Скачать презентацию ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Введение На современном Скачать презентацию ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Введение На современном

История развития вычислительной техники.pptx

  • Количество слайдов: 17

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Введение На современном этапе развития нашего общества невозможно представить себе жизнь и деятельность без Введение На современном этапе развития нашего общества невозможно представить себе жизнь и деятельность без использования современной вычислительной и компьютерной техники, высоких компьютерных технологий. Вычислительная техника в двадцатом веке сделала грандиозный рывок в своем развитии от громоздких и, порой, примитивных ламповых гигантов, потребляющих для своей работы такое же гигантское количество энергии до современных компактных ПК и NOTEBOOK. Компьютеры давно уже стали надежными и удобными помощниками на производстве, в торговле и бизнесе, компьютер, прочно обосновались в дизайнерских бюро, телестудиях, студиях звукозаписи, давно перестал быть только вычислительной техникой.

Этапы развития Ручной ……… с 50 -го тысячелетия до н. э. Механический ……. . Этапы развития Ручной ……… с 50 -го тысячелетия до н. э. Механический ……. . с середины XVII века Электромеханический ……. с 90 -х годов XIX века Электронный …… с 40 -х годов XX века

 Ручной этап Счёты (русские счёты) — простое механическое устройство для произведения арифметических расчётов, Ручной этап Счёты (русские счёты) — простое механическое устройство для произведения арифметических расчётов, усовершенствованный аналог римского абака, являются одним из первых вычислительных устройств. Счёты представляют собой раму с нанизанными на спицы костяшками, обычно по 10 штук. [1] Русские счёты появились на рубеже XV-XVI веков и вплоть до XX века массово использовались в торговле и бухгалтерском деле для арифметических расчётов. В конце XX века их заменили электронные калькуляторы. Русские счеты Абак Китайский суан-пан

 В начале 17 века шотландский математик Джон Непер изобрел математический набор, состоящий из В начале 17 века шотландский математик Джон Непер изобрел математический набор, состоящий из брусков с нанесенными на них цифрами от 0 до 9 и кратными им числами. Для умножения какого-либо числа два бруска располагали рядом так, чтобы цифры на торцах составляли это число. На боковых сторонах брусков после несложных вычислений можно увидеть ответ.

Механический этап В 1642 году Блез Паскаль сконструировал устройство, механически выполняющее сложение чисел, в Механический этап В 1642 году Блез Паскаль сконструировал устройство, механически выполняющее сложение чисел, в 1645 году было налажено серийное производство этих машин. С ее помощью можно было складывать числа, вращая колесики с делениями от 0 до 9, связанные друг с другом. Были отдельные колесики для единиц, десятков, сотен. Машина не могла выполнять никаких других арифметических действий, кроме сложения. Вычитать, умножать или делить на ней можно было лишь путем многократного сложения (вычитания). Изобретенный Паскалем принцип связанных колес стал основой для вычислительных устройств следующих трех столетий. Проект одной из первых механических суммирующих машин был разработан немецким ученым Вильгельмом Шиккардом. Эта шестиразрядная машина была построена предположительно в 1623 году. Однако это изобретение оставалось неизвестным до середины двадцатого столетия, поэтому никакого влияния на развитие вычислительной техники не оказало.

Калькулятор Лейбница В 1673 году Лейбниц изготовил механический калькулятор, в частности, чтобы облегчить труд Калькулятор Лейбница В 1673 году Лейбниц изготовил механический калькулятор, в частности, чтобы облегчить труд своего друга астронома Христиана Гюйгенса. Готфрид Вильгельм фон Лейбниц

Арифмометры Арифмометр (от греч. — число) — настольная вычислительная машина ручным приводом для выполнения Арифмометры Арифмометр (от греч. — число) — настольная вычислительная машина ручным приводом для выполнения арифметических действий сложения, вычитания, умножения и деления. Арифмометр «Феликс» (русская конструкция) Первый арифмометр Арифмометр Resulta

Машина Бэббиджа Разностная машина Бэббиджа — вычислительная машина британского математика Чарльза Бэббиджа, предназначенная для Машина Бэббиджа Разностная машина Бэббиджа — вычислительная машина британского математика Чарльза Бэббиджа, предназначенная для автоматизации вычислений путем аппроксимации функций многочленами и вычисления конечных разностей.

 Электронный этап в Начало 19 в. характеризуется развитием вычислительных средств трех основных направлениях: Электронный этап в Начало 19 в. характеризуется развитием вычислительных средств трех основных направлениях: суммирующие, множительные устройства, а также арифмометры; при этом, преобладающим становится развитие арифмометров. Увеличение во второй половине 19 в. вычислительных работ в целом ряде областей человеческой деятельности выдвинуло настоятельную потребность в ВТ и повышенные требования к ней. Существующие на тот момент различного типа вычислительные устройства решить эту задачу не могли. И только создание в 1874 г. В. Орднером (Россия) своей модели арифмометра, в основе которой лежало специальной конструкции зубчатое колесо Орднера, можно считать началом математического машиностроения. На всем протяжении своего существования арифмометр Орднера совершенствовался и выпускался в нескольких вариантах (Феликс).

Первое поколение ЭВМ 1946 — 1953 гг. Элементной базой машин этого поколения были электронные Первое поколение ЭВМ 1946 — 1953 гг. Элементной базой машин этого поколения были электронные лампы – диоды и триоды. Машины предназначались для решения сравнительно несложных научно-технических задач. К этому поколению ЭВМ можно отнести: МЭСМ, БЭСМ -1, “Урал-1”, “Урал-2”, “Урал-3”, M-20, "Сетунь", БЭСМ -2, "Раздан". Они были значительных размеров, потребляли большую мощность, имели невысокую надежность работы и слабое программное обеспечение. Быстродействие их не превышало 2— 3 тысяч операций в секунду, емкость оперативной памяти— 2 КВ.

Вычислительные машины Вычислительные машины

 I ПОКОЛЕНИЕ Эл. база: Электронно-вакуумные лампы Быстродействие: 8 - 20 тыс. оп/с Програмное I ПОКОЛЕНИЕ Эл. база: Электронно-вакуумные лампы Быстродействие: 8 - 20 тыс. оп/с Програмное обеспечение: язык "Ассемблер" Названия: "МЭСМ", "БЭСМ", "Эниак III ПОКОЛЕНИЕ Эл. база: Интегральные схемы (МИС, СИС) Быстродействие: 1 млн. оп/с Програмное обеспечение: языки высокого уровня ("Pascal", "Basic"); отладчики Названия: IBM 360/370, ЕСЭВМ II ПОКОЛЕНИЕ Эл. база: Полупровогдники (транзисторы, диоды) Быстродействие: 0, 1 - 1 млн. оп/с Програмное обеспечение: транслятор и компилятор Названия: "БЭСМ-6", "Днепр-1" IV ПОКОЛЕНИЕ Эл. база: Интегральные схемы (БИС, СБИС) Быстродействие: более 1 млн. оп/с Програмное обеспечение: объектно -ориентированные языки програмирования, програмные оболочки, различные редакторы. Названия: "МЭСМ", "БЭСМ", "Эниак"

 V ПОКОЛЕНИЕ Программа разработки была принята в Японии в 1982 г. Предполагалось, что V ПОКОЛЕНИЕ Программа разработки была принята в Японии в 1982 г. Предполагалось, что к 1991 г. будут созданы принципиально новые компьютеры, ориентированные на решение задач искусственного интеллекта. С помощью языка Пролог и новшеств в конструкции компьютеров планировалось вплотную подойти к решению одной из основных задач этой ветви компьютерной науки - задачи хранения и обработки знаний. Коротко говоря, для компьютеров "пятого поколения" не пришлось бы писать программ, а достаточно было бы объяснить на "почти естественном" языке, что от них требуется.

Первые комплектные компьютеры Apple 2 Apple 3 Первые комплектные компьютеры Apple 2 Apple 3

Современные носители информации Дискета 3, 5 дюйма Жесткий диск Flash-диск CD- и DVD-диски Современные носители информации Дискета 3, 5 дюйма Жесткий диск Flash-диск CD- и DVD-диски

Подготовлено: Сильченко МНП 13 -2 Виктория Подготовлено: Сильченко МНП 13 -2 Виктория