История развития эвм презентация информатике. История эвм

История ЭВМПодготовила: Коротич Екатерина

Ученица 11класса

Первыми приспособлениями для вычислений были, вероятно, всем известные счётные палочки, которые и сегодня используются в начальных классах многих школ для обучения счёту.Первыми приспособлениями для вычислений были, вероятно, всем известные счётные палочки, которые и сегодня используются в начальных классах многих школ для обучения счёту.

Когда людям надоело вести счёт при помощи загибания пальцев и перекладывания палочек, они изобрели абак (счёты).Когда людям надоело вести счёт при помощи загибания пальцев и перекладывания палочек, они изобрели абак (счёты).

Количество подсчитываемых предметов соответствовало числу передвинутых костяшек этого инструмента.

В 1623 году Вильгельм Шикард придумал «Считающие часы» - первый механический калькулятор, умевший выполнять четыре арифметических действия. Считающими часами устройство было названо потому, что как и в настоящих часах работа механизма была основана на использовании звёздочек и шестерёнок. Практическое использование это изобретение нашло в руках друга Шикарда, философа и астронома Иоганна Кеплера.В 1623 году Вильгельм Шикард придумал «Считающие часы» - первый механический калькулятор, умевший выполнять четыре арифметических действия. Считающими часами устройство было названо потому, что как и в настоящих часах работа механизма была основана на использовании звёздочек и шестерёнок. Практическое использование это изобретение нашло в руках друга Шикарда, философа и астронома Иоганна Кеплера.

За этим последовали машины Блеза Паскаля («Паскалина», 1642 г.) и Готфрида Вильгельма Лейбница. Примерно в 1820 году создал первый удачный, серийно выпускаемый механический калькулятор - Арифмометр Томаса, который мог складывать, вычитать, умножать и делить. В основном, он был основан на работе Лейбница. Механические калькуляторы, считающие десятичные числа, использовались до 1970-х.За этим последовали машины Блеза Паскаля («Паскалина», 1642 г.) и Готфрида Вильгельма Лейбница. Примерно в 1820 году создал первый удачный, серийно выпускаемый механический калькулятор - Арифмометр Томаса, который мог складывать, вычитать, умножать и делить. В основном, он был основан на работе Лейбница. Механические калькуляторы, считающие десятичные числа, использовались до 1970-х.

Паскалина

В 1801 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт могла быть заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. Это было важной вехой в истории программирования.В 1801 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт могла быть заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. Это было важной вехой в истории программирования.

В 1838 году Чарльз Бэббидж перешёл от разработки Разностной машины к проектированию более сложной аналитической машины, принципы программирования которой напрямую восходят к перфокартам Жаккара.В 1838 году Чарльз Бэббидж перешёл от разработки Разностной машины к проектированию более сложной аналитической машины, принципы программирования которой напрямую восходят к перфокартам Жаккара.

В 1890 году Бюро Переписи США использовало перфокарты и механизмы сортировки, разработанные Германом Холлеритом, чтобы обработать поток данных десятилетней переписи.В 1890 году Бюро Переписи США использовало перфокарты и механизмы сортировки, разработанные Германом Холлеритом, чтобы обработать поток данных десятилетней переписи.
Компания Холлерита в конечном счёте стала ядром IBM. Эта корпорация развила технологию перфокарт в мощный инструмент для деловой обработки данных и выпустила обширную линию специализированного оборудования для их записи. К 1950 году технология IBM стала вездесущей в промышленности и правительстве. Предупреждение, напечатанное на большинстве карт, «не сворачивать, не скручивать и не рвать», стало девизом послевоенной эры.

Слайд №10

Слайд №11

К 1900-у году ранние механические калькуляторы, кассовые аппараты и счётные машины были перепроектированы с использованием электрических двигателей с представлением положения переменной как позиции шестерни. С 1930-х такие компании как Friden, Marchant и Monro начали выпускать настольные механические калькуляторы, которые могли складывать, вычитать, умножать и делить. Словом «computer» (буквально - «вычислитель») называлась должность - это были люди, которые использовали калькуляторы для выполнения математических вычислений.К 1900-у году ранние механические калькуляторы, кассовые аппараты и счётные машины были перепроектированы с использованием электрических двигателей с представлением положения переменной как позиции шестерни. С 1930-х такие компании как Friden, Marchant и Monro начали выпускать настольные механические калькуляторы, которые могли складывать, вычитать, умножать и делить. Словом «computer» (буквально - «вычислитель») называлась должность - это были люди, которые использовали калькуляторы для выполнения математических вычислений.

Слайд №12

В 1948 году появился Curta - небольшой механический калькулятор, который можно было держать в одной руке.

Слайд №13

В 1950-х - 1960-х годах на западном рынке появилось несколько марок подобных устройств. Первым полностью электронным настольным калькулятором был британский ANITA Мк. VII.

Слайд №14

В 1936 году, работая в изоляции в нацистской Германии, Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем сериии Z, имеющим память и (пока ограниченную) возможность программирования. Созданная, в основном, на механической основе, но уже на базе двоичной логики, модель Z1, завершённая в 1938 году, так и не заработала достаточно надёжно, из-за недостаточной точности выполнения составных частей.В 1936 году, работая в изоляции в нацистской Германии, Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем сериии Z, имеющим память и (пока ограниченную) возможность программирования. Созданная, в основном, на механической основе, но уже на базе двоичной логики, модель Z1, завершённая в 1938 году, так и не заработала достаточно надёжно, из-за недостаточной точности выполнения составных частей.

Слайд №15

Следующая машина Цузе - Z3, была завершена в 1941 году. Она была построена на телефонных реле и работала вполне удовлетворительно. Тем самым, Z3 стала первым работающим компьютером, управляемым программой. Во многих отношениях Z3 была подобна современным машинамСледующая машина Цузе - Z3, была завершена в 1941 году. Она была построена на телефонных реле и работала вполне удовлетворительно. Тем самым, Z3 стала первым работающим компьютером, управляемым программой. Во многих отношениях Z3 была подобна современным машинам

Слайд №16

В 1939 году Джон Винсент Атанасов и Клиффорд Берри из Университета штата Айова разработали Atanasoff-Berry Computer (ABC). Это был первый в мире электронный цифровой компьютер. Конструкция насчитывала более 300 электровакуумных ламп, в качестве памяти использовался вращающийся барабан. Несмотря на то, что машина ABC не была программируемой, она была первой, использующей электронные лампы в сумматоре.В 1939 году Джон Винсент Атанасов и Клиффорд Берри из Университета штата Айова разработали Atanasoff-Berry Computer (ABC). Это был первый в мире электронный цифровой компьютер. Конструкция насчитывала более 300 электровакуумных ламп, в качестве памяти использовался вращающийся барабан. Несмотря на то, что машина ABC не была программируемой, она была первой, использующей электронные лампы в сумматоре.

Слайд №17

Американский ENIAC, который часто называют первым электронным компьютером общего назначения, публично доказал применимость электроники для масштабных вычислений. Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта, эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени. Разработка «ЭНИАК» продлилась с 1943 до 1945 года.Американский ENIAC, который часто называют первым электронным компьютером общего назначения, публично доказал применимость электроники для масштабных вычислений. Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта, эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени. Разработка «ЭНИАК» продлилась с 1943 до 1945 года.

Слайд №18

На ENIAC удавалось выполнять несколько тысяч операций в секунду в течение нескольких часов, до очередного сбоя из-за сгоревшей лампы.На ENIAC удавалось выполнять несколько тысяч операций в секунду в течение нескольких часов, до очередного сбоя из-за сгоревшей лампы.

Слайд №19

Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» - Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I.Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» - Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I.

Слайд №20

В 1955 году Морис Уилкс изобретает микропрограммирование, принцип, который позднее широко используется в микропроцессорах самых различных компьютеров. Микропрограммирование позволяет определять или расширять базовый набор команд с помощью встроенных программ, которые носят названия микропрограмма.В 1955 году Морис Уилкс изобретает микропрограммирование, принцип, который позднее широко используется в микропроцессорах самых различных компьютеров. Микропрограммирование позволяет определять или расширять базовый набор команд с помощью встроенных программ, которые носят названия микропрограмма.

Слайд №21

Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам, было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности. Однако компьютеры второго поколения по-прежнему были довольно дороги и поэтому использовались только университетами, правительствами, крупными корпорациями.Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам, было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности. Однако компьютеры второго поколения по-прежнему были довольно дороги и поэтому использовались только университетами, правительствами, крупными корпорациями.

Слайд №22

«Сетунь» была первым компьютером на основе троичной логики, разработана в 1958 году в Советском Союзе.«Сетунь» была первым компьютером на основе троичной логики, разработана в 1958 году в Советском Союзе.

Слайд №23

Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel).Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel).

Слайд №24

Появление микропроцессоров привело к разработке микрокомпьютеров - небольших недорогих компьютеров, которыми могли владеть небольшие компании или отдельные люди. Микрокомпьютеры, представители четвёртого поколения, первые из которых появился в 1970-х, стали повсеместным явлением в 1980-х и позже. Стив Возняк, один из основателей Apple Computer, стал известен как разработчик первого массового домашнего компьютера, а позже - первого персонального компьютера. Компьютеры на основе микрокомпьютерной архитектуры, с возможностями, добавленными от их больших собратьев, сейчас доминируют в большинстве сегментов рынка.Появление микропроцессоров привело к разработке микрокомпьютеров - небольших недорогих компьютеров, которыми могли владеть небольшие компании или отдельные люди. Микрокомпьютеры, представители четвёртого поколения, первые из которых появился в 1970-х, стали повсеместным явлением в 1980-х и позже. Стив Возняк, один из основателей Apple Computer, стал известен как разработчик первого массового домашнего компьютера, а позже - первого персонального компьютера. Компьютеры на основе микрокомпьютерной архитектуры, с возможностями, добавленными от их больших собратьев, сейчас доминируют в большинстве сегментов рынка.

краткое содержание презентаций

Счётные машины

Слайдов: 35 Слов: 1257 Звуков: 0 Эффектов: 73

Как начинался счёт. Зарождение счёта. Изобретение счёт. Расчеты при помощи мелких камней. Древнегреческий абак. Римляне усовершенствовали конструкцию. В Китае счеты назывались «суан-пан». У китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка. Цельные кукурузные початки. Русские счеты. Изобретение механического калькулятора. История происхождения счетных машин. Суммирующая машина. Паскаль. Первая счетная машина. Рукописи Леонардо да Винчи. Счетные машины. Изобретение ККМ. Кассовый аппарат. Служащие. Идея создания аппарата. Аппарат фиксировал каждую торговую операцию. Детище Джеймса. - Счётные машины.ppt

Изобретение компьютера

Слайдов: 25 Слов: 1177 Звуков: 0 Эффектов: 0

История компьютеров. Краткая характеристика понятия компьютер. Первая «считающая машина». Вычислитель. Вычислитель сэра Сэмюэля Морланда. Вильгельм Годфрид фон Лейбниц. Джованни Полени. Чарльз Бэббидж. Дорр Фельт. Корпорация. Алан Тюринг. Конрад Цузе. Говард Эйкен. Первый электронный компьютер. Джон Таки. Коммерческие компьютеры. Новый процессор. Массовые компьютеры. Первый компьютер. Персональный компьютер. Первое поколение ЭВМ. Второе поколение ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Пятое поколение ЭВМ. - Изобретение компьютера.pptx

Этапы развития компьютера

Слайдов: 51 Слов: 1199 Звуков: 0 Эффектов: 24

История развития информационных технологий. От ручного счета до ЭВМ. Ручной счет. Вычисления в доэлектронную эпоху. Счёт на пальцах. Древние средства счёта. Абак и его потомки. Соробан. Первые механические машины. Первый проект счётной машины. Логарифмическая линейка. Круговая логарифмическая линейка. Машина Шиккарда. Счетная машина Паскаля. Арифмометр Лейбница. Жаккардов ткацкий станок. Перфокарты. Механический калькулятор. Чарльз Бэббидж. Разностная машина Чарльза Бэббиджа. Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа. Ада Лавлейс. Механическая технология. Аппарат Чебышева. - Этапы развития компьютера.pptx

История развития компьютерной техники

Слайдов: 22 Слов: 1594 Звуков: 0 Эффектов: 0

История программного обеспечения

Слайдов: 44 Слов: 2309 Звуков: 0 Эффектов: 0

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. История операционных систем. Операционная система. Классические (несетевые) ОС. Операционные системы привязывают к процессорам. Взаимодействие программного и технического обеспечения. Монолитное ядро. Слоеная система Technishe Hogeschool Eindhoven (THE). ОС- виртуальная машина. Многоядерная структура ОС. Программирование. Ада Лавлейс (1815-1852). История алгоритмических языков. Джон Бэкус и Питер Наур. Язык Кобол. Концепция структурного программирования. Язык программирования Паскаль (Pascal) создан швейцарцем Н.Виртом. - История программного обеспечения.ppt

История создания ЭВМ

Слайдов: 124 Слов: 5251 Звуков: 0 Эффектов: 0

Электронные вычислительные машины. Работы Атанасова. Первая ЭВМ ENIAC. ЭВМ ENIAC. Руководители проекта ENIAC. Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ. Фрагменты статьи фон Неймана с соавторами (русский перевод). Основные черты классической фон-неймановской архитектуры ЭВМ. Реализация проекта фон Неймана в США. Сверхсекретная криптоаналитическая лаборатория. Специализированная электронная вычислительная машина. Американская ЭВМ с хранимой программой EDVAC. Первые поколения ЭВМ. Формирование индустрии ЭВМ. ЭВМ Whirlwind – «Вихрь». В 1953 г. к производству ЭВМ общего назначения подключилась фирма IBM. - История создания ЭВМ.ppt

История развития ЭВМ

Слайдов: 12 Слов: 413 Звуков: 0 Эффектов: 46

История развития вычислительных машин. Домеханический этап развития вычислительной техники. Простейшие счетные устройства. Набор деревянных брусков. Механический этап развития. Немецкий философ. Счетные устройства 19 века. Жозеф Марри Жаккар. Аналитическая машина Чарльза Беббиджа. Аналоговые вычислительные машины. Электронно-вычислительные машины. Поколения компьютеров. - История развития ЭВМ.ppsx

История создания и развития ЭВМ

Слайдов: 18 Слов: 916 Звуков: 0 Эффектов: 48

История создания ЭВМ. Оглавление. Доэлектронный период. Паскалина. Машина Лейбница. Пафнутий Львович Чебышев сконструировал счетную машину. Аналитическая машина Беббиджа. Табулятор. Первое поколение ЭВМ. Первая в мире ЭВМ – ENIAC. Второе поколение ЭВМ. В 60 – х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ. Третье поколение. В 1958 году Джон Килби впервые создал опытную интегральную схему. Четвертое поколение. Американская фирма intel объявила о создании микропроцессора. Пятое поколение. Спасибо за внимание. - История создания и развития ЭВМ.ppt

Этапы развития ЭВМ

Слайдов: 22 Слов: 1368 Звуков: 0 Эффектов: 120

Вычислительная техника и человек. Он быстрее человека. Маршрут. Период. Механический период. Механический период. Электронно-вычислительный этап. Фашистский режим. Машина Colossus. Говард Эйкен. Первая электронная вычислительная машина. Создана ЭВМ. Годы применения. Этап. Электронно-вычислительный этап. Электронно-вычислительный этап. Электронно-вычислительный этап. Информатика в лицах. Прогресс наук и машин. Информационные источники. Http://rufact.org/media/attachments/wakawaka_wikipage/380/Однер%20Вильгодт%20Теофил.jpg – Т.В. Слайд 18. - Этапы развития ЭВМ.pptx

История вычислительной техники

Слайдов: 17 Слов: 2502 Звуков: 0 Эффектов: 2

История вычислительной техники. Прошлое. Начало счета. Вид инструментального счета. Римский абак. Вычислительные машины. Блез Паскаль. Цифровые вычислительные устройства. Конрад Цузе. Говард Айкен. Первое поколение ЭВМ. Вклад русских ученых. Сотрудники лаборатории. Эра персональных компьютеров. Поколения ЭВМ. Характеристика поколений ЭВМ. Путешествие. - История вычислительной техники.ppt

История средств вычислительной техники

Слайдов: 41 Слов: 3146 Звуков: 0 Эффектов: 0

История развития вычислительной техники. План. Домеханический этап. Ручной этап. Абак. Китайские счеты. Счеты. Появление приборов. Открытие логарифмов. Механический этап. Блез Паскаль. Немецкий ученый Лейбниц. Счетная машина. Склад. Аналитическая машина. Электромеханический этап. Алан Тьюринг. Характеристики. Машины строились на электровакуумных лампах. ЭВМ. ЭНИАК. Академик Сергей Алексеевич Лебедев. Основоположник компьютерной техники в СССР. I поколение ЭВМ. Быстродействие. Строилась на транзисторах. Полупроводниковые машины на транзисторах. Большая электронная счетная машина. - История средств вычислительной техники.ppt

История развития средств вычислительной техники

Слайдов: 84 Слов: 6782 Звуков: 0 Эффектов: 108

История. Времена Ромула. Так считали во времена Ромула и даже раньше. Рука. Простейшим и первым искусственным счетным прибором является бирка. Счетные бирки. Счет при помощи веревок. Счетные узелки у разных народов считались неприкосновенными. Рост и расширение торговли потребовали новые средства для вычислений. Маленький эпизод из истории русских счет. Счет на таблицах. Направление развития счетных инструментов. Выполним умножение. Мы получили табличку. Таблицу можно перенести на дощечки. Логарифмические таблицы. Механические счетные устройства. Эскиз механического тринадцатиразрядного суммирующего устройства. - История развития средств вычислительной техники.ppt

Этапы развития вычислительной техники

Слайдов: 27 Слов: 375 Звуков: 0 Эффектов: 6

Виртуальный музей вычислительной техники. Ручной этап развития вычислительной техники. 50 тысяч лет до нашей эры. Древний Египет. Россия. Механический этап развития вычислительной техники. Франция XVII век. Первое программируемое устройство. Англия XIX век. Первый программист - Ада Лавлейс. Электромеханический этап развития вычислительной техники. Герман Холлерит создал табулятор для статистических подсчётов. А. Тьюринг и Пост доказали, что машина может решить любую задачу. Электронный этап развития вычислительной техники. Этапы развития вычислительной техники. - Этапы развития вычислительной техники.ppt

Тенденции развития вычислительной техники

Слайдов: 30 Слов: 1325 Звуков: 0 Эффектов: 120

История развития вычислительной техники. Компьютер. Древние люди. Первые средства счета. Абак. Счеты. Первые проекты счетных машин. Машина Шиккарда. Паскалина. Логарифмическая линейка. Арифмометр Лейбница. Усовершенствованный арифмометр. Механический калькулятор. Аналитическая машина Бэббиджа. Первый программист. Энигма. Время Второй мировой войны. Конрад Цузе. Марк-I. Хранение данных на бумажной ленте. Эниак. Первые компьютеры. Малая электронно-счетная машина. Большая электронно-счетная машина. Поколения компьютеров. Первое поколение ЭВМ. Операционные системы. - Тенденции развития вычислительной техники.pptx

Основные этапы развития вычислительной техники

Слайдов: 25 Слов: 1240 Звуков: 0 Эффектов: 121

История развития вычислительной техники. Характеристика поколения ЭВМ. Первые вычислительные машины в ХХ веке. Цифровые ЭВМ. Много аналоговых вычислительных машин. Разработки более эффективных счетных машин. Колосс. Эниак. Первые компьютеры. Компьютеры С.А. Лебедева. Большая электронно-счетная машина. Ламповая вычислительная машина. Поколения компьютеров. Первое поколение ЭВМ. Быстродействие. Магнитная лента. Операционные системы. Компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах. Характеристика различных поколений ЭВМ. Суперкомпьютеры. Cray-2. - Основные этапы развития вычислительной техники.ppt

История развития поколений вычислительной техники

Слайдов: 51 Слов: 2964 Звуков: 0 Эффектов: 0

История создания и развития вычислительной техники. История развития поколений вычислительной техники. Основные даты. Первая серийная ЭВМ. Вестоницкая кость. Инструмент. Китайские счеты. Дощаный счет. Греки и египтяне. Индийские ученые. Арабский ученый. Блез Паскаль. Механическое устройство. Леонардо да Винчи. Стержни. Чертежи. История развития поколений вычислительной техники. Автоматическое вычислительное устройство. Английский математик. Ноябрь. Первая программистка мира. Ада Августа Байрон. Первые ЭВМ. Болгарин. Первая универсальная ЭВМ. Революция в мире компьютеров. -

>> Інформатика: Класифікація периферійних пристроїв. Історія розвитку обчислювальної техніки.

История развития ЭВМ

Содержание:

1. Что такое ЭВМ?
2. V – VI век до нашей эры по XX век
3. ЭВМ первого поколения
4. ЭВМ второго поколения
5. ЭВМ третьего поколения
6. ЭВМ четвертого поколения
7. Тест на знание истории развития ЭВМ
8. Источники информации

ЭВМ = Компьютер

Электронно-вычислительная машина (ЭВМ)

Computer (английское слово) – вычислять

Компьютер – это устройство взаимосвязанных технических устройств, выполняющих автоматизированную обработку информации.

V – VI век до нашей эры

История вычислений уходит глубокими корнями в даль веков так же, как и развитие человечества.

Одним из первых устройств (V-VI вв. до н. э.), облегчающих вычисления, можно считать специальную доску для вычислений, названную «абак».

XV век нашей эры

В Древней Руси при счёте применялось устройство, похожее на абак, называемое «русский шот». В XVII веке этот прибор уже обрёл вид привычных русских счёт.

Счеты, которые появились в XV в.в. состоят на особом месте, т.к. используют десятичную, а не пятеричную систему счисления, как все остальные абаки.

Основная заслуга изобретателей абака – создание позиционной системы представления чисел.

XVII век

Блез ПАСКАЛЬ
Blasé Paskal
(19.06.1623 – 19.08.1662)

В начале XVII столетия, когда математика стала играть ключевую роль в науке, французский математик и физик Блез Паскаль создал «суммирующую» машину, названной Паскалиной, которая кроме сложения выполняла и вычитание.

XVII век

Готфрид Вильгельм ЛЕЙБНИЦ
Gottfried Wilhelm Leibnitz
(1.07.1646 – 14.11.1716)

Первую арифметическую машину, выполняющую все четыре арифметических действия, создал в 1673 году немецкий математик Лейбниц – механический арифмометр.

Чарльз БЭББИДЖ
(26.12.1791 – 18.10.1871)

В 1812 году английский математик и экономист Чарльз Бэббидж начал работу над созданием «разностной» машины, которая должна была не просто выполнять арифметический действия, а проводить вычисления по программе, задающей определённую функцию.

Для программного управления использовались перфокарты – картонные карточки с пробитыми в них отверстиями (перфорацией).

ЭВМ первого поколения 1948 - 1958 года

- Элементная база – электронно-вакуумные лампы.
- Габариты – в виде шкафов и занимали машинные залы.
- Быстродействие – 10 – 100 тыс. оп./с.
- Эксплуатация – очень сложна.
- Программирование – трудоемкий процесс.
- Структура ЭВМ – по жесткому принципу.

XX век

Джон (Янош) фон НЕЙМАН
(28.12.1903 – 8.02.1957)

Первая ЭВМ «ЭНИАК» (цифровой интегратор и вычислитель, ламповая) была создана в США после второй мировой войны в 1946 году. В группу создателей этой ЭВМ входил один из самых выдающихся ученых XX в. Джон фон Нейман.

Согласно принципам Неймана построение и функционирование универсальных программируемых вычислительных машин ЭВМ образует три главных компонента: арифметическое устройство, устройство ввода-вывода, память для хранения данных и программ.

1950-е годы

Под руководством Б.И.Рамеева разработаны первые в СССР универсальные ЭВМ общего назначения Урал-1, Урал-2, Урал-3, Урал-4 (ламповые). А в 60-е годы создано первое в СССР семейство программно и конструктивно совместимых универсальных ЭВМ общего назначения Урал-11, Урал-14, Урал-16 (полупроводниковые). В проекте принимали участие Б.И.Рамеев, В.И.Бурков, А.С.Горшков.

XX век

Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ
(2.11.1902 - 3.07.1974)

Развитие ЭВМ в СССР связано с именем академика Сергея Алексеевича Лебедева. В 1950 году в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ АН СССР) организован отдел цифровой ЭВМ для разработки и создания большой ЭВМ. Эту работу возглавил С. А. Лебедев, под руководством которого были созданы: в 1951 году в Киеве МЭСМ (малая электронно-счетная машина) и 1953 году в Москве БЭСМ (большая электронно-счетная машина).

МЭСМ (Малая Электронная Счетная Машина)


ЭВМ второго поколения 1959 - 1967 года

- Элементная база – активные и пассивные элементы.

- Быстродействие – сотни тысяч – 1 млн. оп./с.
- Эксплуатация – упростилась.
- Программирование – появились алгоритмические языки.
- Структура ЭВМ – микропрограммный способ управления.

1960 год

Создание первой в СССР полупроводниковой управляющей машины широкого назначения Днепр, руководители проекта - В.М.Глушков и Б.Н.Малиновский. ЭВМ включала аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Выпускалась на протяжении 10 лет.

1959-1965 года

Разработка первых в СССР машин для инженерных расчетов Промiнь и Мир - предшественников будущих персональных ЭВМ, руководители проекта В.М.Глушков и С.Б.Погребинский.

ЭВМ третьего поколения 1968 - 1973 года

- Элементная база – интегральные схемы, большие интегральные схемы (ИС, БИС).
- Габариты – однотипные стойки, требующие машинный зал.
- Быстродействие – сотни тысяч – миллионы оп./с.
- Эксплуатация – оперативно производится ремонт.
- Программирование – подобен II поколению.
- Структура ЭВМ – принцип модульности и магистральности.
- Появились дисплеи, магнитные диски.

ЭВМ четвертого поколения с 1974 года до наших дней

- Элементная база – сверхбольшие интегральные схемы (СБИС).
- Создание многопроцессорных вычислительных систем.
- Создание дешевых и компактных микроЭВМ и персональных ЭВМ и на их базе вычислительных сетей.

В 1971 году фирмой Intel (США) создан первый микропроцессор - программируемое логическое устройство, изготовленное по технологии СБИС

Первые персональные компьютеры

В 1981 г. IBM Corporation (International Business Machines)(США) представила первую модель персонального компьютера - IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров.

1983 г. Корпорация Apple Computers построила персо-нальный компьютер Lisa - первый офисный компьютер, управляемый манипулятором мышь.

1984 г. Корпорация Apple Computer выпустила компьютер Macintosh на 32-разрядном процессоре Motorola 68000

Тест на знание истории развития ЭВМ

1. Первая ламповая ЭВМ называлась:
а) Урал - 11; б) ЭНИАК; в) Днепр.

2. Кто из перечисленных ученых не связан с историей создания вычислительных машин:
а) Чарльз Беббидж; б) Исаак Ньютон; в) Блез Паскаль.

3. Первые ЭВМ были созданы в XX веке...
а) в 40-е годы; б) в 60-е годы; в)в 70-е годы.

4. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются:
а) электромеханические схемы; б) СБИС. в) электровакуумные лампы;

Перейти до презентації можна клікнувши на текст "Презентація " і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І.


























1 из 25

Презентация на тему:

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Описание слайда:

Счётно-решающие средства до появления ЭВМ История вычислений уходит глубокими корнями в даль веков так же, как и развитие человечества. Накопление запасов, делёж добычи, обмен - все подобные действия связаны со счётом. Для подсчёта люди использовали собственные пальцы, камешки, палочки и узелки. Потребность в поиске решений всё более и более сложных и сложных задач и, как следствие, все более сложных и длительных вычислений, поставила человека перед необходимостью находить способы, изобретать приспособления, которые могли бы ему в этом помочь. Исторически сложилось так, что в разных странах возникли собственные денежные единицы, меры веса, длины, объёмов и расстояний. Для перевода из одной системы измерения в другую требовались вычисления, которые чаще всего могли производить специально обученные люди, которых иногда приглашали из других стран. Это естественно привело к созданию изобретений, помогающих счёту.

№ слайда 3

Описание слайда:

Одним из первых устройств (V-VI вв. до н. э.), облегчающих вычисления, можно считать специальную доску для вычислений, названную «абак». Вычисления на ней производились перемещением камешков или костей в углубления досок из бронзы, камня или слоновой кости. Со временем эти доски стали расчерчивать на несколько полос и колонок. В Греции абак существовал уже в V веке до н. э., у японцев он назывался «серобян», у китайцев - «суанпан».В Древней Руси при счёте применялось устройство, похожее на абак, называемое «русский шот». В XVII веке этот прибор уже обрёл вид привычных русских счёт.

№ слайда 4

Описание слайда:

№ слайда 5

Описание слайда:

В начале XVII столетия, когда математика стала играть ключевую роль в науке, всё острее ощущалась необходимость в изобретении счётной машины. И в середине века молодой французский математик и физик Блез Паскаль создал «суммирующую» машину, названной Паскалиной, которая кроме сложения выполняла и вычитание.

№ слайда 6

Описание слайда:

В 1812 году английский математик и экономист Чарльз Бэббидж начал работу над созданием, так называемой «разностной» машины, которая, по его замыслам, должна была не просто выполнять арифметический действия, а проводить вычисления по программе, задающей определённую функцию. В качестве основного элемента своей машины Бэббидж взял зубчатое колесо для запоминания одного разряда числа (всего таких колёс было 18). К 1822 году учёный построил небольшую действующую модель и рассчитал на ней таблицу квадратов.

№ слайда 7

Описание слайда:

Электромеханический этап развития вычислительной техники Электро-механический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает всего около 60 лет - от первого табулятора Г. Холлерита (1887 г.) до первой ЭВМ ENIAC (1945 г.). Предпосылками создания проектов данного этапа явились как необходимость проведения массовых расчетов (экономика,статистика, управление и планирование, и др.), так и развитие прикладной электротехники (электропривод и электромеханические реле), позволившие создавать электромеханические вычислите-льные устройства.

№ слайда 8

Описание слайда:

Первый статистический табулятор был построен американцем Германом Холлеритом, с целью ускорить обработку результатов переписи населения, которая проводилась в США в 1890 г. Затем в в бюро переписи были проведены испытания, и табулятор Холлерита в соревновании с несколькими другими системами был признан лучшим. После проведения переписи Холлерит был удостоен нескольких премий, и получил звание профессора в Колумбийском университете.Холлерит организовал фирму по производству табуляционных машин TMC (Tabulating Machine Company), продавая их железнодорожным управлениям и правительственным учреждениям С годами оно претерпело ряд изменений - слияний и переименований. С 1924 г. фирма Холлерита стала называться IBM.

№ слайда 9

Описание слайда:

Z1 - вычислительное устройство, созданное в 1938 году, стало первой программируемой вычислительную машиной немецкого инженера Конрада Цузе. Это двоичная вычислительная машина с вводом данных с помощью клавиатуры, в десятичной системе исчисления в виде чисел с плавающей запятой. Главным отличием от более известной вычислительной машины Z3 (1941 год) было отсутствие вычисления квадратного корня.

№ слайда 10

Описание слайда:

В 1939 Джордж Штибитц и Сэмюель Вильямс создали Complex Number Calculator - калькулятор, складывающий комплексные числа, а также проводящий вычитание, умножение и деление. Калькулятор был первой машиной, к которой имелся удаленный доступ через телефонные линии с трех клавиатур, однако ими можно было пользоваться лишь в режиме разделенного времени. В своем роде это была попытка организации локальной сети. Позднее создатели переименовали свое детище в Model I Relay Calculator.

№ слайда 11

Описание слайда:

В 1939 Джон Атанасофф и Клиффорд Берри построили первую машину, производящую вычисления с помощью электронных ламп. Аналог 25-битового сумматора обладал регенерируемой памятью в виде аккумуляторов с цепями обновления на вакуумных трубках, но не имел устройства для ввода информации. Чтобы провести вычисления, пользователю приходилось подключать провода непосредственно к аккумулятору - данные сразу же вводились в память.

№ слайда 12

Описание слайда:

Mark-1 разрабатывается компанией IBM по заказу ВМС США для расчета баллистических таблиц. В основу Mark-1 положено оставленное Чарльзом Бэббиджем описание его Аналитической Машины. Размеры Марк-1 составляют 17 м в длину и 2,5 м в высоту. Провода, которыми соединяются его 750 тыс. деталей имеют суммарную длину более 800 км. Программа вводится с перфоленты, а данные с перфокарт. Компьютер имеет электромеханическое реле и работает по тем временам очень быстро - 0,3 сек у него уходит на сложение и вычитание двух чисел и 3 сек на умножение.

№ слайда 13

Описание слайда:

ЭНИАК (Электронный числовой интегратор и вычислитель) - первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер, который можно было перепрограммировать для решения полного диапазона задач. Построен в 1946 году по заказу Армии США в Лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц стрельбы. Запущен 14 февраля 1946 года.Архитектуру компьютера разработали в 1943 году Джон Преспер Экерт и Джон Уильям Мокли, учёные из Университета Пенсильвании. В ЭНИАКе в качестве основы компонентной базы применялись вакуумные лампы. Всего комплекс включал 17468 ламп, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70000 резисторов и 10000 конденсаторов. Потребляемая мощность - 150 кВт. Вычислительная мощность - 300 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду. Вес - 27 тонн. Вычисления производились в десятичной системе.

№ слайда 14

Описание слайда:

Ламповые ЭВМ Первое поколение (1945-1954) - компьютеры на электронных лампах (вроде тех, что были в старых телевизорах). Это доисторические времена, эпоха становления вычислительной техники. Большинство машин первого поколения были экспериментальными устройствами и строились с целью проверки тех или иных теоретических положений. Вес и размеры этих компьютерных динозавров, которые нередко требовали для себя отдельных зданий, давно стали легендой. Основоположниками компьютерной науки по праву считаются Клод Шеннон - создатель теории информации, Алан Тьюринг - математик, разработавший теорию программ и алгоритмов, и Джон фон Нейман - автор конструкции вычислительных устройств, которая до сих пор лежит в основе большинства компьютеров. В те же годы возникла еще одна новая наука, связанная с информатикой, - кибернетика, наука об управлении как одном из основных информационных процессов. Основателем кибернетики является американский математик Норберт Винер.

№ слайда 15

Описание слайда:

Транзисторные ЭВМ Во втором поколении компьютеров (1955-1964) вместо электронных ламп использовались транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны - далекие предки современных жестких дисков. Все это позволило резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу. Но главные достижения этой эпохи принадлежат к области программ. На втором поколении компьютеров впервые появилось то, что сегодня называется операционной системой. Тогда же были разработаны первые языки высокого уровня - Фортран, Алгол, Кобол. Эти два важных усовершенствования позволили значительно упростить и ускорить написание программ для компьютеров; программирование, оставаясь наукой, приобретает черты ремесла.Расширялась и сфера применения компьютеров. Компьютеры нашли применение в планировании и управлении, а некоторые крупные фирмы даже компьютеризовали свою бухгалтерию, предвосхищая моду на двадцать лет.

№ слайда 16

Описание слайда:

№ слайда 17

Описание слайда:

Эпоха интегральных схем В третьем поколении ЭВМ (1965-1974) впервые стали использоваться интегральные схемы - целые устройства и узлы из десятков и сотен транзисторов, выполненные на одном кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами). В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по всей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной. В эти годы производство компьютеров приобретает промышленный размах. Пробившаяся в лидеры фирма IBM первой реализовала семейство ЭВМ - серию полностью совместимых друг с другом компьютеров от самых маленьких, размером с небольшой шкаф (меньше тогда еще не делали), до самых мощных и дорогих моделей. Наиболее распространенным в те годы было семейство System/360 фирмы IBM, на основе которого в СССР была разработана серия ЕС ЭВМ.

№ слайда 18

Описание слайда:

Эпоха интегральных схем Еще в начале 60-х появляются первые миникомпьютеры - небольшие маломощные компьютеры, доступные по цене небольшим фирмам или лабораториям. Миникомпьютеры представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам, пробные образцы которых были выпущены только в середине 70-х годов. Известное семейство миникомпьютеров PDP фирмы Digital Equipment послужило прототипом для советской серии машин СМ.Между тем количество элементов и соединений между ними, умещающихся в одной микросхеме, постоянно росло, и в 70-е годы интегральные схемы содержали уже тысячи транзисторов. Это позволило объединить в единственной маленькой детальке большинство компонентов компьютера - что и сделала в 1971 г. фирма Intel, выпустив первый микропроцессор, который предназначался для только-только появившихся настольных калькуляторов.

Описание слайда:

Развитие микропроцессорной техники С середины 70-х все меньше становится принципиальных новаций в компьютерной науке. Прогресс идет в основном по пути развития того, что уже изобретено и придумано, - прежде всего за счет повышения мощности и миниатюризации элементной базы и самих компьютеров.С начала 80-х, благодаря появлению персональных компьютеров, вычислительная техника становится по-настоящему массовой и общедоступной. Складывается парадоксальная ситуация: несмотря на то, что персональные и миникомпьютеры по-прежнему во всех отношениях отстают от больших машин, львиная доля новшеств последнего десятилетия - графический пользовательский интерфейс, новые периферийные устройства, глобальные сети - обязаны своим появлением и развитием именно этой "несерьезной" технике. Большие компьютеры и суперкомпьютеры, конечно же, отнюдь не вымерли и продолжают развиваться. Но теперь они уже не доминируют на компьютерной арене, как было раньше.

№ слайда 21

Описание слайда:

Развитие микропроцессорной техники В 1989 году появляется новая разработка компании Intel - микропроцессор Intel-80486 (Intel-80486DX). Этот процессор ознаменовал начала пятого поколения. Этот процессор был полностью совместим с PC семейства Intel-80x86, кроме того, содержал в себе математический сопроцессор и 8 Кбайт кэш-памяти. Этот процессор был более совершенен по сравнению с микропроцессором Intel-80386, его тактовая частота состояла 33 МГц.В 1991 году Intel представила процессор Intel-80486SX, у которого отсутствовал математический сопроцессор.В 1992 году - процессор Intel-80486DX2, работавший с удвоенной тактовой частотой - 66 МГц. Впоследствии вышли процессоры с тактовой частотой в 100 МГц.

№ слайда 22

№ слайда 23

Описание слайда:

Развитие микропроцессорной техники В 1993 году компания Intel начала промышленный выпуск нового процессора - Intel Pentium (Intel не стал присваивать ему номер 80586). Первые модели работали на тактовой частоте 60 и 66 МГц и объединяли в себе до 3,3 млн. транзисторов. Pentium - это первый 64-разрядный суперскалярный процессор с RISC-ядром, изготовленный по 0,8-микронной технологии BiCMOS. Его основу составляет два пятиступенчатых конвейера, позволяющих выполнять две команды за один такт. Один конвейер выполнял любые операции, как с целочисленными, так и с числами с плавающей точкой, второй выполняет часть целочисленных команд.

№ слайда 24

Описание слайда:

Развитие микропроцессорной техники Все арифметические действия - сложение, вычитание, умножение и деление - реализованы аппаратно. Сочетание этих решений резко повысило производительность процессора, ускорить вычисления за счёт уменьшения обращений к ОЗУ. Обеспечивают два внутренних буфера кэш-памяти - по 8 Кбайт для команд и данных, что позволило работать контейнерам команд не только по чтение, но и по запись. Следующая новинка - система предсказываний ветвлений, благодаря которой при переходе в области памяти запоминается адрес перехода и при повторном обращении переход по этому адресу происходит быстрее.

№ слайда 25

Описание слайда:

Развитие микропроцессорной техники Впоследствии появились модели с частотой 90 и 100 МГц. Однако вскоре обнаружилась ошибки в устройстве деления, и компании Intel пришлось опубликовать подробное описание этого дефекта. После этого скандала практически все процессоры Pentium стали тестировать, и в прайс-листах появилась надпись BUG FREE!, что буквально можно перевести как «свободно от ошибок».

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

2 слайд

Описание слайда:

3 слайд

Описание слайда:

Счет на пальцах Пальцевый счет уходит корнями в глубокую древность, встречаясь в том или ином виде у всех народов и в наши дни. Известные средневековые математики рекомендовали в качестве вспомогательного средства именно пальцевый счет, допускающий довольно эффективные системы счета.

4 слайд

Описание слайда:

5 слайд

Описание слайда:

Счет с помощью предметов Например, у народов доколумбовой Америки был весьма развит узелковый счет. Более того, система узелков выполняла также роль своего рода хроник и летописей, имея достаточно сложную структуру. Однако, использование ее требовало хорошей тренировки памяти. Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать вместо пальцев другие приспособления. Фиксация результатов счета производилась различными способами: нанесение насечек, счетные палочки, узелки и др.

6 слайд

Описание слайда:

Абак и счеты Счет с помощью группировки и перекладывания предметов явился предшественником счета на абаке - наиболее развитом счетном приборе древности, сохранившимся до наших дней в виде различного типа счетов. Абак явился первым развитым счетным прибором в истории человечества, основным отличием которого от предыдущих способов вычислений было выполнение вычислений по разрядам. Хорошо приспособленный к выполнению операций сложения и вычитания, абак оказался недостаточно эффективным прибором для выполнения операций умножения и деления.

7 слайд

Описание слайда:

Абак (V-IV век до н.э.) Китайские счеты суан-пан Японские счеты соробан Русские счеты

8 слайд

Описание слайда:

Введенные в 1614 г. Дж. Непером логарифмы оказали революционизирующее влияние на все последующее развитие счета, чему в значительной степени способствовало появление целого ряда логарифмических таблиц, вычисленных как самим Непером, так и рядом других известных в то время вычислителей. Впоследствии появляется целый ряд модификаций логарифмических таблиц. Однако, в практической работе использование логарифмических таблиц имеет ряд неудобств, поэтому Дж. Непер в качестве альтернативного метода предложил специальные счетные палочки (названные впоследствии палочками Непера), позволявшие производить операции умножения и деления непосредственно над исходными числами. В основу данного метода Непер положил способ умножения решеткой. Наряду с палочками Непер предложил счетную доску для выполнения операций умножения, деления, возведения в квадрат и извлечения квадратного корня в двоичной с.с., предвосхитив тем самым преимущества такой системы счисления для автоматизации вычислений. Логарифмы послужили основой создания замечательного вычислительного инструмента - логарифмической линейки, более 360 лет служащего инженерно-техническим работникам всего мира. Палочки Непера и логарифмическая линейка

9 слайд

Описание слайда:

10 слайд

Описание слайда:

В 1623 г. немецкий ученый Вильгельм Шиккард предложил свое решение на базе шестиразрядного десятичного вычислителя, состоявшего также из зубчатых колес, рассчитанного на выполнение сложения, вычитания, а также табличного умножения и деления. 1642 г. Первым реально осуществленным и ставшим известным механическим цифровым вычислительным устройством стала "Паскаля", созданная французским ученым Блезом Паскалем. Это было шести- или восьмиразрядное устройство на зубчатых колесах, способное суммировать и вычитать десятичные числа. Машина Шиккарда и Паскаля

11 слайд

Описание слайда:

1673 г. Через 30 лет после "Паскалины" появился "арифметический прибор" Готфрида Вильгельма Лейбница - двенадцатиразрядное десятичное устройство для выполнения арифметических операций, включая умножение и деление. Конец XVIII века. Жозеф Жаккард создает ткацкий станок с программным управлением при помощи перфокарт. Гаспар де Прони разрабатывает новую технологию вычислений в три этапа: разработка численного метода, составление программы последовательности арифметических действий, проведение вычислений путем арифметических операций над числами в соответствии с оставленной программой.

12 слайд

Описание слайда:

Гениальную идею Беббиджа осуществил Говард Айкен, американский ученый, создавший в 1944 г. первую в США релейно-механическую вычислительную машину. Ее основные блоки - арифметики и памяти были исполнены на зубчатых колесах. 1830-1846 гг. Чарльз Беббидж разрабатывает проект Аналитической машины - механической универсальной цифровой вычислительной машины с программным управлением. Были созданы отдельные узлы машины. Всю машину из-за ее громоздкости создать не удалось. Аналитическая машина Бэббиджа

13 слайд

Описание слайда:

В конце XIX в. Были созданы более сложные механические устройства. Самым важным из них было устройство, разработанное американцем Германом Холлеритом. Исключительность его заключалась в том, что в нем впервые была употреблена идея перфокарт и расчеты велись с помощью электрического тока. В 1897 г. Холлерит организовал фирму, которая в дальнейшем стала называться IBM. Машина Германа Холлерита Наиболее крупные проекты в это же время были выполнены в Германии (К. Цузе) и США (Д. Атанасов, Г. Айкен и Д. Стиблиц). Данные проекты можно рассматривать в качестве прямых предшественников универсальных ЭВМ.

14 слайд

Описание слайда:

1942-1943 гг. В Англии при участии Алана Тьюринга была создана вычислительная машина "Colossus". В ней было уже 2000 электронных ламп. Машина предназначалась для расшифровки радиограмм германского Вермахта. 1943 г. Под руководством американца Говарда Айкена, по заказу и при поддержке фирмы IBM создан Mark-1 - первый программно-управляемый компьютер. Он был построен на электромеханических реле, а программа обработки данных вводилась с перфоленты. Colossus и Mark-1

15 слайд

Описание слайда:

ЭВМ первого поколения 1946 – 1958 г.г. Основной элемент – электронная лампа. Из-за того, что высота стеклянной лампы - 7см, машины были огромных размеров. Каждые 7-8 мин. одна из ламп выходила из строя, а так как в компьютере их было 15 - 20 тысяч, то для поиска и замены поврежденной лампы требовалось очень много времени. Ввод чисел в машины производился с помощью перфокарт, а программное управление осуществлялось, например в ENIAC, с помощью штекеров и наборных полей. Когда все лампы работали, инженерный персонал мог настроить ENIAC на какую-нибудь задачу, вручную изменив подключение 6 000 проводов.

16 слайд

Описание слайда:

Машины первого поколения Машины этого поколения: «БЭСМ», «ENIAC», «МЭСМ», «IBM -701», «Стрела», «М-2», «М-3», «Урал», «Урал-2», «Минск-1», «Минск-12», «М-20». Эти машины занимали большую площадь и использовали много электроэнергии. Их быстродействие не превышало 2-3 тыс. операций в секунду, оперативная память не превышала 2 Кб.

17 слайд

Описание слайда:

ЭВМ второго поколения 1959 – 1967 г.г. Основной элемент – полупроводниковые транзисторы. Первый транзистор способен был заменить ~ 40 электронных ламп и работает с большой скоростью. В качестве носителей информации использовались магнитные ленты и магнитные сердечники, появились высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами, магнитные барабаны и первые магнитные диски. Большое внимание начали уделять созданию системного программного обеспечения, компиляторов и средств ввода-вывода.

18 слайд

Описание слайда:

Машины второго поколения В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее мощная в Европе ЭВМ второго поколения “БЭСМ-6” (Быстродействующая Электронная Счетная Машина 6). Также в то же время были созданы эвм “Минск-2”, “Урал-14”. Появление полупроводниковых элементов в электронных схемах существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие ЭВМ. Уменьшились размеры, масса и потребляемая мощность. Машины предназначались для решения различных трудоемких научно-технических задач, а также для управления технологическими процессами в производстве.

19 слайд

Описание слайда:

ЭВМ третьего поколения 1968– 1974 г.г. Основной элемент – интегральная схема. В 1958 году Роберт Нойс изобрел малую кремниевую интегральную схему, в которой на небольшой площади можно было размещать десятки транзисторов. Одна ИС способна заменить десятки тысяч транзисторов. Один кристалл выполняет такую же работу, как и 30-ти тонный “Эниак”. А компьютер с использованием ИС достигает производительности в 10 000 000 операций в секунд. В конце 60-х годов появляется полупроводниковая память, которая и по сей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной В 1964 г., фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System360), ставших первыми компьютерами третьего поколения.

20 слайд

Описание слайда:

Машины третьего поколения. Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина. Примеры машин третьего поколения – семейства IBM-360, IBM-370, ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ), СМ ЭВМ (Семейство малых ЭВМ) и др. Быстродействие машин внутри семейства изменяется от нескольких десятков тысяч до миллионов операций в секунду. Емкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов.

Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Загрузка...