Jumat, 30 Januari 2009

TROUBLESHOOTING KOMPUTER

Komputer sudah merupakan alat bantu yang tergolong penting saat ini, kita ambil salah satu contoh pada kegiatan perkantoran, tentunya dengan adanya komputer maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Sebagai pengguna atau pemakai komputer tentunya kita juga pernah mengalami masalah dengan komputer. Hal tersebut dapat diakibatkan adanya ketidaksesuaian dari komponen dasar komputer itu sendiri yang biasanya berkaitan dengan Software (perangkat lunak atau aplikasinya), Hardware (perangkat keras) atau Brainware (si pemakai komputer).

Pengertian Troubleshooting Komputer
Dalam dunia komputer, segala sesuatu masalah yang berhubungan dengan komputer disebut Troubleshooting dan timbulnya masalah dalam komputer tentu ada sebabnya. Pada kesempatan ini kita akan sedikit belajar untuk mendeteksi masalah pada komputer Anda terutama yang berhubungan dengan Hardware.
Untuk permasalahan dengan Software sebaiknya Anda lakukan pendeteksian sederhana dahulu seperti pemeriksaan file-file yang berhubungan dengan Software atau spesifikasi permintaan (requirement) dari Software. Apabila permasalahannya cukup rumit, sebaiknya Anda install ulang saja Software tersebut, karena akan terlalu rumit untuk memperbaiki sebuah Software, sedangkan untuk permasalahan dengan Brainware, penulis hanya dapat memberikan saran “istirahat dulu deh, he…”.

Teknik dalam Troubleshooting
Terdapat dua macam teknik dalam mendeteksi permasalahan dalam komputer, yaitu teknik Forward dan teknik Backward. Untuk lebih mengenal kedua teknik tersebut, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu definisi dari masing-masing teknik tersebut.

1. Teknik Forward
Sesuai dengan namanya, maka dalam teknik ini segala macam permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit dan biasanya teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang dealer komputer yang sering melakukan perakitan komputer. Pada teknik ini hanya dilakukan pendeteksian masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer dinyalakan (dialiri listrik). Untuk mempermudah silakan simak contoh berikut :
 Setelah komputer selesai dirakit, maka dilakukan pemeriksaan pada semua Hardware yang telah terpasang, misalnya memeriksa hubungan dari kabel Power Supply ke soket power pada Motherboard.
 Untuk casing ATX, kita periksa apakah kabel Power Switch sudah terpasang dengan benar.
 dsb.

2. Teknik Backward
Hampir sama dengan teknik sebelumnya, teknik Backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan (dialiri listrik). Teknik lebih banyak digunakan karena pada umumnya permasalahan dalam komputer baru akan timbul setelah “jam terbang” komputernya sudah banyak dan ini sudah merupakan hal yang wajar. Dapat kita ambil beberapa contoh sebagai berikut :
 Floppy Disk yang tidak dapat membaca disket dengan baik.
 Komputer tidak mau menyala saat tombol power pada casing ditekan.
 dsb.

Tabel Pendeteksian Masalah
Setelah penjelasan sederhana dari kedua teknik tersebut penulis akan membahas lebih dalam lagi ke teknik Backward, karena bagi pengguna komputer rumahan tentunya teknik ini lebih banyak akan digunakan ketimbang teknik Forward. Untuk lebih mempermudah dalam pendeteksian masalah pada komputer Anda, silakan simak tabel berikut :



Analisa Pengukuran
Pada tahapan ini, pendeteksian masalah dengan cara mengukur tegangan listrik pada komponen nomor 1 sampai 3. Gunakan alat bantu seperti multitester untuk mengukur tegangan yang diterima atau diberikan komponen tersebut.
Contoh : Mengukur tegangan listrik yang diterima oleh Power Supply, lalu mengukur tegangan yang diberikan oleh Power Supply ke komponen lainnya.

Analisa Suara
Pada tahapan ini pendeteksian masalah menggunakan kode suara (beep) yang dimiliki oleh BIOS dan dapat kita dengar lewat PC Speaker. Pastikan kabel PC Speaker sudah terpasang dengan baik. Kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 4 dan 5. Untuk mempermudah pengenalan kode suara tersebut, silakan simak keterangan berikut :
 Bunyi beep pendek satu kali, artinya sistem telah melakukan proses Boot dengan baik.
 Bunyi beep pendek 2 kali, artinya ada masalah pada konfigurasi atau seting pada CMOS.
 Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 1 kali, artinya ada masalah pada Motherboard atau DRAM.
 Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 2 kali, artinya ada masalah pada monitor atau VGA Card.
 Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 3 kali, artinya ada masalah pada Keyboard.
 Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 9 kali, artinya ada masalah pada ROM BIOS.
 Bunyi beep panjang terus-menerus, artinya ada masalah di DRAM.
 Bunyi beep pendek terus-menerus, artinya ada masalah penerimaan tegangan (power).
 Pada beberapa merk Motherboard akan mengeluarkan bunyi beep beberapa kali apabila temperatur processornya terlalu tinggi (panas).
Catatan : kode bunyi beep diatas berlaku pada AWARD BIOS, untuk jenis BIOS yang lain kemungkinan memiliki kode bunyi beep yang berbeda.

Analisa Tampilan
Pada tahapan ini pendeteksian masalah cenderung lebih mudah karena letak permasalahan dapat diketahui berdasarkan pesan error yang ditampilkan di monitor. Kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 6 sampai 9.
Contoh : Pada saat komputer dinyalakan tampil pesan Keyboard Error, maka dapat dipastikan letak permasalahan hanya pada Keyboard.

Cara Cepat Mengenali Troubleshooting
 Apabila terjadi masalah dan sistem masih memberikan tampilan pesan pada monitor atau disertai dengan bunyi beep 1 atau 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 6 sampai 9, yaitu pada Keyboard, Card I/O, Disk Drive dan Disket.
 Apabila terjadi masalah dan sistem memberikan kode bunyi beep lebih dari 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 4 dan 5, yaitu RAM, VGA Card dan Monitor.
 Sedangkan untuk masalah yang tidak disertai pesan pada monitor atau kode bunyi beep, kemungkinan besar letak permasalahan ada di komponen nomor 1 dan 2, yaitu Power Suplly dan Motherboard.

Dengan kedua macam teknik dalam pendeteksian maslah dalam komputer tersebut, tentunya akan lebih memperkaya pengetahuan kita di bidang komputer, jadi jika suatu saat terdapat masalah pada komputer Anda kita dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membawa ke tempat servis, kalaupun harus membawa ke tempat servis kita sudah mengerti letak permasalahannya, jadi kita tidak dibohongi oleh tukang servis yang nakal ; )
Dengan pemahaman troubleshooting komputer yang lebih dalam tentunya akan lebih mempermudah kita untuk mengetahui letak permasalahan dalam komputer dan tentunya akan lebih menyenangkan apabila kita dapat memperbaiki sendiri permasalahan tersebut. Semoga pembahasan sederhana tentang troubleshooting ini dapat bermanfaat, selamat mencoba dan terima kasih.

PERKEMBANGAN KOMPUTER 1940 s/d SEKARANG



1. Komputer Generasi Pertama ( 1940 - 1959 ).

Peralatan-peralatan jenis computer ini masih dalam ukuran yang sangat besar sehingga memerlukan ruangan atau tempat yang sangat luas. Sifat dari komponen ini banyak mengeluarkan panas, sehingga memaksa orang untuk menyediakan alat pendingin yang banyak. Proses dan kapasitas dari computer ini juga masih kecil sekalia dan sangat terbatas sekali, contohnya adalah IBM-650. di samping IBM pabrik-pabrik computer lainnya sudah memproduksi computer ini seperti : UNIVAC, RCA, BURROUGHS, HONEYWELL.

Dengan terjadinya PD II, Negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangka computer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki computer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan computer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse seorang insinyur Jerman membangun sebuah komputer, Z3. untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan computer.



Tahun 1943, pihak inggris menyelesaikan computer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan jerman. Dampak pembuatan colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri computer dikarenakan 2 alasan. Pertama colossus bukan merupakan computer serbaguna(general-purpose computer), ia hanya di desain untuk memecahkan kode rahasia . kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga satu decade setelah perang berakhir. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar, oleh karena itu beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitarnya.

Howard H.Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksikan kalkulator elektronik untuk US Navy. The Harvd-ibm Automatic Sequence Controlled kalkulator atau Mark I, merupakan computer relai elektronik. Ia menggunakan sinyal electromagnetic untuk menggerakan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat dan tidak fleksibel. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks.

Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Beberapa computer generasi pertama :

a. ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Kalkulator )

dirancang oleh Dr John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Eniac merupakan computer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I.



KOMPUTER ENIAC

Komputer generasi ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal sebagai konsep penyimpanan data (stored program concept).

b. EDVAC Komputer.

John Von Neumann, bergabung dengan tim University Of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain computer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik computer.






KOMPUTER EDVAC

Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan computer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC.




TABUNG VACUUM

c. EDSAC Komputer

EDSAC (Electonic Delay Storage Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tabung untuk menyimpan data.




KOMPUTER EDSAC

d. UNIVAC 1 Komputer.

Pada tahun 1951 Dr Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 (Universal Automatic Calculator ) komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan.



Adapun Ciri-ciri computer generasi pertama, adalah :

a) Menggunakan teknologi tabng hampa sebagai alat pemroses dan penyimpan

Data

b) Memori sangat rendah

c) Perlu pemanasan awal yang tinggi

d) Kemampuan mengolah datanya sangat lambat

e) Ukurannya sangat besar

f) Cepat panas dan mudah terbakar

g) Memerlukan banyak tabung hampa d engan tujuan bila ada tabung hampa

yang terbakar tidak mengganggu operasi keseluruhan computer

h) Penggunaan tenaga listrik sangat besar

Yang termasuk dalam kelompok k omputer generasi pertama adalah UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer), SEAD, G - 15, SWAC, dan ENIAC. Komputer semacam ENIAC menggunakan 18.000 tabung ha mpa untuk mengolah data. Pada tahun 1950 -an, beberapa komputer yang mempekerjakan ribuan tabung hampa masih di produksi. Komputer IBM 701 yang dibuat t ahun 1953 misalnya, mengandung 4.000 tabung di dalamnya.

2. Komputer Generasi Ke-Dua ( 1959 - 1964 )

Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Semenjak ditemukannya transistor maka orang mulai menggantikan peranan dengan tabung hampa tersebut. Disamping ukurannya yang semakin kecil cirri-ciri lain dari jenis computer generasi kedua ini adalah kecepatan yang semakin tinggi dalam pengolahan data, tidak banyak panas dan kapasitas memori yang semakin besar.

Komputer generasi kedua ini sudah mengenal teleprocessing, yaitu proses data jauh antara computer yang satu dengan yang lainnya. Contohnya : IBM 1620 dan IBM 1401.



Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprery-Rand membuat komputer bernama LARC.

Komputer-komputer ini, yang dikembangkan untukl aboratorium energi atom, dapat menangani data dalam jumlah yang besar. Mesin tersebut sangat Mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua LARC yang pernah dipasang dan digunakan: satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington D.C.

Komputer generasi kedua Menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singakatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan computer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan program.

Ú Ciri komputer generasi kedua adalah :

– Lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya.

– Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor.

– Memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan program



KOMPUTER DEC PDP-8

Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secaa luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer.

Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, computer dapa tmencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business-Oriented Language (COBOL) dan Formula Translator (FORTRAN) mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan (programmer, analyst, dan ahli sistem komputer). Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini.

3. Komputer Generasi Ke-Tiga ( 1964 - Awal 80an )

Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa (quartz rock) menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit terintegrasi (IC : integrated circuit) di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor.

Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan computer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operating system) yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer.

Selain perkembangan dalam peralatan-peralatan computer, perkembangan atas dukungan computer semakin maju, orang telah bisa membuat suatu sistem yang memungkinkan computer bisa dilakukan lebih dari satu macam dalam saat yang bersamaan. IBM S/370 yag digunakan oleh PEMDA DKI, UNIVAC 1106 yang dipakai oleh HANKAM dan Dep.Keu, pada masa itu. Tetapi perkembangan ini tidak sejauh perkembangan yang dialami dari computer generasi pertama, kedua dan ketiga. Namun rupanya ada perbedaan pendapat diantara para ahli tentang generasi computer tersebut.

Menurut G.L Simons, prototype untuk computer generasi kelima ditargetkan untuk di buata pada tahun 1991. Lepas dari berhasil atau tidaknya niat itu, satu hal sudahlah nyata. Paling sedikit dalam perhitungan simons itu, kita telah mengenal adanya empat generasi computer. Ternyata tidak semua orang sependapat dengan simons, bahwa kini kita telah memiliki empat generasi computer, ada juga porang yang beranggapan bahwa kita baru mengalami tiga generasi computer dan ada juga yang berpendapat bahwa kita sudah mengalami lima generasi computer.

Adapun Ciri dari komputer generasi ketiga sebagai berikut :

a) Menggunakan Monolitic Integrated Circuit (MIC) dan Large Scale

Integration (LSI)

b) Mempunyai memori lebih besar

c) Bekerjanya lebih cepat

d) Ukuran fisiknya lebih kecil dibandingkan generasi pendahulunya

e) Teknologi transistor digantikan dengan penggunaan chip yang mengandung

ratusan atau ribuan transistor yang dipadatkan

f) Menggunakan teknologi small-and medium-scale integrationg) Sebagai titik

awal fenomena mikrokomputer

g) Komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah

h) Konsep „time sharing“ diperkenalkan

i) Banyak bahasa pemprograman dihasilkan – BASIC, PASCAL, Contoh komputer generasi ini : IBM System/360dan DEC PDP -4)

4. Komputer Generasi Ke-Empat ( Awal 80an - ??? )

Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran sirkuit dan komponenkomponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip.

Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal.



Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer (central processing unit, memori, dan kendali input/output) dalam sebuah chip yang sangat kecil.

Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik.Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dn mobil dengan electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor.

Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaanperusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut minikomputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram.




Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Sepuluh tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja (desktop computer) menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan komputer yang dapat digenggam (palmtop).



IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse.

Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU: IBM PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV (Serial dari CPU buatan Intel). Juga kita kenal AMD k6, Athlon, dsb. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas.

Dengan menggunakan perkabelan langsung (disebut juga local area network, LAN), atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar.

Adapun Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah :

Ø Telah menggunakan Metal Oxide Semiconductor (MOS), Masuk dalam kelompok ini adalah komputer –komputer produksi BMC, IBM dan Apple yang kini beredar dipasaran.

5. Komputer generasi kelima ( masa depan )

Mendefinisikan computer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif computer generasi kelima adalah computer fiksi HAL9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: Space Odyssey. HAL9000 menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah computer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), HAL dapa cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa computer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menterjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika Progammer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menterjemahkan kata-kata secara langsung.

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semkain memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan model non Neumann. Model non Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak.

Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT (Institute for New Computer Technology) juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek computer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuahkan hasil.

Berkat kepopulerannya di kalangan rumah tangga maupun dunia bisnis, pada sekitar tahun 1982 Komputer pribadi (Personal Computer) yang oleh Majalah ‘Time” diberi gelar ‘ Man of The Year”. Selanjutnya menjelang tahun1990-an, kemampuan komputer pribadi meningkat secara drastis hampir menyamai kemampuan komputer multiuser. Kini komputer tingkat tinggi (higher-end computer) lebih sering membedakannya dari computer pribadi dari segi kestabilan serta kemampuan multitasking yang lebih baik, daripada hanya bergantung se matamata pada kemampuan CPU.

b. Perkembangan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kita semua mengetahui bahwa komputer sebagai penyampai informasi dan komunikasi di dalam bekerjanya tidfak berdiri sendiri. Artinya komputer bisa beroperasi karena d idukung oleh berbagai perangkat lain.

c. Sejarah Perkembangan Procesor Komputer

Di dalam sistem komputer, procesor merupakan otak pusat pengendali. Pada saat ini ukuran procesor telah mencapai tingkatan gigahertz. Ukuran tersebut menunjukkan hitungan kecepat an procesor dalam mengolah data atau informasi. Semakin besar ukuran procesor, semakin cepat proses pengolahan dan pengaksesan data atau informasi. Beberapa merk procesor yang banyak ditemui di pasaran adalah : AMD (American Micro Device), APPLE, Cirex e V IA, IBM, IDT, dan Intel.

TIGA GENERASI

Tidak semua orang mempunyai pendapat seperti itu. Ada sejumlah orang yang berpendapat, bahwa kita baru mengenal tiga generasi computer. Di dalam dua buku yang ditulis oleh Donald H.Sanders, “kita menemukan tiga generasi computer”. Generasi pertama dari tahun 1954 – 1959. Generasi kedua dari tahun 1960 – 1964, dan generasi ketiga dari tahun 1964 sampai sekarang.

Munculnya generasi yang aneh berupa generasi 3,5 ini tentunya disesuaikan dengan pengumuman Jepang untuk menciptakan computer generasi kelima. Dengan demikian, generasi sebelumnya perlu berjumlah empat saja. Dan bersamaan dengan itu, Matsuo mengemukakan generasi tiga setengah.

Tampak pada uraian ini bahwa, generasi computer bukanlah suatu kronologi yang telah disepakati secara baku, sekalipun semuanya berpatokan kepada perkembangan sarana keras computer. Pembabakan generasi computer dapat saja berbeda untuk ilmuwan berbeda. Dan sebagai orang yang juga berkecimpung dibidang computer, hendaknya kita juga mengetahui hal itu.