1965년 Intel과 Fairchild Semiconductor의 공동 설립자인 Gordon Moore는 " 집적 회로에 더 많은 구성 요소 넣기"집적 회로에서 발견되는 부품의 수가 향후 10년 동안 매년 두 배로 증가할 것이라고 합니다. 그 당시에는 트랜지스터가 전자 제품을 지배했습니다. 집적 회로(IC)에 더 많은 트랜지스터를 넣을 수 있다는 것은 전자 장치를 더 유능하고 유용하게 만들 수 있다는 것을 의미했습니다. 이 프로세스를 통합이라고 하며 전자 장치의 소형화(동일한 회로를 훨씬 더 작게 만드는)의 강력한 프로세스를 의미합니다. 오늘날의 컴퓨터는 10년 전의 컴퓨터보다 훨씬 작지는 않지만 결정적으로 더 강력합니다. 휴대폰도 마찬가지입니다. 이전 모델과 크기는 동일하지만 더 많은 작업을 수행할 수 있게 되었습니다.
무어가 그 기사에서 말한 것은 실제로 수년 동안 사실이었습니다. 반도체 업계에서는 이를 무어의 법칙 이라고 부릅니다 . 예상대로 처음 10년 동안 두 배로 증가했습니다. 1975년에 무어는 2년마다 두 배로 증가할 것이라고 예측하면서 자신의 진술을 수정했습니다. 이 그림은 이러한 배가의 효과를 보여줍니다. 이 두 배의 비율은 여전히 유효하지만 현재는 현재 10년(최대 약 2020년)보다 더 오래 유지되지 않을 것이라는 것이 일반적인 의견입니다. 2012년부터 예상되는 속도 증가와 반도체 회사가 소형화에 대해 달성할 수 있는 것 사이에 불일치가 발생하기 시작했습니다.

CPU에 점점 더 많은 트랜지스터를 집어넣습니다.
현재의 실리카 구성 요소를 사용하여 IC에 더 많은 회로를 통합하는 데 물리적 장벽이 존재합니다. 왜냐하면 사물을 아주 작게 만들 수 있기 때문입니다. 그러나 혁신은 계속 됩니다. 미래에는 산업이 ( 트랜지스터 대신 광학 레이저 를 사용하여 부품을 만드는 것과 같은) 새로운 기술로 전환할 것이기 때문에 무어의 법칙이 적용되지 않을 수 있습니다 . 중요한 것은 1965년 이래로 2년마다 구성 요소가 두 배로 증가하면서 데이터의 수집, 저장, 조작 및 관리에 광범위한 결과를 가져온 디지털 전자 장치의 큰 발전을 가져왔다는 것입니다.
무어의 법칙은 데이터에 직접적인 영향을 미칩니다. 더 스마트한 기기에서 시작됩니다. 장치가 더 똑똑할수록 더 많이 보급됩니다(오늘날 전자 제품이 어디에나 있음을 보여줌). 확산이 클수록 가격은 낮아지고 모든 곳에서 강력한 컴퓨팅 기계와 소형 센서의 사용을 유도하는 무한 루프가 생성됩니다. 많은 양의 컴퓨터 메모리를 사용할 수 있고 데이터를 위한 더 큰 저장 디스크가 있으면 웹사이트, 거래 기록, 측정값, 디지털 이미지 및 기타 종류의 데이터와 같은 데이터 가용성이 확장됩니다.