摩爾定律最初由時任英特爾董事長的戈登·摩爾(Gordon Moore)制定,最早出現在1965年《電子學》35周年紀念版的一篇文章《將更多的元件塞進集成電路》中。它斷言,自第一個原型問世以來,最低成本半導體元件的復雜性每年都會翻...
摩爾定律最初由時任英特爾董事長的戈登·摩爾(Gordon Moore)制定,最早出現在1965年《電子學》35周年紀念版的一篇文章《將更多的元件塞進集成電路》中。它斷言,自第一個原型問世以來,最低成本半導體元件的復雜性每年都會翻倍微芯片于1959年問世。

一種中央處理器。在80年代和90年代,摩爾定律開始被其他人用在固定尺寸芯片上的晶體管數量,或單位成本的計算能力來重新表述。這一非凡的定律至少在2005年撰寫本文之前一直很強大。此外,在開發過程中還出現了一些指數增長的摩爾定律LED燈、腦掃描設備的分辨率、發明的大量使用、測序的基因組數量、RAM的可用性、磁數據存儲的大小以及最快的數據傳輸速度摩爾定律的成功更讓人著迷的是,摩爾只有6年的微芯片經驗作為其論斷的基礎,但它還堅持了40年。人們曾多次預言摩爾定律的消亡,但它一直在持續。業內專家預計,該定律將在2015年左右出現故障,當傳統的光刻技術達到極限時光刻技術使用光束將特征蝕刻到芯片中,這意味著蝕刻更小的特征需要更小的波長。光刻技術已經逐漸進入紫外線范圍。由于產生更小頻率的波需要大量的能量,因此要想做得更進一步是困難的。因此,其他的選擇,比如DNA計算,納米計算,3D芯片,或者其他前所未有的東西,都必須被用來確保計算能力的指數級增長,為了維持摩爾定律的持續指數增長,該地區是建造一座現代微芯片制造廠所需的初始資金,目前約為15億至20億美元(美元)。推動摩爾定律通過光刻技術的研發成本很可能是同一數量級的但隨著各種應用對計算能力的需求增加,很可能會創造出滿足這種需求的必要供給。