1965年、IntelとFairchildSemiconductorの共同創設者であるGordonMooreは、「集積回路にさらに多くのコンポーネントを詰め込む」というタイトルの記事に書いています。」集積回路に見られるコンポーネントの数は、今後10年間で毎年2倍になるでしょう。当時、トランジスタは電子機器を支配していました。より多くのトランジスタを集積回路(IC)に詰め込むことができるということは、電子デバイスをより高性能で有用なものにすることができるということを意味しました。このプロセスは統合と呼ばれ、電子機器の小型化(同じ回路をはるかに小さくする)の強力なプロセスを意味します。今日のコンピューターは、10年前のコンピューターよりもそれほど小型ではありませんが、決定的に強力です。同じことが携帯電話にも当てはまります。前任者と同じサイズですが、より多くのタスクを実行できるようになりました。
ムーアがその記事で述べたことは、実際には何年もの間真実でした。半導体業界はそれをムーアの法則と呼んでいます。予測どおり、最初の10年間は倍増が発生しました。1975年、ムーアは2年ごとに倍増すると予測して、彼の声明を修正しました。この図は、この倍増の効果を示しています。この倍増率は依然として有効ですが、現在では、現在の10年の終わり(2020年頃まで)より長くは続かないというのが一般的な意見です。2012年以降、予想される速度の向上と、半導体企業が小型化に関して達成できることとの間にミスマッチが発生し始めました。

ますます多くのトランジスタをCPUに詰め込みます。
物事を非常に小さくすることができるので、現在のシリカ成分を使用してIC上により多くの回路を統合することには物理的な障壁が存在します。しかし、革新は続いています。将来的には、業界が新しい技術(トランジスタの代わりに光レーザーを使用してコンポーネントを作成するなど)に切り替えるため、ムーアの法則が適用されない可能性があります。重要なのは、1965年以来、2年ごとにコンポーネントが倍増することで、デジタルエレクトロニクスに大きな進歩がもたらされ、データの取得、保存、操作、および管理に広範囲にわたる結果がもたらされたことです。
ムーアの法則はデータに直接影響します。それはよりスマートなデバイスから始まります。デバイスがスマートであるほど、拡散が大きくなります(電子機器が今日どこにでもあることからも明らかです)。普及が大きければ大きいほど、価格は低くなり、あらゆる場所で強力なコンピューティングマシンと小さなセンサーの使用を促進する無限のループが作成されます。利用可能な大量のコンピュータメモリとデータ用のより大きなストレージディスクにより、結果として、Webサイト、トランザクションレコード、測定値、デジタル画像、その他の種類のデータなどのデータの可用性が拡大します。