Скачать презентацию ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Выполнил студент Скачать презентацию ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Выполнил студент

поколения эвм.pptx

  • Количество слайдов: 17

 «ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ» Выполнил студент Укубаев Руслан «ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ» Выполнил студент Укубаев Руслан

Содержание: 1. Введение 2. Первые вычислительные машины 3. Поколения ЭВМ: 3. 1 Первое поколение Содержание: 1. Введение 2. Первые вычислительные машины 3. Поколения ЭВМ: 3. 1 Первое поколение ЭВМ 3. 2 Второе поколение ЭВМ 3. 3 Третье поколение ЭВМ 3. 4 Четвертое поколение ЭВМ 3. 5 Пятое поколение ЭВМ 4. Что впереди? ? ?

1. ВВЕДЕНИЕ История счётных устройств насчитывает много веков. Древнейшим счетным инструментом, который сама природа 1. ВВЕДЕНИЕ История счётных устройств насчитывает много веков. Древнейшим счетным инструментом, который сама природа предоставила в распоряжение человека, была его собственная рука. Для облегчения счета люди стали использовать пальцы сначала одной руки, затем обеих, а в «Дощаный некоторых племенах и пальцы ног. счет» на Руси Абак

2. Первые вычислительные машины В 1623 г. Вильгельм Шиккард – профессор Тюбинского университета описал 2. Первые вычислительные машины В 1623 г. Вильгельм Шиккард – профессор Тюбинского университета описал устройство"часов для счета". Это была первая механическая машина, которая могла только складывать и вычитать. Рисунок машины, сделанные Шиккардом

В 1642 г. французский математик Блез Паскаль (1623 -1662) сконструировал счетное устройство, чтобы облегчить В 1642 г. французский математик Блез Паскаль (1623 -1662) сконструировал счетное устройство, чтобы облегчить труд своего отца – налогового инспектора. Это устройство позволяло суммировать десятичные числа.

В 1673 г. немецкий философ, математик, физик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 -1716) создал В 1673 г. немецкий философ, математик, физик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 -1716) создал "ступенчатый вычислитель" – счетную машину, позволяющую складывать, вычитать, умножать, делить, извлекать квадратные корни, при этом использовалась двоичная система счисления. 250 лет смерти Готфрида Вильгельма Лейбница Ступенчатый вычислитель Лейбница

В 1804 г. французский изобретатель Жозеф Мари Жаккар (1752 -1834) придумал способ автоматического контроля В 1804 г. французский изобретатель Жозеф Мари Жаккар (1752 -1834) придумал способ автоматического контроля за нитью при работе на ткацком станке. Работа станка программировалась при помощи целой колоды перфокарт, каждая из которых управляла одним ходом челнока.

В 1822 г. английский математик Чарльз Бэббидж (1792 -1871) выдвинул идею создания программно-управляемой счетной В 1822 г. английский математик Чарльз Бэббидж (1792 -1871) выдвинул идею создания программно-управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати. Первая спроектированная Бэббиджем машина, Разностная машина, работала на паровом двигателе. Разностная машина Аналитическая машина

Ада Лавлейс (1815 -1852) разработала первые программы для машины, заложила многие идеи и ввела Ада Лавлейс (1815 -1852) разработала первые программы для машины, заложила многие идеи и ввела ряд понятий и терминов, сохранившихся до настоящего времени.

3. Поколения ЭВМ Появление ЭВМ или компьютеров - одна из существенных примет современной научнотехнической 3. Поколения ЭВМ Появление ЭВМ или компьютеров - одна из существенных примет современной научнотехнической революции. Широкое распространение компьютеров привело к тому, что все большее число людей стало знакомиться с основами вычислительной техники, а программирование постепенно превратилось в элемент культуры. Первые электронные компьютеры появились в первой половине XX века. Они могли делать значительно больше механических калькуляторов, которые лишь складывали, вычитали и умножали. Это были электронные машины, способные решать сложные задачи.

3. 1 Первое поколение ЭВМ Первое поколение (1945 -1958) ЭВМ было построено на электронных 3. 1 Первое поколение ЭВМ Первое поколение (1945 -1958) ЭВМ было построено на электронных лампах – диодах и триодах. Большинство машин первого поколения были экспериментальными устройствами и строились с целью проверки тех или иных теоретических положений. ЭВМ БЭСМ-2. Отечественный компьютер первого поколения. . .

3. 2 Второе поколение ЭВМ 2 -го поколения были разработаны в 1959 -1967 гг. 3. 2 Второе поколение ЭВМ 2 -го поколения были разработаны в 1959 -1967 гг. В качестве основного элемента были использованы уже не электронные лампы, а полупроводниковые диоды и транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны – далекие предки современных жестких дисков.

3. 3 Третье поколение ЭВМ В ЭВМ третьего поколения (1968 -1973 гг. ) использовались 3. 3 Третье поколение ЭВМ В ЭВМ третьего поколения (1968 -1973 гг. ) использовались интегральные схемы. Разработка в 60 -х годах интегральных схем – целых устройств и узлов из десятков и сотен транзисторов, выполненных на одном кристалле полупроводника привело к созданию ЭВМ 3 -го поколения. В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по сей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной

3. 4 Четвертое поколение ЭВМ В компьютерах четвертого поколения (1974 -1982 гг. ), использование 3. 4 Четвертое поколение ЭВМ В компьютерах четвертого поколения (1974 -1982 гг. ), использование больших интегральных схем (БИС – 100000 компонентов на кристалл) и сверхбольших интегральных схем (СБИС – 100000 -10000000 компонентов на кристалл), увеличило их быстродействие додесятков и сотен млн. оп. /сек. Началом данного поколения считают 1975 год – фирма Amdahl Corp.

3. 5 Пятое поколение ЭВМ пятого поколения – это ЭВМ будущего. Программа разработки, так 3. 5 Пятое поколение ЭВМ пятого поколения – это ЭВМ будущего. Программа разработки, так называемого, пятого поколения ЭВМ была принята в Японии в 1982 г. Для компьютеров пятого поколения не пришлось бы писать программ, а достаточно было бы объяснить на "почти естественном" языке, что от них требуется.

4. Что впереди? ? ? В 2000 -е годы микроэлектроника подошла к пределу, разрешенному 4. Что впереди? ? ? В 2000 -е годы микроэлектроника подошла к пределу, разрешенному физическими законами. Фантастически высока плотность упаковки компонентов в интегральных схемах и почти предельно велика возможная скорость их работы. Уже сегодня ЭВМ выигрывает шахматные партии у чемпиона мира. а ведь совсем недавно это казалось совершенно невозможным. Создание новейших информационных технологий, систем искусственного интеллекта, баз знаний, экспертных систем продолжатся в XXI веке. Наконец, уже сегодня огромную роль играют сети ЭВМ, позволяющие разделить решение задачи между несколькими компьютерами. В недалеком будущем и сетевые технологии обработки информации станут, по-видимому, доминировать, существенно потеснив персональные компьютеры (точнее говоря, интегрировав их в себя).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ