Minggu, 08 Desember 2024

Tugas individu 5 arsikom Ghaza Ghiyata I.S(8020230178)

 ARSIKOM


Materi:

1. Jelaskan Faktor apa saja yang memengaruhi kinerja sistem bus dalam komputer?

2. Jelaskan bagaimana teknologi Direct Memory Access (DMA) dapat meningkatkan kinerja bus 

3. Silahkan Anda Jelaskan Gambar Arsitektur Bus Jamak Tradisional dan Jelaskan Arsitektur bus jamak kinerja tinggi pada slide


Jelaskan Faktor apa saja yang memengaruhi kinerja sistem bus dalam komputer?

faktor yang memengaruhi kinerja sistem bus dalam komputer meliputi:

- Lebar Bus: Semakin lebar bus data, semakin banyak bit yang dapat ditransfer sekaligus, meningkatkan kecepatan transfer data.

- Delay Propagasi: Waktu yang dibutuhkan untuk sinyal bergerak melalui bus dapat memperlambat kinerja, terutama jika banyak modul terhubung.

- Antrian Penggunaan Bus: Jumlah permintaan akses bus yang tinggi dapat menyebabkan antrian, mengurangi efisiensi sistem.

- Kecepatan Sistem Clock: Kecepatan jam sistem menentukan seberapa cepat operasi dapat dilakukan, mempengaruhi kinerja keseluruhan


Jelaskan bagaimana teknologi Direct Memory Access (DMA) dapat meningkatkan kinerja bus 

Direct memory access (DMA) adalah suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfes blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama, tanpa intervensi terus menerus dari prosesor.

Transfer DMA dilakukan oleh sirkuit kontrol yang merupakan bagian dari antar muka perangkat I/O. Istilah ini yang sering banyak kita ketahui adalah sebagai kontroler DMA. Kontroler DMA melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh prosesor pada saat mengakses memori utama (yang sering disebut :RAM). Untuk setiap word yang ditransfer, kontroler ini menyediakan alamat memori dan semua sinyal bus yang mengontrol transfer data. Karena harus mentransfer sejumlah blok data, maka kontroler DMA harus menaikkan alamat memori untuk word yang berurutan dan mencatat jumlah transfer.

Sekalipun kontroler DMA dapat mentransfer data tanpa intervensi dari prosesor, operasinya tetap berada dibawah kontrol program yang dieksekusi oleh prosesor. Untuk menginisiasi transfer suatu blok word, prosesor mengirim alamat awal, jumlah word dalam blok, dan arah transfer. Pada saat seluruh blok telah ditransfer, kontroler tersebut memberitahu prosesor dengan memunculkan sinyal interupt. Pada saat transfer DMA terjadi, program yang meminta transfer tersebut berhenti bekerja dan prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi program lain. Setelah transfer DMA selesai, prosesor dapat kembali ke program yang meminta transfer tersebut.

Operasi I/O selalu dilakukan oleh OS sebagai respon terhadap request dari program aplikasi. OS juga bertanggung jawab untuk menunda eksekusi satu program dan memulai eksekusi program lain. Sehingga, untuk operasi I/O yang melibatkan DMA, OS menetapkan program yang meminta transfer tsb pada keadaan blocked, menginisiasi operasi DMA, dan memulai eksekusi program lain. Pada saat transfer selesai, kontroler DMA memberitahu prosesor dengan mengirim interupt request. Sebagai responnya, OS menetapkan program yang ditunda ke keadaan runnable sehingga dapat dipilih oleh scheduler untuk melanjutkan eksekusi.


Silahkan Anda Jelaskan Gambar Arsitektur Bus Jamak Tradisional dan Jelaskan Arsitektur bus jamak kinerja tinggi pada slide! 

Penjelasan Arsitektur Bus Jamak Tradisional:

Komponen Utama:

- Processor: Berkomunikasi dengan komponen lain melalui local bus dan cache.

- Main Memory (Memori Utama): Terkoneksi langsung melalui system bus.

- I/O Controller: Mengatur komunikasi antara perangkat eksternal seperti network, SCSI, modem, dan serial.

Struktur Bus:

- Menggunakan system bus utama sebagai penghubung antara prosesor, memori utama, dan perangkat I/O.

- Terdapat expansion bus yang menghubungkan perangkat tambahan melalui antarmuka bus ekspansi.

Kekurangan:

- Terjadi kemacetan (bottleneck) pada system bus karena seluruh perangkat berbagi jalur komunikasi yang sama.

- Kecepatan transfer data terbatas oleh desain bus tunggal.


Penjelasan Arsitektur Bus Jamak Kinerja Tinggi:

Komponen Utama:

- Processor: Masih berkomunikasi dengan memori utama melalui local bus dan cache/bridge.

- LAN, SCSI, P1394, VGA, Video: Terkoneksi dengan high-speed bus untuk mengatasi keterbatasan kecepatan.

- Modem, Fax, Printer, Serial: Dihubungkan melalui expansion bus.

Struktur Bus:

- Menggunakan dua lapisan bus:

• High-Speed Bus: Didedikasikan untuk perangkat dengan kebutuhan transfer data yang tinggi.

• Expansion Bus: Untuk perangkat dengan kebutuhan transfer data rendah.

- Cache/Bridge berfungsi sebagai penghubung antara prosesor, memori utama, dan bus berkecepatan tinggi.

Keunggulan:

- Mengurangi kemacetan pada system bus dengan membagi fungsi bus berdasarkan kecepatan dan kebutuhan data.

- Performa lebih tinggi karena perangkat tidak berbagi jalur yang sama untuk kebutuhan yang berbeda.






Minggu, 01 Desember 2024

Tugas individu 4 arsikom Ghaza Ghiyata I.S(8020230178)

 ARSIKOM

 

Materi:

· 

  1. Apa itu memory?

  2. Sebutkan dan jelaskan Macam-macam memory?

  3. Anda Jelaskan Evoluasi dari Memori dari generasi ke generasi?

  4. Jelaskan perbedaan antara EDO RAM, SD RAM, DDR SD RAM. Sertakan dari kinerja dari masing-masing memory tersebut?


Pengertian memory

Memori komputer untuk melakukan penyimpanan serta menganalisis data. Keberadaan memori tersebut menjadi komponen vital karena berperan untuk menentukan kinerja serta performa perangkat komputer itu sendiri. Biasanya semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya akan semakin baik pula kinerjanya.

Keberadaan memori pada komputer terkadang dikategorikan oleh sistem berdasarkan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Karena komponen tersebut tidak hanya sebagai media penyimpanan saja tetapi juga berfungsi untuk menanggapi perintah dari penggunanya. Ketahuilah bahwa komponen tersebut juga akan menampung setiap instruksi berbagai sumber supaya program bisa berjalan sebagaimana seharusnya.

Memori komputer mempunyai pengertian sebagai perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi. Sifat dari informasi atau instruksi tersebut adalah permanen dan sementara. Selain itu, komponen memori juga menjadi kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit.

Setiap blok memori terdiri dari beberapa komponen kecil. Komponen kecil itulah yang disebut dengan sel. Letak dari memori berada dalam central processor unit atau CPU. Menjadi komponen penting guna mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data serta program yang diproses oleh prosesor akan disimpan pada memori.

Untuk data yang bersifat sementara biasanya akan hilang secara otomatis apabila perangkat sudah kita matikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada meskipun aliran listriknya kita matikan.

https://swalayankomputer.com/blog/memori-komputer

 

Sebutkan dan jelaskan macam macam memory

Memori komputer dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi, lokasi, dan sifatnya. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai macam memori:

1. Memori Primer

Memori primer, juga dikenal sebagai memori utama, adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Memori ini memiliki kecepatan akses yang tinggi.

a. RAM (Random Access Memory)

RAM adalah memori yang bersifat volatil, artinya data di dalamnya hilang saat aliran listrik mati. Terdapat dua jenis utama RAM:

  • DRAM (Dynamic RAM): Memerlukan penyegaran data secara berkala untuk menjaga informasi tetap ada. DRAM lebih murah dan memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan SRAM.
  • SRAM (Static RAM): Menyimpan data tanpa perlu penyegaran dan lebih cepat daripada DRAM, tetapi lebih mahal dan memiliki kapasitas yang lebih kecil

b. ROM (Read Only Memory)

ROM adalah memori non-volatil yang menyimpan data secara permanen. Data dalam ROM hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah setelah ditulis. Ada beberapa jenis ROM:

  • PROM (Programmable ROM): Dapat diprogram sekali.
  • EPROM (Erasable Programmable ROM): Dapat dihapus dan diprogram ulang dengan sinar ultraviolet.
  • EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM): Dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik

2. Memori Sekunder

Memori sekunder adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Ini tidak dapat diakses langsung oleh CPU, tetapi lebih murah dan memiliki kapasitas besar.

Contoh Memori Sekunder:

  • Hard Disk Drive (HDD): Menyimpan data secara permanen meskipun tidak ada daya.
  • Solid State Drive (SSD): Lebih cepat dibandingkan HDD, menggunakan flash memory.
  • USB Flash Drive: Perangkat portabel untuk penyimpanan data.
  • Compact Disk (CD): Media optik untuk menyimpan data

3. Memori Cache

Cache adalah jenis memori kecil yang terletak dekat dengan CPU untuk meningkatkan kecepatan akses data. Memori ini menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan untuk mempercepat proses pengolahan informasi

4. Register

Register adalah lokasi penyimpanan kecil di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Register memiliki kecepatan akses tertinggi dibandingkan dengan jenis memori lainnya

Setiap jenis memori memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, berkontribusi pada efisiensi dan kinerja sistem komputer secara keseluruhan.

https://www.trivusi.web.id/2022/08/memori-komputer.html

Jelaskan evolusi memory dari masa ke masa

Evolusi memori komputer dari generasi ke generasi menunjukkan perkembangan teknologi penyimpanan data yang semakin canggih dan efisien. Berikut adalah ringkasan mengenai evolusi memori, terutama fokus pada RAM (Random Access Memory):

Generasi Awal (1940-an - 1960-an)

  • 1940-an: Memori pertama kali menggunakan tabung vakum dan metode penyimpanan mekanik. Komputer seperti ENIAC menggunakan ribuan tabung vakum untuk menyimpan data.
  • 1950-an: Memori inti magnetik mulai diperkenalkan, memungkinkan penyimpanan data yang lebih stabil dan non-volatil. Ini menjadi standar hingga pengembangan memori semikonduktor.

Generasi Pertama Memori Semikonduktor (1960-an)

  • 1968: Robert Dennard di IBM mengembangkan DRAM (Dynamic Random Access Memory), yang menjadi dasar bagi banyak jenis memori modern. DRAM menyimpan informasi dengan cara memperbarui data secara berkala untuk menjaga kevalidan informasi

Perkembangan DRAM dan Variannya (1970-an - 1990-an)

  • 1970: IBM mulai memproduksi DRAM secara komersial. Memori ini memiliki frekuensi kerja antara 4,77 MHz hingga 40 MHz.
  • 1987: Dikenalkan FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM), yang meningkatkan kecepatan transfer data dengan cara bekerja pada baris yang sama, dengan frekuensi antara 16 MHz hingga 66 MHz
  • 1995: EDO DRAM (Extended Data Output DRAM) diluncurkan, menawarkan peningkatan performa dengan waktu akses lebih cepat dibandingkan FPM

 

Synchronous dan Double Data Rate (1990-an - 2000-an)

  • 1996: SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) diperkenalkan, beroperasi sinkron dengan clock CPU, meningkatkan efisiensi akses data
  • 1999: DDR RAM (Double Data Rate RAM) muncul, memungkinkan pengiriman dua instruksi per siklus clock, meningkatkan bandwidth secara signifikan

Generasi Modern (2000-an - Sekarang)

  • 2003: DDR2 RAM diperkenalkan, dengan kebutuhan daya yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan DDR
  • 2007: DDR3 RAM diluncurkan, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan DDR2, dengan konsumsi daya sekitar 1.5 volt
  • 2017 dan seterusnya: DDR4 dan DDR5 RAM mulai diperkenalkan, dengan peningkatan kapasitas dan kecepatan lebih lanjut, serta efisiensi daya yang lebih baik.

https://paperittelkom.wordpress.com/wpcontent/uploads/2010/02/perkembangan_evolusi_ram.pdf

https://www.pricebook.co.id/article/review/3731/ram-komputer-sejarah-dan-perkembangannya-dari-waktu-ke-waktu#google_vignette

Jelaskan perbedaan antara EDO RAM, SD RAM, DDR SD RAM. Sertakan kinerja dari masing masing memory tersebut

1.    EDO RAM (Extended Data Out RAM)

EDO RAM adalah jenis memori yang diperkenalkan pada awal 1990-an sebagai pengembangan dari FPM RAM (Fast Page Mode RAM). EDO RAM memungkinkan peningkatan kecepatan transfer data dengan cara membaca data dalam satu siklus clock dan memungkinkan akses data lebih cepat pada siklus berikutnya.

  • Kecepatan: EDO RAM lebih cepat daripada FPM RAM karena dapat mengakses data dari bank memori secara lebih efisien. Namun, kecepatannya masih terbatas pada sekitar 50-66 MHz.
  • Kinerja: Keuntungan utama EDO RAM dibandingkan FPM RAM adalah kemampuan untuk mengakses data lebih cepat, namun kinerjanya masih terbatas dibandingkan dengan teknologi memori yang lebih baru seperti SD RAM dan DDR RAM. Kecepatan data rata-rata sekitar 160-200 MB/s.
  • Penggunaan: EDO RAM banyak digunakan pada komputer desktop dan laptop pada akhir 1990-an, tetapi telah digantikan oleh teknologi memori yang lebih modern.

2. SD RAM (Synchronous DRAM)

SD RAM adalah jenis memori yang disinkronkan dengan kecepatan bus sistem komputer, yang pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 1990-an. SD RAM menggunakan clock eksternal untuk sinkronisasi, yang memungkinkan memori beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi daripada EDO RAM.

  • Kecepatan: SD RAM beroperasi pada kecepatan yang bervariasi, seperti 66 MHz, 100 MHz, dan 133 MHz pada generasi awal, namun bisa lebih tinggi dengan variasi bus. Kecepatan transfer data rata-rata sekitar 500-1500 MB/s tergantung pada versi dan frekuensi.
  • Kinerja: SD RAM memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan EDO RAM karena sinkronisasi dengan bus prosesor, yang memungkinkan peningkatan transfer data dan latensi yang lebih rendah. Namun, dibandingkan dengan DDR SDRAM, kecepatan dan bandwidthnya masih terbatas.
  • Penggunaan: SD RAM banyak digunakan dalam komputer dan laptop selama akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

3. DDR SD RAM (Double Data Rate Synchronous DRAM)

DDR SDRAM adalah pengembangan lebih lanjut dari SD RAM yang diperkenalkan pada awal 2000-an. DDR RAM dapat mentransfer data dua kali dalam satu siklus clock (pada tepi naik dan tepi turun dari clock), yang menggandakan kecepatan transfer data dibandingkan dengan SD RAM.

  • Kecepatan: DDR SDRAM pertama kali beroperasi pada 200-400 MHz, dengan kecepatan transfer data yang mencapai 1.6-3.2 GB/s. Generasi selanjutnya, seperti DDR2, DDR3, dan DDR4, menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, dengan DDR4 misalnya, memiliki kecepatan sekitar 2133 MHz hingga 3200 MHz dan bandwidth mencapai 25.6 GB/s.
  • Kinerja: DDR SDRAM menawarkan kinerja jauh lebih baik dibandingkan SD RAM dan EDO RAM, dengan bandwidth lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Ini menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti gaming, multimedia, dan server.
  • Penggunaan: DDR SDRAM kini digunakan secara luas dalam komputer modern, laptop, dan server. DDR4 dan DDR5 adalah standar terbaru yang banyak digunakan pada perangkat saat ini.
  

Jenis Memori

Kecepatan Maksimum

Bandwidth Maksimum

Deskripsi Singkat

EDO RAM

40-50 MHz

320 MBps

Meningkatkan kinerja dibanding FPM dengan mengizinkan overlap siklus.

SDRAM

Hingga 133 MHz

Hingga 1 GBps

Disinkronkan dengan jam sistem untuk meningkatkan efisiensi akses data.

DDR SDRAM

Hingga 200 MHz

Hingga 2.1 GBps

Mentransfer data dua kali per siklus clock untuk kinerja tinggi.

 

https://storedbits.com/dram-vs-sdram-vs-sram-vs-vram/

https://blog.unnes.ac.id/sutrisno/2017/02/09/jenis-jenis-ram-dan-penjelasanya/

 

Minggu, 10 November 2024

Tugas Individu 4 Sistem Operasi Ghaza Ghiyata I.S (8929239178)

 

SISTEM OPERASI

 

Materi:

·       Sejarah Komputer Generasi 1

·       Sejarah Komputer Generasi 2

·       Sejarah Komputer Generasi 3

·       Sejarah Komputer Generasi 4

·       Sejarah Komputer Generasi 5

 

 

Sejarah Komputer Generasi Pertama

Komputer generasi pertama muncul antara tahun 1940 hingga 1956, dan merupakan tonggak awal dalam pengembangan teknologi komputer modern. Generasi ini ditandai dengan penggunaan tabung hampa udara (vacuum tubes) sebagai komponen utama, yang mempengaruhi desain, ukuran, dan fungsi komputer pada masa itu.

1. Latar Belakang

Perkembangan komputer pada generasi pertama sangat dipengaruhi oleh kebutuhan selama Perang Dunia II. Negara-negara yang terlibat dalam perang berusaha memanfaatkan teknologi komputer untuk keperluan militer, seperti perhitungan balistik dan pemecahan kode rahasia. Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman, merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan komputer dengan menciptakan Z3 pada tahun 1941.

2. Karakteristik Utama

  • Penggunaan Tabung Hampa: Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit utama. Ini membuatnya sangat besar dan berat, serta mengkonsumsi daya listrik yang tinggi.
  • Ukuran Besar: Contoh paling terkenal dari generasi ini adalah ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), yang memiliki berat sekitar 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer ini dapat mengisi seluruh ruangan.
  • Bahasa Pemrograman: Instruksi dalam komputer generasi ini ditulis dalam machine language, yaitu bahasa pemrograman paling dasar yang hanya dapat memahami instruksi biner. Hal ini membuat pemrograman menjadi sulit dan memakan waktu lama.
  • Memori: Data disimpan menggunakan drum magnetik dan komponen lainnya yang juga besar dan tidak efisien.

3. Contoh Komputer Generasi Pertama

  • ENIAC: Dikenal sebagai komputer elektronik pertama yang serbaguna, dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC dapat melakukan perhitungan dengan kecepatan 1.000 kali lebih cepat dibandingkan pendahulunya.
  • Colossus: Dikembangkan oleh Inggris untuk memecahkan kode rahasia Jerman selama Perang Dunia II.
  • UNIVAC I (Universal Automatic Computer I): Merupakan komputer komersial pertama yang menggunakan arsitektur von Neumann, dirancang oleh Remington Rand dan terkenal karena kemampuannya memprediksi hasil pemilihan presiden AS pada tahun 1952.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

  • Mampu melakukan perhitungan kompleks yang tidak mungkin dilakukan dengan tangan.
  • Mempercepat proses pengolahan data untuk keperluan militer dan ilmiah.

Kekurangan:

  • Ukuran yang sangat besar dan mahal, sehingga hanya dapat diakses oleh lembaga pemerintah atau institusi besar.
  • Penggunaan tabung hampa menyebabkan masalah overheating dan ketidakstabilan operasional.
  • Kesulitan dalam pemrograman karena harus menggunakan machine language yang spesifik untuk setiap jenis komputer.

5. Kesimpulan

Generasi pertama komputer menandai awal dari revolusi teknologi informasi. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, inovasi yang diperkenalkan selama periode ini membentuk dasar bagi perkembangan komputer selanjutnya. Dengan transisi ke generasi kedua yang memperkenalkan transistor, ukuran dan efisiensi komputer mulai meningkat secara signifikan, membuka jalan bagi era digital modern yang kita nikmati saat ini.

 

Sejarah Komputer Generasi Kedua

Komputer generasi kedua muncul antara tahun 1956 hingga 1963, ditandai dengan penggunaan transistor sebagai pengganti tabung hampa (vacuum tube) yang digunakan pada generasi pertama. Transistor membawa perubahan signifikan dalam desain dan fungsi komputer, menjadikannya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien.

1. Latar Belakang

Transistor ditemukan pada tahun 1947 oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Penemuan ini memungkinkan pengembangan komputer yang lebih kompak dan hemat energi. Penggunaan transistor mulai diterapkan dalam komputer sekitar tahun 1956, menandai transisi dari teknologi tabung hampa ke teknologi yang lebih modern.

2. Karakteristik Utama

  • Ukuran yang Lebih Kecil: Komputer generasi kedua jauh lebih kecil dibandingkan pendahulunya, berkat penggunaan transistor yang lebih efisien dalam ukuran.
  • Kecepatan Pemrosesan: Dengan transistor, kecepatan pemrosesan meningkat secara signifikan, memungkinkan komputer untuk melakukan jutaan operasi per detik.
  • Memori Magnetik: Penggunaan magnetic core storage meningkatkan kapasitas penyimpanan data secara drastis.
  • Bahasa Pemrograman Tingkat Tinggi: Generasi ini mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti FORTRAN dan COBOL, menggantikan bahasa mesin yang sulit dipahami.

3. Contoh Komputer Generasi Kedua

Beberapa komputer penting dari generasi kedua meliputi:

  • IBM 1401: Salah satu komputer paling populer di industri pada saat itu, banyak digunakan untuk pemrosesan data bisnis.
  • IBM Stretch: Superkomputer pertama yang dirancang untuk penelitian ilmiah dan mampu menangani data dalam jumlah besar.
  • LARC (Livermore Advanced Research Computer): Diciptakan oleh Sperry Rand, digunakan untuk penelitian atom dan memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

  • Ukuran yang lebih kecil dan portabilitas yang meningkat.
  • Penghematan energi dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
  • Peningkatan kecepatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanan.

Kekurangan:

  • Transistor menghasilkan panas yang berlebihan, berpotensi merusak komponen internal.
  • Biaya masih cukup tinggi, sehingga tidak semua bisnis dapat mengakses teknologi ini.

5. Kesimpulan

Generasi kedua komputer menandai langkah penting dalam evolusi teknologi informasi dengan pengenalan transistor. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan performa dan efisiensi komputer tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan sistem operasi modern dan aplikasi bisnis yang kompleks. Dengan kemajuan ini, fondasi untuk generasi ketiga yang lebih canggih mulai terbentuk, membawa teknologi komputer ke tingkat yang lebih tinggi.

 

Komputer Generasi Ketiga

Komputer generasi ketiga muncul antara tahun 1964 hingga 1971, ditandai dengan pengembangan sirkuit terpadu (integrated circuit, IC) yang menggantikan transistor sebagai komponen utama. Perkembangan ini membawa perubahan besar dalam ukuran, kecepatan, dan efisiensi komputer.

1. Latar Belakang

Sebelum generasi ketiga, komputer generasi kedua menggunakan transistor, yang meskipun lebih efisien daripada tabung hampa udara, masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal panas yang dihasilkan. Jack Kilby dari Texas Instruments menciptakan sirkuit terpadu pada tahun 1958, yang memungkinkan banyak komponen elektronik untuk digabungkan dalam satu chip kecil. Penemuan ini menjadi fondasi bagi komputer generasi ketiga.

2. Karakteristik Utama

  • Penggunaan Sirkuit Terpadu (IC): IC memungkinkan integrasi banyak transistor dan komponen lainnya dalam satu chip silikon, menjadikan komputer lebih kecil dan lebih cepat.
  • Sistem Operasi: Komputer generasi ketiga mulai menggunakan sistem operasi yang memungkinkan eksekusi beberapa program secara bersamaan (multiprogramming), meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
  • Kinerja Tinggi: Komputer generasi ini dapat melakukan operasi hingga 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Mereka juga memiliki kapasitas memori yang jauh lebih besar, mampu menyimpan ratusan ribu karakter.
  • Penyimpanan Data: Penggunaan disk magnetik sebagai media penyimpanan eksternal memungkinkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dan akses data yang lebih cepat.

3. Contoh Komputer Generasi Ketiga

Beberapa contoh komputer yang mencolok dari generasi ketiga meliputi:

  • IBM System/360: Diperkenalkan pada tahun 1964, merupakan salah satu komputer paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah, menawarkan berbagai model yang kompatibel dan harga yang bervariasi.
  • PDP-8 dan PDP-11: Dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation (DEC), PDP-8 dikenal sebagai komputer mini pertama dan sangat populer di kalangan pengguna akademis dan industri.
  • UNIVAC 1108: Salah satu komputer awal yang menggunakan sirkuit terpadu dan memiliki kemampuan pemrosesan yang baik untuk aplikasi bisnis.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

  • Ukuran yang lebih kecil dan portabilitas meningkat dibandingkan generasi sebelumnya.
  • Kinerja tinggi dengan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih baik.
  • Biaya produksi yang lebih rendah berkat penggunaan IC.

Kekurangan:

  • Meskipun lebih kecil, beberapa model masih cukup besar untuk penggunaan pribadi sehari-hari.
  • Keterbatasan dalam hal grafis dan antarmuka pengguna dibandingkan dengan generasi berikutnya.

5. Kesimpulan

Generasi ketiga komputer menandai transisi penting dalam sejarah teknologi informasi dengan pengenalan sirkuit terpadu. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan performa dan efisiensi komputer tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan sistem operasi modern dan aplikasi bisnis yang kompleks. Dengan kemajuan ini, dasar-dasar untuk revolusi digital mulai terbentuk, mengarah pada perkembangan generasi keempat yang lebih canggih.

 

Komputer Generasi Keempat

Komputer generasi keempat muncul sekitar tahun 1971 dan ditandai dengan perkembangan signifikan dalam teknologi mikroprosesor dan integrasi sirkuit. Generasi ini merupakan kelanjutan dari generasi ketiga, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan miniaturisasi perangkat keras.

1. Latar Belakang

Perkembangan komputer generasi keempat berakar dari penemuan Large Scale Integration (LSI) dan Very Large Scale Integration (VLSI), yang memungkinkan ribuan hingga jutaan transistor untuk dimasukkan ke dalam satu chip silikon. Penemuan ini memfasilitasi pembuatan mikroprosesor, yang menjadi komponen utama dalam komputer generasi ini

2. Karakteristik Utama

  • Mikroprosesor: Mikroprosesor pertama, yaitu Intel 4004, diperkenalkan pada tahun 1971. Ini adalah prosesor 4-bit yang dapat mengeksekusi sekitar 60.000 instruksi per detik
  • Miniaturisasi: Komputer menjadi lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya, berkat penggunaan chip LSI dan VLSI. Hal ini memungkinkan komputer untuk lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.
  • Penggunaan Interface: Komputer generasi keempat mulai menggunakan perangkat input seperti mouse dan keyboard, serta monitor yang lebih baik untuk tampilan grafis

3. Contoh Komputer Generasi Keempat

Beberapa contoh komputer yang termasuk dalam generasi ini adalah:

  • IBM 370: Salah satu komputer mainframe yang banyak digunakan di perusahaan besar.
  • Apple I dan Apple II: Diciptakan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs, Apple II menjadi salah satu komputer pribadi paling populer pada era tersebut.
  • PDP-11: Dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation (DEC), PDP-11 dikenal sebagai salah satu komputer mini pertama yang sukses secara komersial

4. Ciri-ciri Komputer Generasi Keempat

  • Penggunaan LSI/VLSI: Mengintegrasikan banyak komponen ke dalam satu chip, meningkatkan efisiensi dan mengurangi ukuran fisik komputer.
  • Kecepatan Pemrosesan: Mampu melakukan operasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya.
  • Sistem Operasi: Banyak komputer di generasi ini menggunakan sistem operasi seperti CP/M (Control Program for Microprocessors) dan MS-DOS, yang mendukung aplikasi berbasis teks dan grafis

5. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

  • Peningkatan kinerja dan efisiensi energi.
  • Biaya produksi yang lebih rendah berkat produksi massal chip.
  • Aksesibilitas yang lebih baik bagi pengguna individu.

Kekurangan:

  • Meskipun lebih kecil, beberapa model masih cukup besar untuk penggunaan pribadi sehari-hari.
  • Standarisasi belum sepenuhnya ada, sehingga kompatibilitas antar perangkat masih menjadi masalah

6. Kesimpulan

Generasi keempat komputer menandai transisi penting dalam sejarah teknologi informasi dengan pengenalan mikroprosesor dan integrasi sirkuit yang mendalam. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan performa komputer tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan komputer pribadi yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan kemajuan ini, dasar-dasar untuk revolusi digital modern mulai terbentuk, mengarah pada perkembangan generasi kelima yang lebih canggih.

 

Sejarah Komputer Generasi Kelima

Komputer generasi kelima dianggap sebagai tahap perkembangan teknologi komputer yang paling canggih dan inovatif, dimulai sejak tahun 1980-an hingga saat ini. Generasi ini ditandai dengan penggunaan teknologi modern yang mendukung kemampuan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien.

1. Latar Belakang dan Pengembangan

Generasi kelima komputer dipelopori oleh Jepang, dengan proyek ambisius yang dikenal sebagai Proyek Komputer Generasi Kelima (Fifth Generation Computer Systems, FGCS). Proyek ini bertujuan untuk menciptakan komputer yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia melalui penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) dan teknologi pemrosesan paralel. Lembaga penelitian seperti Institute for New Computer Technology (ICOT) dibentuk untuk mengembangkan teknologi ini

2. Karakteristik Utama

  • Penggunaan Mikroprosesor: Komputer generasi kelima menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI (Ultra Large Scale Integration), yang memungkinkan integrasi jutaan transistor dalam satu chip, meningkatkan kecepatan dan efisiensi
  • Kecerdasan Buatan: AI menjadi komponen kunci dalam generasi ini, memungkinkan komputer untuk memecahkan masalah secara mandiri dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Ini mencakup pengembangan algoritma yang dapat menyesuaikan diri dengan data baru
  • Pemrosesan Paralel: Teknologi ini memungkinkan beberapa mikroprosesor bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan performa secara keseluruhan

3. Ciri-ciri Komputer Generasi Kelima

  • Bentuk Minimalis: Komputer generasi kelima memiliki desain yang lebih kecil dan ringan dibandingkan generasi sebelumnya, mendukung mobilitas tinggi bagi penggunanya.
  • Kemampuan Multimedia Tinggi: Dapat menampilkan visualisasi berkualitas tinggi dengan resolusi tajam, berkat kemajuan dalam teknologi layar
  • Fitur Beragam: Menawarkan berbagai fitur canggih seperti editing multimedia, komunikasi audio, dan aplikasi berbasis AI, menjadikannya alat yang sangat fungsional dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari

4. Contoh Komputer Generasi Kelima

Beberapa contoh perangkat yang termasuk dalam kategori komputer generasi kelima adalah:

  • MacBook: Laptop dari Apple dengan desain elegan dan performa tinggi.

·        Chromebook: Laptop berbasis sistem operasi Chrome OS yang dirancang untuk penggunaan internet dan aplikasi berbasis cloud

5. Kelebihan Komputer Generasi Kelima

  • Fungsionalitas Tinggi: Dapat melakukan berbagai tugas secara efisien, termasuk pengolahan data besar dan aplikasi AI.
  • Kepraktisan: Desain yang minimalis memudahkan pengguna untuk membawa perangkat ke mana saja.
  • Memori Besar: Kapasitas penyimpanan yang lebih baik memungkinkan pengguna menyimpan data tanpa memerlukan banyak perangkat penyimpanan eksternal

6. Kesimpulan

Generasi kelima komputer menandai era baru dalam teknologi informasi dengan fokus pada kecerdasan buatan dan pemrosesan paralel. Meskipun proyek awal di Jepang mengalami berbagai tantangan, perkembangan teknologi dalam bidang ini terus berlanjut, menjadikan komputer generasi kelima semakin relevan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membuka jalan bagi kemungkinan baru dalam interaksi manusia dengan mesin.

 

Ringkasan

  1. Generasi Pertama: Memperkenalkan konsep komputer dengan ukuran besar dan penggunaan tabung hampa. Fokus pada perhitungan aritmetika dasar.
  2. Generasi Kedua: Memperkenalkan transistor, yang membuat komputer lebih kecil dan cepat. Penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai berkembang.
  3. Generasi Ketiga: Menggunakan sirkuit terpadu (IC), memungkinkan komputer menjadi lebih kompak dan efisien. Munculnya sistem operasi yang mendukung multitasking.
  4. Generasi Keempat: Memperkenalkan mikroprosesor yang mengintegrasikan banyak fungsi dalam satu chip. Laptop mulai muncul, dan jaringan komputer mulai berkembang.
  5. Generasi Kelima: Fokus pada kecerdasan buatan dan teknologi canggih seperti LSI dan nanoteknologi. Bertujuan untuk menciptakan komputer yang dapat belajar dari lingkungan sekitar.

Perkembangan ini menunjukkan evolusi luar biasa dari mesin besar hingga perangkat portabel yang kita gunakan saat ini, serta potensi masa depan yang menjanjikan dengan kemampuan AI yang semakin canggih.

 

 

 

 

Rabu, 30 Oktober 2024

Tugas individu 3 Sistem Operasi (Ghaza Ghiyata I.S/8020230178)

https://www.youtube.com/watch?v=D-AdqniwiKg

Video ini membahas memori utama komputer, yaitu RAM (Random Access Memory), yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data yang diakses CPU. RAM disimpan dalam modul DIMM (Dual Inline Memory Module) dan memiliki berbagai tipe, seperti DRAM (Dynamic RAM) dan SDRAM (Synchronous DRAM).

DRAM memerlukan penyegaran terus-menerus, sementara SDRAM beroperasi sinkron dengan jam sistem, meningkatkan kecepatan transfer data. Dengan peningkatan teknologi, muncul DDR (Double Data Rate) yang menggandakan jumlah data yang dapat ditransfer per siklus jam.

Berbagai generasi RAM, seperti DDR2, DDR3, dan DDR4, menawarkan kecepatan dan efisiensi energi yang lebih baik. Di server yang kritis, RAM ECC (Error-Correcting Code) digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data, meningkatkan stabilitas sistem. Semakin banyak RAM, semakin optimal performa komputer.

Berikut adalah penjelasan lebih detail:

1. Definisi dan Fungsi RAM:

   - RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara, memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat.

   - Data atau program dimuat dari hard drive ke RAM, dan jika RAM tidak cukup, komputer akan melambat karena harus mengakses hard drive yang lebih lambat.

 

2. Modul DIMM:

   - RAM disimpan dalam modul DIMM (Dual Inline Memory Module) yang memiliki dua baris pin. Tipe ini memungkinkan peningkatan kapasitas dan kecepatan transfer data.

 

3. Jenis-jenis RAM:

   - DRAM (Dynamic RAM): Memerlukan penyegaran berkala untuk mempertahankan data karena menggunakan kapasitor yang tidak dapat menyimpan muatan lama.

   - SDRAM (Synchronous DRAM): Beroperasi sinkron dengan jam sistem, meningkatkan efisiensi dan kecepatan dibandingkan DRAM tradisional.

 

4. Teknologi DDR:

   - DDR (Double Data Rate): Mengirimkan dua kali lipat data per siklus jam dengan memanfaatkan kedua tepi sinyal clock. Ini memberikan peningkatan kinerja yang signifikan.

   - Generasi DDR terus berkembang: DDR2, DDR3, dan DDR4 masing-masing menawarkan kecepatan dan efisiensi daya yang lebih baik, dengan DDR4 mencapai bandwidth hingga 34.100 MB/s.

 

5. Perbandingan Kecepatan:

   - Setiap generasi RAM diberi peringkat berdasarkan kecepatan clock dan bandwidth. Misalnya, DDR3 1600 memiliki bandwidth maksimum 12.800 MB/s.

 

6. RAM ECC (Error-Correcting Code):

   - Diperlukan untuk server yang membutuhkan keandalan tinggi. ECC mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data, sehingga mengurangi risiko kerusakan data.

 

7. Keuntungan Memiliki RAM Lebih Banyak:

   - Semakin banyak RAM, semakin banyak data yang dapat dimuat secara bersamaan, mengurangi kebutuhan untuk mengakses hard drive, dan meningkatkan performa keseluruhan komputer.

 

Video ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana RAM berfungsi, jenis-jenis yang ada, serta pentingnya teknologi RAM dalam meningkatkan kinerja komputer.

Tugas individu 5 arsikom Ghaza Ghiyata I.S(8020230178)

  ARSIKOM Materi: 1. Jelaskan Faktor apa saja yang memengaruhi kinerja sistem bus dalam komputer? 2. Jelaskan bagaimana teknologi Direct Mem...