
    dan hukum yang serupa).
    - Peningkatan eksponensial telah secara dramatis meningkatkan dampak dari elektronika digital
    dalam hampir setiap segmen perekonomian dunia .Hukum Moore menggambarkan kekuatan
    pendorong perubahan teknologi dan sosial di akhir abad 21 dan awal ke-20.
    Hukum ini dinamai Intel co-founder E. Gordon Moore, yang menggambarkan tren di
    tahun 1965 makalahnya . Kertas mencatat bahwa jumlah komponen dalam sirkuit terpadu telah
    dua kali lipat setiap tahun dari penemuan dari sirkuit terpadu pada tahun 1958 sampai tahun 1965
    dan memperkirakan bahwa kecenderungan akan terus "untuk setidaknya sepuluh tahun"
    .Prediksi-Nya telah terbukti secara luar biasa akurat, sebagian karena hukum yang sekarang
    digunakan dalam industri semikonduktor untuk membimbing panjang jangka perencanaan dan
    menetapkan target untuk penelitian dan pengembangan.

    Sejarah
    Istilah "hukum Moore" diciptakan sekitar tahun 1970 oleh profesor Caltech, VLSI pelopor, dan
    pengusaha Carver Mead . Prediksi kenaikan serupa pada daya komputer telah ada tahun-tahun
    sebelumnya. Alan Turing pada tahun 1950 Mesin kertas Komputasi dan Intelijen telah
    meramalkan bahwa dengan pergantian milenium, kita akan memiliki "komputer dengan
    kapasitas penyimpanan sekitar 10 ^ 9", yang sekarang kita sebut "128 megabyte." Moore
    mungkin telah mendengar Douglas Engelbart, co-penemu dari mouse komputer mekanis hari ini,
    membahas downscaling diproyeksikan ukuran sirkuit terpadu dalam kuliah 1960 . Sebuah artikel
    New York Times diterbitkan 31 Agustus 2009, kredit Engelbart memiliki membuat prediksi
    tahun 1959.
    Pernyataan asli Moore yang penting transistor telah dua kali lipat setiap tahun dapat ditemukan
    dalam bukunya "Menjejalkan komponen lebih ke sirkuit terpadu", Majalah Elektronik 19 April
    1965:
    - Kompleksitas untuk biaya komponen minimum telah meningkat dengan laju kira-kira faktor
    dua per tahun . Tentu saja dalam jangka pendek tingkat ini dapat diperkirakan akan terus
    berlanjut, jika tidak meningkat. Selama jangka panjang, tingkat kenaikan sedikit lebih tidak pasti,
    meskipun tidak ada alasan untuk percaya tidak akan tetap hampir konstan selama setidaknya 10
    tahun. Itu berarti tahun 1975, jumlah komponen per sirkuit terpadu untuk biaya minimum akan
    65.000. Saya percaya bahwa sirkuit besar dapat dibangun di atas wafer tunggal.
    - Moore sedikit diubah perumusan hukum dari waktu ke waktu, dalam retrospeksi memperkuat
    keakuratan dirasakan hukum-Nya. Paling menonjol, pada tahun 1975, Moore diubah proyeksi
    untuk dua kali lipat setiap dua tahun. Meskipun kesalahpahaman yang populer, ia adalah
    bersikeras bahwa dia tidak memprediksi penggandaan "setiap 18 bulan". Namun, David House,
    seorang rekan Intel, telah diperhitungkan dalam peningkatan kinerja transistor untuk menyimpulkan bahwa sirkuit terintegrasi akan berlipat ganda dalam kinerja setiap 18 bulan.
    Pada April 2005, Intel menawarkan US $ 10.000 untuk membeli salinan edisi Majalah
    Elektronik asli di mana artikel Moore muncul. Seorang insinyur yang tinggal di Inggris adalah
    yang pertama untuk menemukan salinan dan menawarkan kepada Intel. Formulasi lain dan
    hukum yang serupa PC hard disk dengan kapasitas (dalam GB). Plot adalah logaritmik, sehingga
    garis dipasang sesuai dengan pertumbuhan eksponensial.
    Beberapa langkah-langkah teknologi digital pada tingkat eksponensial meningkatkan
    berkaitan dengan hukum Moore :
    - Termasuk, biaya kepadatan ukuran, dan kecepatan komponen. Moore sendiri menulis hanya
    sekitar kepadatan komponen (atau transistor) dengan biaya minimum.
    Transistor per sirkuit terpadu. Formulasi paling populer adalah dua kali lipat dari jumlah
    transistor pada sirkuit terpadu setiap dua tahun. Pada akhir 1970-an, hukum Moore dikenal
    sebagai batas untuk jumlah transistor pada chip yang paling kompleks. Tren terkini menunjukkan
    bahwa tingkat ini telah dipertahankan di tahun 2007.
    Kepadatan dengan biaya minimum per transistor. Ini adalah formulasi yang diberikan pada
    1965 kertas Moore .Hal ini bukan hanya tentang kepadatan transistor yang dapat dicapai, tetapi
    tentang kepadatan transistor di mana biaya per transistor adalah yang terendah. Sebagai transistor
    lebih banyak menempatkan pada chip, biaya untuk membuat setiap transistor berkurang, tetapi
    kemungkinan bahwa chip tidak akan bekerja karena cacat meningkat. Pada tahun 1965, Moore
    meneliti kepadatan transistor di mana biaya diminimalkan, dan mengamati bahwa, sebagai
    transistor dibuat lebih kecil melalui kemajuan dalam fotolitografi, jumlah ini akan meningkat
    pada "tingkat kira-kira faktor dari dua per tahun". Saat ini negara-of-the-art alat fotolitografi
    menggunakan ultraviolet yang mendalam (DUV) cahaya dari laser excimer dengan panjang
    gelombang 248 dan 193 nm - teknologi litografi dominan saat ini adalah demikian juga disebut
    "excimer litografi laser" yang telah memungkinkan ukuran fitur minimum dalam pembuatan
    chip menyusut dari 0,5 mikrometer pada tahun 1990 menjadi 45 nanometer dan di bawah tahun
    2010. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut ke dekade ini bahkan untuk chip padat, dengan
    fitur minimal mendekati 10 nanometer. Excimer litografi laser memiliki demikian memainkan
    peran penting dalam kemajuan terus Hukum Moore selama 20 tahun terakhir.
    Hard disk penyimpanan biaya per unit informasi. Sebuah hukum yang sama (kadangkadang
    disebut Hukum Kryder itu) telah diselenggarakan untuk penyimpanan hard biaya drive
    per unit informasi .Tingkat kemajuan dalam penyimpanan disk selama dekade terakhir telah
    benar-benar mempercepat lebih dari sekali, sesuai dengan pemanfaatan mengoreksi kesalahan.
    kode, efek magnetoresistive dan efek magnetoresistive raksasa. Tingkat saat ini peningkatan
    kapasitas hard drive kira-kira mirip dengan laju peningkatan jumlah transistor. Tren terkini
    menunjukkan bahwa tingkat ini telah dipertahankan di tahun 2007.
    Kapasitas jaringan. Menurut Gerry / Gerald Butters, mantan kepala Kelompok Jaringan
    Optik Lucent di Bell Labs, ada versi lain, yang disebut Hukum Mentega dari Photonics,
    formulasi yang sengaja paralel hukum Moore. Mentega hukum itu mengatakan bahwa jumlah
    data yang keluar dari sebuah serat optik adalah dua kali lipat setiap sembilan bulan. Dengan
    demikian, biaya transmisi sedikit melalui jaringan optik berkurang setiap setengah sembilan
    bulan. Ketersediaan panjang gelombang-division multiplexing (kadang-kadang disebut "WDM")
    meningkatkan kapasitas yang dapat ditempatkan pada serat tunggal sebanyak faktor dari 100.
    Jaringan optik dan padat panjang gelombang-division multiplexing (DWDM) dengan cepat
    membawa menurunkan biaya jaringan, dan perkembangan lebih lanjut tampaknya terjamin.
    Akibatnya, harga grosir runtuh lalu lintas data dalam gelembung dot-com. Hukum Nielsen
    mengatakan bahwa bandwidth yang tersedia untuk pengguna meningkat 50% per tahun.
    Piksel per dolar berdasarkan harga eceran yang disarankan Australia kamera Kodak
    digital Pixel per dolar. Demikian pula, Barry Hendy Kodak Australia telah merencanakan "piksel per dolar" sebagai ukuran dasar dari nilai untuk kamera digital, menunjukkan linearitas sejarah
    (pada skala log) dari pasar ini dan kesempatan untuk memprediksi tren masa depan dari kamera
    digital harga, LCD dan LED dan resolusi layar.
    Hukum Moore Agung Compensator (TGMLC), umumnya disebut sebagai mengasapi, dan
    juga dikenal sebagai hukum Wirth, adalah prinsip bahwa generasi-generasi perangkat lunak
    komputer cukup memperoleh keuntungan mengasapi untuk mengimbangi kinerja yang
    diramalkan oleh Hukum Moore. Dalam sebuah artikel 2008 di InfoWorld, Randall C. Kennedy,
    sebelumnya dari Intel, memperkenalkan istilah ini menggunakan versi-versi Microsoft Office
    antara tahun 2000 dan 2007 sebagai premis nya. Meskipun keuntungan dalam kinerja komputasi
    selama periode waktu ini sesuai dengan hukum Moore, Office 2007 melakukan tugas yang sama
    pada setengah kecepatan pada komputer tahun 2007 prototipikal dibandingkan dengan Office
    2000 pada komputer tahun 2000.Sebagai target untuk industri dan ramalan.
    Meskipun hukum Moore awalnya dibuat dalam bentuk pengamatan dan ramalan, semakin
    luas diterima menjadi, semakin menjabat sebagai tujuan untuk seluruh industri. Hal ini membuat
    kedua pemasaran dan departemen rekayasa produsen semikonduktor untuk memfokuskan energi
    sangat besar yang bertujuan untuk peningkatan ditentukan dalam kekuatan pemrosesan bahwa itu
    diduga satu atau lebih dari pesaing mereka segera akan benar-benar dicapai. Dalam hal ini, dapat
    dipandang sebagai ramalan.
    - Moore Hukum Kedua Informasi lebih lanjut: hukum Rock
    Sebagai biaya tenaga komputer untuk jatuh konsumen, biaya bagi produsen untuk memenuhi
    hukum Moore mengikuti suatu tren yang berlawanan: R & D, manufaktur, dan biaya tes telah
    meningkat terus dengan setiap generasi baru dari chip. Biaya produksi meningkat merupakan
    pertimbangan penting untuk mempertahankan hukum Moore .
    - Hal ini menyebabkan perumusan "hukum kedua Moore", yang adalah bahwa biaya modal
    dari fab semikonduktor juga meningkat secara eksponensial dari waktu ke waktu.
    Bahan yang diperlukan untuk kemajuan teknologi (misalnya, photoresists dan polimer
    lainnya dan bahan kimia industri) yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi
    dan sebagainya dipengaruhi oleh biaya dan pasokan sumber daya tersebut. Namun demikian,
    biaya photoresist yang turun melalui pengiriman lebih efisien, meskipun risiko kekurangan
    tetap.
    * faktor-faktor pendukung utama dan tren masa depan
    Berbagai inovasi oleh sejumlah besar ilmuwan dan insinyur telah menjadi faktor signifikan
    dalam kelangsungan hukum Moore sejak awal sirkuit terpadu (IC) zaman. Sedangkan daftar
    rinci dari kontribusi yang signifikan seperti pasti akan diinginkan, di bawah ini hanya
    beberapa inovasi yang terdaftar sebagai contoh terobosan yang telah memainkan peran
    penting dalam kemajuan teknologi IC oleh lebih dari enam lipat dalam waktu kurang dari
    lima dekade:
    * Kontribusi terpenting, yang merupakan raison d'etre bagi hukum Moore, adalah
    penemuan dari rangkaian terpadu itu sendiri, dikreditkan contemporaneously untuk Jack
    Kilby di Texas Instruments dan Bob Noyce di Intel .
    * Penemuan proses metal-oksida-semikonduktor komplementer (CMOS) oleh
    Frank Wanlass pada tahun 1963 .Sejumlah kemajuan teknologi CMOS dengan banyak
    pekerja di bidang semikonduktor sejak karya Wanlass telah memungkinkan. Yang sangat
    padat dan tinggi kinerja industri IC yang membuat hari ini.
    * Penemuan teknologi memori dynamic random access (DRAM) oleh R. Dennard di
    IBM pada tahun 1967 .Yang dibuat mungkin untuk mengarang satu-transistor sel memori.
    Banyak kemajuan besar berikutnya dalam teknologi memori oleh para peneliti terkemuka di
    seluruh dunia telah memberikan kontribusi untuk biaya-rendah di mana-mana, kapasitas tinggi modul memori dalam produk-produk elektronik beragam.
    * Penemuan fotolitografi excimer laser UV yang mendalam oleh K. Jain di IBM
    pada tahun 1982, yang telah memungkinkan fitur terkecil di IC menyusut dari 500 nanometer
    pada tahun 1990 menjadi serendah 32 nanometer pada tahun 2011 . Dengan kemajuan
    fenomenal dibuat dalam alat fotolitografi laser excimer oleh sejumlah peneliti dan
    perusahaan, tren ini diperkirakan akan terus berlanjut ke dekade ini bahkan untuk chip padat,
    dengan fitur minimal mencapai di bawah 10 nanometer. Dari perspektif ilmiah yang lebih
    luas, sejak penemuan laser pada tahun 1960, pengembangan litografi excimer laser telah
    disorot sebagai salah satu tonggak utama dalam sejarah 50-tahun laser .
    Komputer industri teknologi "peta jalan" memprediksi (sampai dengan tahun 2001
    [update]) bahwa hukum Moore akan berlanjut selama beberapa generasi chip yang.
    Tergantung pada dan setelah waktu penggandaan yang digunakan dalam perhitungan, ini bisa
    berarti peningkatan hingga seratus kali lipat dalam jumlah transistor per chip dalam satu
    dekade. Industri semikonduktor roadmap teknologi menggunakan Waktu penggandaan tiga
    tahun untuk mikroprosesor, yang mengarah ke peningkatan sepuluh kali lipat dalam dekade
    berikutnya Intel dilaporkan pada tahun 2005 sebagai menyatakan bahwa pengecilan chip
    silikon dengan ekonomi yang baik dapat berlanjut selama dekade berikutnya, dan pada 2008
    sebagai memprediksi tren melalui 2029.
    - Beberapa arah baru dalam penelitian yang memungkinkan hukum Moore untuk terus
    adalah:
    * Peneliti dari IBM dan Georgia Tech menciptakan rekor kecepatan baru ketika
    mereka berlari sebuah transistor silikon / germanium helium dingin di 500 gigahertz (GHz)
    .Transistor dioperasikan di atas 500 GHz sebesar 4,5 K (-451 ° F/-268.65 ° C) dan simulasi
    menunjukkan bahwa kemungkinan besar bisa dijalankan pada 1 THz (1.000 GHz). Namun,
    percobaan ini hanya menguji transistor tunggal.
    * Sebagai contoh dari dampak yang mendalam-fotolitografi excimer laser ultraviolet,
    dalam melanjutkan kemajuan dalam pembuatan chip semikonduktor, IBM peneliti
    mengumumkan pada awal 2006 bahwa mereka telah mengembangkan teknik untuk mencetak
    sirkuit hanya 29,9 nm luas dengan menggunakan 193 nm excimer ARF litografi laser. IBM
    mengklaim bahwa teknik ini memungkinkan produsen chip untuk menggunakan kemudiansaat
    ini metode untuk tujuh tahun lagi sambil terus untuk mencapai hasil yang diramalkan
    oleh hukum Moore. Metode baru yang dapat mencapai sirkuit yang lebih kecil diharapkan
    secara substansial lebih mahal.
    * Pada bulan April 2008, peneliti di HP Labs mengumumkan pembentukan yang
    bekerja "memristor": sebuah dasar keempat elemen pasif sirkuit yang keberadaannya
    sebelumnya hanya berteori. Sifat unik memristor yang memungkinkan untuk penciptaan
    perangkat elektronik yang lebih kecil dan berperforma lebih baik .Memristor ini
    menunjukkan beberapa kemiripan dengan memori resistif (CBRAM atau RRAM)
    dikembangkan secara mandiri dan baru-baru oleh kelompok lain untuk aplikasi non-volatile
    memori.
    * Pada bulan Februari 2010, peneliti di Institut Nasional Tyndall di Cork, Irlandia
    mengumumkan terobosan dalam transistor dengan desain dan fabrikasi transistor pertama di
    dunia junctionless. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Jean-Pierre Colinge diterbitkan
    dalam Nature Nanotechnology dan menggambarkan gerbang kontrol sekitar nanowire silikon
    yang bisa mengencangkan sekitar kawat ke titik menutup bagian elektron tanpa
    menggunakan sambungan atau doping. Para peneliti mengklaim bahwa transistor junctionless
    baru dapat diproduksi pada 10-nanometer skala menggunakan teknik fabrikasi yang ada.
    * Pada bulan April 2011, sebuah tim peneliti di University of Pittsburgh mengumumkan
    pengembangan dari transistor elektron tunggal dengan diameter 1,5 nanometer terbuat dari
    bahan oksida berbasis. Menurut para peneliti, tiga "kabel" berkumpul di sebuah "pulau"
    sentral yang dapat rumah satu atau dua elektron. Elektron terowongan dari satu kawat yang
    lain melalui pulau itu. Kondisi pada hasil kawat ketiga dalam sifat konduktif yang berbeda
    termasuk kemampuan transistor untuk bertindak sebagai memori solid state.
    Kecenderungan skala untuk memori flash NAND memungkinkan penggandaan
    komponen diproduksi di daerah wafer yang sama dalam waktu kurang dari 18 bulan.Ultimate
    batas hukum Hasil simulasi atomistik untuk pembentukan inversi saluran (kerapatan
    elektron) dan pencapaian ambang tegangan (IV) dalam MOSFET nanowire. Perhatikan
    bahwa tegangan ambang batas untuk perangkat ini terletak sekitar 0,45 V. MOSFET
    nanowire berbaring menjelang akhir roadmap ITRS untuk perangkat scaling di bawah 10 nm
    panjang gerbang.
    Pada tanggal 13 April 2005, Gordon Moore menyatakan dalam sebuah wawancara
    bahwa hukum tidak dapat dipertahankan tanpa batas: "Ini tidak bisa terus selamanya Sifat
    eksponensial adalah bahwa Anda mendorong mereka keluar dan akhirnya bencana terjadi.."
    Dia juga mencatat bahwa transistor akhirnya akan mencapai batas miniaturisasi pada tingkat
    atom:
    Dalam hal ukuran [transistor] Anda dapat melihat bahwa kita sedang mendekati
    ukuran atom yang merupakan penghalang yang mendasar, tapi akan dua atau tiga generasi
    sebelum kita mendapatkan yang jauh-tapi itu sejauh sebagai kami telah pernah bisa melihat.
    Kami memiliki 10 sampai 20 tahun sebelum kita mencapai batas mendasar. Pada saat itu
    mereka akan mampu membuat chip lebih besar dan memiliki anggaran miliaran transistor
    dalam.
    Pada bulan Januari 1995, Digital Alpha 21164 mikroprosesor memiliki 9,3 juta
    transistor. Prosesor 64-bit adalah ujung tombak teknologi pada saat itu, bahkan jika pangsa
    pasar sirkuit tetap rata-rata. Enam tahun kemudian, keadaan seni mikroprosesor berisi lebih
    dari 40 juta transistor. Hal ini berteori bahwa dengan miniaturisasi lebih lanjut, pada tahun
    2015 prosesor ini harus berisi lebih dari 15 miliar transistor, dan pada tahun 2020 akan di
    produksi skala molekul, dimana molekul masing-masing dapat diposisikan secara individual .
    Pada tahun 2003 Intel diprediksi akhir akan datang antara tahun 2013 dan 2018
    dengan 16 nanometer proses manufaktur dan 5 gerbang nanometer, karena terowongan
    kuantum, meskipun orang lain menyarankan chip bisa mendapatkan lebih besar, atau menjadi
    berlapis-lapis Pada tahun 2008. Dicatat bahwa untuk 30 tahun terakhir telah memperkirakan
    bahwa hukum Moore akan berlangsung setidaknya satu dekade lagi.
    Beberapa melihat batas-batas hukum sebagai jauh di masa depan yang jauh.
    Lawrence Krauss dan Glenn D. Starkman mengumumkan batas akhir sekitar 600 tahun
    dalam makalah mereka, berdasarkan estimasi ketat dari total kapasitas pengolahan informasi
    dari setiap sistem di alam semesta.
    Satu juga dapat membatasi kinerja teoritis dari sebuah "laptop akhir" lebih praktis
    dengan massa satu kilogram dan volume satu liter. Hal ini dilakukan dengan
    mempertimbangkan kecepatan cahaya, skala kuantum, konstanta gravitasi dan konstanta
    Boltzmann .Kemudian lagi, hukum sering bertemu rintangan yang pertama kali muncul dapat
    diatasi, tetapi memang diatasi lama. Dalam hal ini, Moore mengatakan dia sekarang melihat
    hukum sebagai lebih indah daripada ia menyadari: ".. Hukum Moore adalah pelanggaran
    hukum Murphy Semuanya akan lebih baik dan lebih baik" .
    - Futuris dan hukum Moore
    Kurzweil adalah perpanjangan dari hukum Moore dari sirkuit terintegrasi untuk transistor
    sebelumnya, tabung vakum, relay dan komputer elektromekanis.
    Futuris seperti Ray Kurzweil, Bruce Sterling, dan Vernor Vinge percaya bahwa peningkatan
    eksponensial dijelaskan oleh hukum Moore akhirnya akan mengarah pada teknologi
    singularitas:. Periode di mana kemajuan dalam teknologi terjadi hampir seketika
    Meskipun Kurzweil setuju bahwa pada 2019 strategi saat ini yang selalu halus
    fotolitografi akan memiliki ajalnya, ia berspekulasi bahwa hal ini tidak berarti akhir dari
    hukum Moore:
    Hukum Moore Sirkuit Terpadu adalah bukan yang pertama, tetapi paradigma kelima
    untuk meramalkan mempercepat rasio harga-performa. Perangkat komputasi telah secara
    konsisten mengalikan dalam kekuasaan (per unit waktu) dari perangkat penghitung mekanis
    digunakan di tahun 1890 Sensus Amerika Serikat, untuk [Newman] berbasis relay "[Heath]
    Robinson" mesin yang retak sandi Lorenz, dengan vakum CBS tabung komputer yang
    meramalkan pemilihan Eisenhower, ke transistor berbasis mesin yang digunakan dalam
    meluncurkan ruang pertama, untuk komputer-sirkuit terpadu berbasis pribadi .
    Kurzweil berspekulasi bahwa ada kemungkinan bahwa beberapa jenis baru dari
    teknologi (komputer mungkin optik atau kuantum) akan menggantikan saat ini sirkuit
    terpadu-teknologi, dan bahwa Hukum Moore akan berlaku lama setelah 2020.
    Seth Lloyd menunjukkan bagaimana kapasitas komputasi potensi satu kilogram materi sama
    dengan pi kali energi yang dibagi dengan konstanta Planck. Karena energi seperti sejumlah
    besar dan konstanta Planck sangat kecil, persamaan ini menghasilkan jumlah yang sangat
    besar: sekitar 5,0 * 1050 operasi per detik.
    Dia percaya bahwa pertumbuhan eksponensial hukum Moore akan terus berlanjut
    setelah penggunaan sirkuit terintegrasi ke dalam teknologi yang akan mengarah pada
    teknologi singularitas. Hukum Pengembalian Mempercepat dijelaskan oleh Ray Kurzweil
    telah dalam banyak cara mengubah persepsi publik Hukum Moore. Ini adalah kepercayaan
    (tapi salah) umum bahwa Hukum Moore membuat prediksi tentang semua bentuk teknologi,
    saat itu hanya benar-benar telah menunjukkan dengan jelas untuk sirkuit semikonduktor.
    Namun banyak orang termasuk Richard Dawkins telah mengamati bahwa hukum Moore
    akan berlaku - setidaknya oleh inferensi - untuk setiap masalah yang bisa diserang oleh
    komputer digital dan dalam esensinya juga masalah digital. Oleh karena itu, karena
    pengkodean digital DNA, kemajuan dalam genetika juga dapat memajukan pada tingkat
    hukum Moore. Futuris masih banyak menggunakan istilah "hukum Moore" dalam arti yang
    luas untuk menggambarkan ide-ide seperti yang diajukan oleh Kurzweil tetapi tidak
    sepenuhnya memahami perbedaan antara masalah linier dan masalah digital.
    Moore sendiri, yang tidak pernah dimaksudkan untuk eponymous hukum ditafsirkan begitu
    luas, telah menyindir:
    1. Hukum Moore telah menjadi nama yang diberikan untuk segala sesuatu yang berubah
    secara eksponensial. Saya katakan, jika Gore menciptakan Internet, Saya menemukan
    eksponensial.
    Martin Ford dalam The Lampu di Tunnel: Otomasi, Teknologi Mempercepat dan
    Ekonomi Masa Depan, berpendapat bahwa kelanjutan Hukum Moore akhirnya akan
    menghasilkan pekerjaan rutin yang paling dalam perekonomian yang otomatis melalui
    teknologi seperti robotika dan buatan khusus kecerdasan dan bahwa hal ini akan
    menyebabkan pengangguran yang signifikan, serta penurunan drastis dalam permintaan
    konsumen dan kepercayaan, mungkin mempercepat krisis ekonomi utama.
    Michael S. Malone menulis tentang Perang seorang Moore dalam keberhasilan
    nyata dari Shock dan kagum pada hari-hari awal Perang Irak. Michio Kaku, seorang
    ilmuwan Amerika dan fisikawan, diperkirakan pada tahun 2003 bahwa "Hukum Moore
    mungkin akan runtuh dalam 20 tahun "Konsekuensi dan keterbatasan.Kecepatan
    berikutnya perubahan teknologi Perubahan teknologi adalah kombinasi dari lebih banyak dan teknologi yang lebih
    baik. Sebuah studi baru-baru ini di Science (jurnal) menunjukkan bahwa puncak laju
    perubahan kapasitas dunia untuk menghitung informasi berada di tahun 1998 ketika
    kapasitas teknologi di dunia untuk menghitung informasi tentang komputer untuk
    keperluan umum tumbuh 88% per tahun.
    1. Transistor count versus kinerja komputasi
    Transistor pertumbuhan eksponensial prosesor diprediksi oleh Moore tidak selalu
    diterjemahkan ke dalam kinerja CPU secara eksponensial lebih praktis. Mari kita
    mempertimbangkan kasus dari sistem single-threaded. Menurut hukum Moore, dimensi
    transistor skala oleh 30% (0,7 x) setiap generasi teknologi, sehingga mengurangi daerah
    mereka sebesar 50%. Hal ini mengurangi penundaan (0,7 x) dan karenanya meningkatkan
    frekuensi operasi sekitar 40% (1,4 x). Akhirnya, untuk menjaga medan listrik konstan,
    tegangan berkurang 30%, mengurangi energi sebesar 65% dan kekuasaan (pada frekuensi
    1,4 x) sebesar 50%, karena daya aktif = CV2f. Oleh karena itu, dalam setiap kepadatan
    teknologi generasi transistor ganda, rangkaian menjadi 40% lebih cepat, sedangkan
    konsumsi daya (dengan dua kali jumlah transistor) tetap sama.
    Sumber lain dari perbaikan kinerja adalah karena teknik mikroarsitektur
    mengeksploitasi pertumbuhan jumlah transistor yang tersedia. Kenaikan ini secara empiris
    dijelaskan oleh aturan Pollack yang menyatakan bahwa kinerja meningkat karena teknik
    mikroarsitektur adalah akar kuadrat dari jumlah transistor atau daerah dari sebuah
    prosesor.
    Dalam multi-core CPU, kepadatan transistor lebih tinggi tidak sangat
    meningkatkan kecepatan pada aplikasi konsumen banyak yang tidak parallelized. Ada
    kasus di mana peningkatan sekitar 45% dalam transistor prosesor telah diterjemahkan
    kira-kira 10-20% peningkatan dalam kekuatan pemrosesan .Dilihat bahkan lebih luas,
    kecepatan sistem sering dibatasi oleh faktor-faktor lain daripada kecepatan prosesor,
    seperti bandwith internal dan kecepatan penyimpanan, dan satu dapat menilai kinerja
    keseluruhan sistem berdasarkan faktor-faktor lain selain kecepatan, seperti efisiensi biaya
    atau efisiensi listrik.
    2. Pentingnya non-CPU kemacetan
    Sebagai CPU kecepatan dan kapasitas memori meningkat, aspek lain dari kinerja seperti
    memori dan kecepatan akses disk telah gagal untuk mengikutinya. Akibatnya, mereka
    latency akses lebih banyak dan lebih sering hambatan dalam kinerja sistem, dan kinerja
    tinggi hardware dan software harus dirancang untuk mengurangi dampak mereka.
    Dalam desain prosesor, out-of-order eksekusi dan on-chip cache prefetching dan
    mengurangi dampak dari latency memori pada biaya menggunakan transistor yang lebih
    dan meningkatkan kompleksitas prosesor. Dalam perangkat lunak, sistem operasi dan
    database memiliki cache mereka sendiri tersetel dan prefetching sistem untuk
    meminimalkan jumlah disk berusaha, termasuk sistem seperti ReadyBoost yang
    menggunakan low-latency memori flash. Beberapa database dapat memampatkan indeks
    dan data, mengurangi jumlah data yang dibaca dari disk pada biaya menggunakan waktu
    CPU untuk kompresi dan dekompresi [69]. Biaya relatif meningkat dari disk berusaha
    juga membuat kecepatan akses tinggi yang disediakan oleh solid-state disk lebih menarik
    untuk beberapa aplikasi.

    Paralelisme dan hukum Moore
    Komputasi paralel baru-baru ini menjadi perlu untuk mengambil keuntungan penuh dari
    keuntungan yang diperbolehkan oleh hukum Moore. Selama bertahun-tahun, para
    pembuat prosesor secara konsisten disampaikan kenaikan tingkat suku jam dan instruksilevel
    parallelism, sehingga single-threaded kode dieksekusi lebih cepat pada prosesor yang
    lebih baru dengan tidak ada modifikasi. Sekarang, untuk mengelola disipasi daya CPU,
    pembuat prosesor mendukung multi-core chip yang desain, dan software harus ditulis
    dalam cara multi-threaded atau multi-proses untuk mengambil keuntungan penuh dari
    perangkat keras. Banyak multi-threaded paradigma pengembangan memperkenalkan
    overhead, dan tidak akan melihat peningkatan kecepatan linier dalam jumlah vs prosesor.
    Hal ini terutama berlaku ketika mengakses sumber daya bersama atau tergantung, karena
    untuk mengunci pertengkaran. Efek ini menjadi lebih terlihat sebagai jumlah prosesor
    meningkat. Baru-baru ini, IBM telah mencari cara untuk mendistribusikan daya komputasi
    lebih efisien dengan meniru sifat-sifat distribusi dari otak manusia.
    Implikasi negatif dari Hukum Moore adalah usang, yaitu, sebagai teknologi terus cepat
    "memperbaiki", perbaikan ini dapat cukup signifikan untuk membuat teknologi
    pendahulunya cepat usang. Dalam situasi di mana keamanan dan survivabilitas dari
    hardware dan / atau data adalah hal yang terpenting, atau di mana sumber daya terbatas,
    usang cepat dapat menimbulkan hambatan untuk kelancaran operasional atau dilanjutkan.
    Menurut Hukum Moore, jumlah transistor pada sebuah chip berlipat ganda
    setiap dua tahun. Akibatnya skala semakin kecil dan lebih kecil.
    Selama beberapa dekade,Intel telah bertemu tantangan besar melalui investasi dalam
    teknologi dan manufaktur sehingga keahlian silikon tak tertandingi yang telah membuat
    Hukum Moore kenyataan.
    Dalam sebuah alam semesta di mana lebih kecil lebih baik, teknologi proses saat ini Intel -
    proses silikon paling maju dalam volume produksi di mana saja di dunia
    - Mencetak individu garis kecil dari virus dan 1.000 kali lebih tipis dari
    rambut manusia dan memproduksi mikroprosesor dengan beberapa fitur setipis
    lima atom lapisan.
    Sebagai transistor jumlah memanjat begitu pula kemampuan untuk meningkatkan
    kompleksitas perangkat dan mengintegrasikan banyak kemampuan ke chip. Dampak
    kumulatif dari spiral peningkatan kemampuan daya ekonomi dan Internet, menjalankan
    segala sesuatu dari telepon digital dan PC ke pasar saham dan pesawat ruang angkasa, dan
    memungkinkan hari ini kaya informasi, konvergensi digital dunia. Intel berharap untuk
    melanjutkan mengemudi tepi terkemuka prediksi Moore baik ke masa mendatang.
    Pada tahun 1965, Gordon Moore sketsa prediksi tentang laju teknologi silikon. Beberapa
    dekade kemudian, Hukum Moore tetap berlaku, didorong oleh keahlian silikon Intel tak
    tertandingi.Budidaya Bar hampir 40 tahun yang lalu, Intel co-founder Gordon Moore
    diperkirakan laju inovasi teknologi.
    Prediksi Nya, dikenal sebagai "Hukum Moore," menyatakan bahwa kepadatan transistor
    pada sirkuit terpadu ganda sekitar setiap dua tahun. Hari ini, Intel terus memimpin
    industri, mengemudi Hukum Moore untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja dan
    mengurangi biaya, membawa pertumbuhan industri di seluruh dunia.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

    Download PDF nya disini
    Read more ...

    Download Naruto Shippuuden

    http://inlvchacomp.blogspot.com/
    Kredit subtitle to:

    - http://nsif.forumid.net/
    - http://narutoindo-yusrilrizal.blogspot.com/
    - http://narutobleachlover.blogspot.com/
    - http://pria-nurse.blogspot.com/
    - http://moesubs.com/
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Read more ...

    Link Exchange

    Iq-Network Tips dan Trik komputer, Game dll http://gratisan92.blogspot.com/ Terselubung Sekali
    Jika banner blog Anda mau di pasang silahkan komentar di Link Exchange
    Designed By