Основные этапы развития ЭВМ.
презентация к уроку
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
История развития вычислительной техники - инструмент вычислений, состоящего из костяшек, нанизанных на стержни. Стержни представляли собой разряды системы счисления.
© МЦИТ ГУАП 2008 Счёты V в. - Китайские счёты («суан-пан») XVI в. - Японские счёты («серобян») История развития вычислительной техники, информационных технологий
© МЦИТ ГУАП 2008 1642 г. Блэз Паскаль – первая механическая суммирующая машина (суммирование чисел с автоматическим переносом разряда)
© МЦИТ ГУАП 2008 1670-1694 гг. Готфрид Вильгельм Лейбниц создал механический калькулятор (умножение и деление чисел производится мгновенно, не прибегая к последовательному сложению и вычитанию). В нем использовалась двоичная система счисления.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008
© МЦИТ ГУАП 2008 1880 г. Однер В.Т. в России создал механический арифмометр с зубчатыми колесами, и в 1890 году наладил его массовый выпуск. В дальнейшем под названием "Феликс" он выпускался до 50-х годов XX века.
© МЦИТ ГУАП 2008 1801 г. Жозеф Мари Жаккард изобрел ткацкую машину для выработки тканей с крупным узором. Этот узор программировался с помощью целой колоды перфокарт – прямоугольных карточек из картона.
© МЦИТ ГУАП 2008 1822 г. Чарльз Беббидж создал
История развития вычислительной техники, информационных технологий Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008
История развития вычислительной техники, информационных технологий Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008 Принципы программирования для аналитической машины Бэббиджа разработала в 1843 году Огаста Ада Лавлейс (дочь поэта Байрона). Огаста Ада Байрон
© МЦИТ ГУАП 2008 В 1888 году Герман Холлерит создал первую электромеханическую счетную машину - табулятор, в котором нанесенная на перфокарты информация расшифровывалась электрическим током.
© МЦИТ ГУАП 2008 в 1880 г. американский изобретатель Томас Алва Эдисон открыл явление термоэлектронной эмиссии в 1904 английский физик Джон Амброз Флеминг создал диод, а несколько позже был изобретён триод. в 1847 г. английский математик Джорж Буль описал правила логики, впоследствии названной его именем – булева алгебра. в 1918 русский учёный М.А. Бонч-Бруевич создал электронное реле, на базе которого был создан триггер.
© МЦИТ ГУАП 2008 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. Весила она около 35 тонн.
1945 г. ENIAC - первая ЭВМ. Создатели: американцы Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям Моучли. Ее вес составлял 30 тонн, она занимала 170 кв. м площади. ENIAC содержал 18000 электронных ламп. Считала машина в двоичной системе и производила 5000 операций сложения или 300 операций умножения в секунду. В этой машине было не только арифметическое, но и запоминающее устройство. Ввод числовых данных осуществлялся с помощью перфокарт. История развития ЭВМ. I поколение ЭВМ I поколение ЭВМ Годы: 1945 – 1958 гг. Элементная база – электронно-вакуумные лампы. Максимальное быстродействие процессора 20 тыс оп./с.
© МЦИТ ГУАП 2008 в отчете «Предварительный доклад о машине Эниак» сформулировал принципы работы и компоненты современного программно-управляемого компьютера.
© МЦИТ ГУАП 2008 1951 г. МЭСМ (С.А. Лебедев) 1952 г. IBM 701 – серийный ламповый компьютер выполнял до 2200 операций умножения в секунду. 1952 – 1958 гг. БЭСМ, Урал, Стрела (серийный выпуск) 1954 г. IBM - 650
История развития вычислительной техники, информационных технологий Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008 Примеры: IBM 7090 ( США); БЭСМ-6, Сетунь, Минск-2, Урал-14 (СССР) История развития ЭВМ. II поколение ЭВМ II поколение ЭВМ Годы: 19 59 – 19 63 гг. Элементная база – транзисторы. Максимальное быстродействие процессора: десятки и сотни тысяч оп./с.
История развития вычислительной техники, информационных технологий Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008
История развития вычислительной техники, информационных технологий Вычислительные системы, сети и телекоммуникации © МЦИТ ГУАП 2008 5 поколение - СБИС: мультипроцессоры, микроконтроллеры Основные черты: Мультипроцессорные системы, системы искусственного интеллекта, общение с ЭВМ на нескольких естественных языках, ввод/вывод графической информации.
© МЦИТ ГУАП 2008
Классификация ЭВМ. По принципу действия: © МЦИТ ГУАП 2008 Аналоговые вычислительные машины (АВМ) — вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговый форме), т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения). Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) — вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее в цифровой форме. Гибридные вычислительные машины (ГВМ) — вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой и в аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническими комплексами.
Классификация ЭВМ. По сферам деятельности человека: © МЦИТ ГУАП 2008 для автоматизации вычислений для систем управления для решения задач искусственного интеллекта
Классификация ЭВМ. По назначению: © МЦИТ ГУАП 2008 Универсальные Проблемно-ориентированные Специализированные
Классификация ЭВМ. По назначению: © МЦИТ ГУАП 2008 Многопользовательские Рабочие станции Персональные компьютеры Сервера Кластерные ЭВМ Ноутбуки Карманные компьютеры
Классификация ЭВМ. По функциональным возможностям и размерам: © МЦИТ ГУАП 2008 Супер ЭВМ Большие ЭВМ Малые ЭВМ Супер-мини Микро ЭВМ Микроконтроллеры и микропроцессоры
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
к уроку по теме: "Основные этапы развития информационного общества"
Презентация к уроку по дисциплине: "Информационные технологии в профессиональной деятельности" для спец 080110 "Экономика и бухгалтерский учет"...
МДК 02.01.10 Сестринский уход в дерматовенерологии. Тема: «Основные этапы развития дерматовенерологии. Общие вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения заболеваний кожи»
МДК 02.01.10 Сестринский уход в дерматовенерологии. Тема: «Основные этапы развития дерматовенерологии.Общие вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения заболеваний кожи»...
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ Основные этапы развития информационного общества
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ Раздел: Информационная деятельность человекаТема 1.1 «Основные этапы развития информационного общества»По ОУД.07 ИНФОРМАТИКАдля спе...
Презентация по теме "Основные этапы в информационном развитии общества. Информационные революции. Информационные ресурсы".
В презентации рассотрены основные понятия темы и их характеристика....
Презентация к уроку на Тему "Основные этапы информационного развития общества"
Рассматриваемые вопросы:Этапы развития информационного обществаЭтапы развития технических средств и информационных ресурсовИнформационные ресурсы общества...
Основные этапы развития социально-философской мысли
Пособие для самостоятельной работы «Основные этапы развития социально-философской мысли» по дисциплине «Основы философии» предназначено для углубленного изучения ключевых вопро...
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапеВ теме рассматриваются такие вопросы как : проблемы развития Российской Федерации на современном этапе; перспективные напр...