Содержание
- 2. Счет на пальцах Счет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее простой способ вычисления. Обнаруженная в
- 3. Счет на камнях Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать вместо пальцев небольшие
- 4. Счет на Абаке Следующим шагом было создание древнейших из известных счетов – "саламинская доска" по имени
- 5. Палочки Непера Первым устройством для выполнения умножения был набор деревянных брусков, известных как палочки Непера. Они
- 6. Логарифмическая линейка В 1654 г. Роберт Биссакар, а в 1657 г. независимо С. Патридж (Англия) разработали
- 7. Разностная машина Чарльза Бэббиджа В 1822 г. англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное устройство, которое назвал разностной
- 8. Первое поколение Все ЭВМ I-го поколения были сделаны на основе электронных ламп, что делало их ненадежными
- 9. Второе поколение II поколение (1958-1964) В 1958 г. в ЭВМ были применены полупроводниковые транзисторы, изобретённые в
- 10. Третье поколение III поколение (1964-1972) В 1960 г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые получили широкое
- 11. Четвертое поколение IV поколение (с 1972 г. по настоящее время) Четвёртое поколение — это теперешнее поколение
- 12. Пятое поколение Какими должны быть ЭВМ V поколения. Сейчас ведутся интенсивные разработки ЭВМ V поколения. Разработка
- 13. Общая история периода Общая история периода Эскиз механического тринадцатиразрядного суммирующего устройства с десятью колесами был разработан
- 14. Машина Блеза Паскаля 1.Машина Блеза Паскаля. Считается, что первую механическую машину, которая могла выполнять сложение и
- 15. Перфокарты Жаккава 2.Перфокарты Жаккара. Французский ткач и механик Жозеф Жаккар создал первый образец машины, управляемой введением
- 17. Скачать презентацию
Слайд 2Счет на пальцах
Счет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее простой способ
Счет на пальцах
Счет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее простой способ
«Подсчитай попросту на руках, все подати, поступающие нам от городов, да сверх того налоги, многочисленные сотые доли, судебные пошлины, рыночные сборы, морские пошлины, арендную плату и откупа. Все это вместе дает нам примерно две тысячи талантов (в год). Из этой суммы теперь положи ежегодную плату шести тысячам судей — больше пока не наберется в стране,— очевидно, получится у нас сто пятьдесят талантов».
Слайд 3Счет на камнях
Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать
Счет на камнях
Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать
Слайд 4Счет на Абаке
Следующим шагом было создание древнейших из известных счетов – "саламинская
Счет на Абаке
Следующим шагом было создание древнейших из известных счетов – "саламинская
Абак был «походным инструментом» греческого купца. О его коммерческом назначении свидетельствует то обстоятельство, что значения, приписываемые камешку в различных колонках, не выдержаны в постоянном числовом отношении друг к другу, а сообразованы с отношениями различных денежных единиц.
Слайд 5Палочки Непера
Первым устройством для выполнения умножения был набор деревянных брусков, известных как
Палочки Непера
Первым устройством для выполнения умножения был набор деревянных брусков, известных как
Слайд 6Логарифмическая линейка
В 1654 г. Роберт Биссакар, а в 1657 г. независимо С.
Логарифмическая линейка
В 1654 г. Роберт Биссакар, а в 1657 г. независимо С.
Вычисления с помощью логарифмической линейки производятся просто, быстро, но приближенно. И, следовательно, она не годится для точных, например финансовых, расчетов
Слайд 7 Разностная машина Чарльза Бэббиджа
В 1822 г. англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное
Разностная машина Чарльза Бэббиджа
В 1822 г. англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное
Друг Бэббиджа, графиня Ада Августа Лавлейс, показала, как можно использовать аналитическую машину машину для выполнения ряда конкретных вычислений. Чарльза Бэббиджа считают изобретателем компьютера, а Аду Лавлейс называют первым программистом компьютера.
В 1985 г. сотрудники Музея науки в Лондоне решили выяснить наконец, возможно ли на самом деле построить вычислительную машину Бэббиджа. После нескольких лет напряженной работы старания увенчались успехом. В ноябре 1991 г. незадолго до двухсотлетия со дня рождения знаменитого изобретателя, разностная машина впервые произвела серьезные вычисления. После смерти Бэббиджа умер и его сын, но перед этим он успел построить несколько миникопий разностной машины Бэббиджа и разослать их по всему миру, дабы увековечить эту машину. В октябре 1995 года одна из тех копий была продана на лондонском аукционе австралийскому музею электричества в Сиднее за $200,000.
Слайд 8Первое поколение
Все ЭВМ I-го поколения были сделаны на основе электронных ламп, что
Первое поколение
Все ЭВМ I-го поколения были сделаны на основе электронных ламп, что
Притом для каждой машины использовался свой язык программирования. Набор команд был небольшой, схема арифметико-логического устройства и устройства управления достаточно проста, программное обеспечение практически отсутствовало. Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были низкими. Для ввода-вывода использовались перфоленты, перфокарты, магнитные ленты и печатающие устройства, оперативные запоминающие устройства были реализованы на основе ртутных линий задержки электроннолучевых трубок.
Эти неудобства начали преодолевать путем интенсивной разработки средств автоматизации программирования, создания систем обслуживающих программ, упрощающих работу на машине и увеличивающих эффективность её использования. Это, в свою очередь, потребовало значительных изменений в структуре компьютеров, направленных на то, чтобы приблизить её к требованиям, возникшим из опыта эксплуатации компьютеров
Слайд 9Второе поколение
II поколение
(1958-1964) В 1958 г. в ЭВМ были применены полупроводниковые транзисторы, изобретённые
Второе поколение
II поколение
(1958-1964) В 1958 г. в ЭВМ были применены полупроводниковые транзисторы, изобретённые
Во II-ом поколении компьютеров дискретные транзисторные логические элементы вытеснили электронные лампы. В качестве носителей информации использовались магнитные ленты ("БЭСМ-6", "Минск-2","Урал-14") и магнитные сердечники, появились высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами, магнитные барабаны и первые магнитные диски.
В качестве программного обеспечения стали использовать языки программирования высокого уровня, были написаны специальные трансляторы с этих языков на язык машинных команд. Для ускорения вычислений в этих машинах было реализовано некоторое перекрытие команд: последующая команда начинала выполняться до окончания предыдущей.
Появился широкий набор библиотечных программ для решения разнообразных математических задач. Появились мониторные системы, управляющие режимом трансляции и исполнения программ. Из мониторных систем в дальнейшем выросли современные операционные системы.
Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем. Поэтому в середине 60-х годов наметился переход к созданию компьютеров, программно совместимых и построенных на микроэлектронной технологической базе.
Слайд 10Третье поколение
III поколение
(1964-1972)
В 1960 г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые
Третье поколение
III поколение
(1964-1972)
В 1960 г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые
В 1964 году, фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System 360), ставших первыми компьютерами третьего поколения.
Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых. В качестве элементной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются микросхемами.
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. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов.
Слайд 11Четвертое поколение
IV поколение
(с 1972 г. по настоящее время)
Четвёртое поколение —
Четвертое поколение
IV поколение
(с 1972 г. по настоящее время)
Четвёртое поколение —
Распространение персональных компьютеров к концу 70-х годов привело к некоторому снижению спроса на большие ЭВМ и мини-ЭВМ. Это стало предметом серьезного беспокойства фирмы IBM (International Business Machines Corporation) — ведущей компании по производству больших ЭВМ, и в 1979 г. фирма IBM решила попробовать свои силы на рынке персональных компьютеров, создав первые персональные компьютеры- IBM PC.
Персональный компьютер.
Персональный Компьютер, компьютер, специально созданный для работы в однопользовательском режиме. Появление персонального компьютера прямо связано с рождением микрокомпьютера. Очень часто термины «персональный компьютер» и «микрокомпьютер» используются как синонимы.
ПК - настольный или портативный компьютер, который использует микропроцессор в качестве единственного центрального процессора, выполняющего все логические и арифметические операции. Эти компьютеры относят к вычислительным машинам четвертого и пятого поколения. Помимо ноутбуков, к переносным микрокомпьютерам относят и карманные компьютеры — палмтопы. Основными признаками ПК являются шинная организация системы, высокая стандартизация аппаратных и программных средств, ориентация на широкий круг потребителей.
Анатомия персонального компьютера:
С развитием полупроводниковой техники персональный компьютер, получив компактные электронные компоненты, увеличил свои способности вычислять и запоминать. А усовершенствование программного обеспечения облегчило работу с ЭВМ для лиц с весьма слабым представлением о компьютерной технике. Основные компоненты: плата памяти и дополнительное запоминающее устройство с произвольной выборкой (РАМ); главная панель с микропроцессором (центральным процессором) и местом для РАМ; интерфейс печатной платы; интерфейс платы дисковода; устройство дисковода (со шнуром), позволяющее считывать и записывать данные на магнитных дисках; съемные магнитные или гибкие диски для хранения информации вне компьютера; панель для ввода текста и данных.
Слайд 12Пятое поколение
Какими должны быть ЭВМ V поколения.
Сейчас ведутся интенсивные разработки ЭВМ
Пятое поколение
Какими должны быть ЭВМ V поколения.
Сейчас ведутся интенсивные разработки ЭВМ
Ставятся совершенно другие задачи, нежели при разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ с I по IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то основной задачей разработчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), развитие "интеллектуализации" компьютеров - устранения барьера между человеком и компьютером. Компьютеры будут способны воспринимать информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на другой. Это позволит общаться с ЭВМ всем пользователям, даже тем, кто не обладает специальных знаний в этой области. ЭВМ будет помощником человеку во всех областях.
Слайд 13 Общая история периода
Общая история периода Эскиз механического тринадцатиразрядного суммирующего устройства с
Общая история периода
Общая история периода Эскиз механического тринадцатиразрядного суммирующего устройства с
Первая механическая счетная машина была изготовлена в 1623 г. профессором математики Вильгельмом Шиккардом (1592—1636).В ней были механизированы операции сложения и вычитания, а умножение и деление выполнялось с элементами механизации. Но машина Шиккарда вскоре сгорела во время пожара. Поэтому биография механических вычислительных устройств ведется от суммирующей машины, изготовленной в 1642 г. Блезом Паскалем (1623—1662), в дальнейшем великим математиком и физиком.
В 1673 г. другой великий математик Готфрид Лейбниц разработал счетное устройство, на котором уже можно было умножать и делить. С некоторыми усовершенствованиями эти машины, а названы они были арифмометрами, использовались до недавнего времени.
В 1880г. В.Т. Однер создает в России арифмометр с зубчаткой с переменным количеством зубцов, а в 1890 году налаживает массовый выпуск усовершенствованных арифмометров, которые в первой четверти 19-ого века были основными математическими машинами, нашедшими применение во всем мире. Их модернизация "Феликс" выпускалась в СССР до 50-х годов.
Мысль о создании автоматической вычислительной машины, которая бы работала без участия человека, впервые была высказана английским математиком Чарльзом Бэббиджем (1791—1864) в начале XIX в. В 1820—1822 гг. он построил машину, которая могла вычислять таблицы значений многочленов второго порядка.
Слайд 14 Машина Блеза Паскаля
1.Машина Блеза Паскаля.
Считается, что первую механическую машину, которая
Машина Блеза Паскаля
1.Машина Блеза Паскаля.
Считается, что первую механическую машину, которая
Формой своей машина напоминала длинный сундучок. Она была достаточно громоздка, имела несколько специальных рукояток, при помощи которых осуществлялось управление, имела ряд маленьких колес с зубьями. Первое колесо считало единицы, второе - десятки, третье - сотни и т.д. Сложение в машине Паскаля производится вращением колес вперед. Двигая их обратно, выполняется вычитание.
Машина Готфрида Лейбница
Следующим шагом было изобретение машины, которая могла выполнять умножение и деление. Такую машину изобрел в 1671 г. немец Готфрид Лейбниц. Хоть машина Лейбница и была похожа на "Паскалину", она имела движущуюся часть и ручку, с помощью которой можно было крутить специальное колесо или цилиндры, расположенные внутри аппарата. Такой механизм позволил ускорить повторяющиеся операции сложения, необходимые для умножения. Само повторение тоже осуществлялось автоматически.
Слайд 15Перфокарты Жаккава
2.Перфокарты Жаккара.
Французский ткач и механик Жозеф Жаккар создал первый образец
Перфокарты Жаккава
2.Перфокарты Жаккара.
Французский ткач и механик Жозеф Жаккар создал первый образец