- Главная
- Информатика
- История компьютерной техники
Содержание
- 2. Введение Слово «компьютер» означает «вычислитель», т. е. устройство для вычислений. Потребность в автоматизации обработки данных, в
- 3. Домеханический период Этот период развития вычислительной техники длился с 30-го тысячелетия до н. э. и продолжался
- 4. Счёты на пальцах Во все времена людям нужно было считать. О том, когда человечество научилось, считать
- 5. Счёты на камнях Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать вместо пальцев небольшие
- 6. Счёт на Абаке В Древней Греции и в Древнем Риме были созданы приспособления для счета, называемые
- 7. Логарифмическая линейка Развитие приспособлений для счета шло в ногу с достижениями математики. Вскоре после открытия логарифмов
- 8. Механический период Развитие механики в 17 в. стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический
- 9. Машина Блеза Паскаля Считается, что первую механическую машину, которая могла выполнять сложение и вычитание, изобрел в
- 10. Перфокарты Жаккара Следующая ступень развития вычислительных устройств как будто не имела ничего общего с числами, по
- 11. Разностная машина Чарльза Бэббиджа В 1834 году Чарльз Бэббидж приступил к своему новому проекту – созданию
- 12. Вычислительная машина Говарда Айкена Большой толчок в развитии вычислительной техники дала вторая мировая война: американским военным
- 13. Электронно-вычислительный период Потребность в повышении скорости работы вычислительных устройств привела к появлению аналоговых вычислительных машин (АВМ)
- 14. Аналоговые вычислительные машины (АВМ) В АВМ все математические величины представляются как непрерывные значения каких-либо физических величин.
- 15. Электронные вычислительные машины (ЭВМ) В отличие от АВМ, в ЭВМ числа представляются в виде последовательности цифр.
- 16. Поколения ЭВМ Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения. Смена поколений связаны со сменой элементной базы ЭВМ,
- 17. I поколение ЭВМ Первое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов. Скорость счета самых быстрых машин
- 18. II поколение ЭВМ Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Без сомнения, транзисторы можно считать одним из
- 19. III поколение ЭВМ Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе - интегральных схемах. С помощью
- 20. IV поколение ЭВМ В 70-е г. получили мощное развитие мини-ЭВМ. Они стали меньше, дешевле, надежнее больших
- 21. V поколение ЭВМ ЭВМ IV поколения не получили широкого распространения из-за своей специфики. Это явилось стимулом
- 23. Скачать презентацию
Слайд 2Введение
Слово «компьютер» означает «вычислитель», т. е. устройство для вычислений. Потребность в автоматизации
Введение
Слово «компьютер» означает «вычислитель», т. е. устройство для вычислений. Потребность в автоматизации
Данная тема актуальна, так как компьютеры охватили все сферы человеческой деятельности. В наше время трудно представить себе, что без компьютеров можно обойтись. А ведь не так давно, до начала 70-х годов вычислительные машины были доступны весьма ограниченному кругу специалистов, а их применение, как правило, оставалось окутанным завесой секретности и малоизвестным широкой публике. Однако в 1971 году произошло событие, которое в корне изменило ситуацию и с фантастической скоростью превратило компьютер в повседневный рабочий инструмент десятков миллионов людей. В том, вне всякого сомнения, знаменательном году еще почти никому не известная фирма Intel из небольшого американского городка с красивым названием Санта-Клара (шт. Калифорния), выпустила первый микропроцессор. Именно ему мы обязаны появлением нового класса вычислительных систем – персональных компьютеров.
Слайд 3Домеханический период
Этот период развития вычислительной техники длился с 30-го тысячелетия до н.
Домеханический период
Этот период развития вычислительной техники длился с 30-го тысячелетия до н.
Слайд 4Счёты на пальцах
Во все времена людям нужно было считать. О том, когда
Счёты на пальцах
Во все времена людям нужно было считать. О том, когда
Слайд 5Счёты на камнях
Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать
Счёты на камнях
Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать
Слайд 6Счёт на Абаке
В Древней Греции и в Древнем Риме были созданы приспособления
Счёт на Абаке
В Древней Греции и в Древнем Риме были созданы приспособления
Слайд 7Логарифмическая линейка
Развитие приспособлений для счета шло в ногу с достижениями математики. Вскоре
Логарифмическая линейка
Развитие приспособлений для счета шло в ногу с достижениями математики. Вскоре
В 1654 г. Роберт Биссакар, а в 1657 г. независимо С. Патридж (Англия) разработали прямоугольную логарифмическую линейку – это счетный инструмент для упрощения вычислений, с помощью которого операции над числами заменяются операциями над логарифмами этих чисел. Конструкция линейки сохранилась в основном до наших дней.
Логарифмической линейки была суждена долгая жизнь: от 17 века до нашего времени. Вычисления с помощью логарифмической линейки производятся просто, быстро, но приближенно. И, следовательно, она не годится для точных, например финансовых, расчетов.
Слайд 8Механический период
Развитие механики в 17 в. стало предпосылкой создания вычислительных устройств и
Механический период
Развитие механики в 17 в. стало предпосылкой создания вычислительных устройств и
Слайд 9Машина Блеза Паскаля
Считается, что первую механическую машину, которая могла выполнять сложение и
Машина Блеза Паскаля
Считается, что первую механическую машину, которая могла выполнять сложение и
Эта машина предназначалась для работы с 6-8 разрядными числами и могла только складывать и вычитать, а также имела лучший, чем все до этого, способ фиксации результата. Машина Паскаля имела размеры 36/13/8 сантиметров, этот небольшой латунный ящичек было удобно носить с собой. Она 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.
Слайд 10Перфокарты Жаккара
Следующая ступень развития вычислительных устройств как будто не имела ничего общего
Перфокарты Жаккара
Следующая ступень развития вычислительных устройств как будто не имела ничего общего
Французский ткач и механик Жозеф Жаккар создал первый образец машины, управляемой введением в нее информацией. В 1802 г. он построил машину, которая облегчила процесс производства тканей со сложным узором. При изготовлении такой ткани нужно поднять или опустить каждую из ряда нитей. После этого ткацкий станок протягивает между поднятыми и пущенными нитями другую нить. Затем каждая из нитей опускается или поднимается в определенном порядке и станок снова пропускает через них нить. Этот процесс многократно повторяется до тех пор, пока не будет получена нужная длина ткани с узором. Для задания узора на ткани Жаккар использовал ряды отверстий на картах. Если применялось десять нитей, то в каждом ряду карты предусматривалось место для десяти отверстий. Карта закреплялась на станке в устройстве, которое могло обнаруживать отверстия на карте. Это устройство с помощью щупов проверяло каждый ряд отверстий на карте.
Работа станка программировалась при помощи целой колоды перфокарт, каждая из которых управляла одним ходом челнока. Информация на карте управляла станком.
Слайд 11Разностная машина Чарльза Бэббиджа
В 1834 году Чарльз Бэббидж приступил к своему новому
Разностная машина Чарльза Бэббиджа
В 1834 году Чарльз Бэббидж приступил к своему новому
Слайд 12Вычислительная машина Говарда Айкена
Большой толчок в развитии вычислительной техники дала вторая мировая
Вычислительная машина Говарда Айкена
Большой толчок в развитии вычислительной техники дала вторая мировая
В 1944 г. американец Говард Айкен на одном из предприятий фирмы ІВМ построил довольно мощную по тем временам вычислительную машину «Марк-1». В этой машине для представления чисел использовались механические элементы – счетные колеса, а для управления применялись электромеханические реле. Программа обработки данных вводилась с перфоленты. Размеры: 15/2,5 м., 750000 деталей. "Марк-1" мог перемножить два 23-х разрядных числа за 4 секунды.
Слайд 13Электронно-вычислительный период
Потребность в повышении скорости работы вычислительных устройств привела к появлению аналоговых
Электронно-вычислительный период
Потребность в повышении скорости работы вычислительных устройств привела к появлению аналоговых
Слайд 14Аналоговые вычислительные машины (АВМ)
В АВМ все математические величины представляются как непрерывные значения
Аналоговые вычислительные машины (АВМ)
В АВМ все математические величины представляются как непрерывные значения
Слайд 15Электронные вычислительные машины (ЭВМ)
В отличие от АВМ, в ЭВМ числа представляются в
Электронные вычислительные машины (ЭВМ)
В отличие от АВМ, в ЭВМ числа представляются в
ЭВМ разделяются на большие ЭВМ, мини-ЭВМ и микро-ЭВМ. Они отличаются своей архитектурой, техническими, эксплуатационными и габаритно-весовыми характеристиками, областями применения.
Слайд 16Поколения ЭВМ
Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения. Смена поколений связаны со сменой
Поколения ЭВМ
Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения. Смена поколений связаны со сменой
Слайд 17I поколение ЭВМ
Первое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов. Скорость счета
I поколение ЭВМ
Первое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов. Скорость счета
Слайд 18II поколение ЭВМ
Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Без сомнения, транзисторы можно
II поколение ЭВМ
Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Без сомнения, транзисторы можно
Построение таких систем, имевших в своем составе около 100 тысяч переключательных элементов, было бы просто невозможным на основе ламповой техники. Таким образом второе поколение рождалось в недрах первого, перенимая многие его черты.
Слайд 19III поколение ЭВМ
Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе - интегральных
III поколение ЭВМ
Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе - интегральных
Переход к третьему поколению связан с существенными изменениями архитектуры ЭВМ Появилась возможность выполнять одновременно несколько программ на одной машине Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла миллионов опер/сек. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств - магнитные диски. Широко используются новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители.
Слайд 20IV поколение ЭВМ
В 70-е г. получили мощное развитие мини-ЭВМ. Они стали меньше,
IV поколение ЭВМ
В 70-е г. получили мощное развитие мини-ЭВМ. Они стали меньше,
Микро-ЭВМ относятся к машинам четвертого поколения. Это первый тип компьютеров, который появился в розничной торговле. Самой популярной разновидностью ЭВМ сегодня являются персональные компьютеры. В 1976 г на свет появился первый персональный компьютер серии Аррle-1 под руководством американцев Стива Джобса и Стива Возняка.
Слайд 21V поколение ЭВМ
ЭВМ IV поколения не получили широкого распространения из-за своей специфики.
V поколение ЭВМ
ЭВМ IV поколения не получили широкого распространения из-за своей специфики.