- Главная
- Информатика
- История развития электронновычислительной техники

Содержание
- 2. Электронно-вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации,
- 3. Самые первые приспособления для счета Наиболее ранний инструмент для счёта, который знает история развития вычислительной техники,
- 4. Основные этапы развития вычислительной техники Ручной этап. Он начался на заре человеческой эпохи и продолжался до
- 5. Механический период Арифмометр. Данная машина могла не только складывать, вычитать, умножать и делить, но и запоминать
- 6. Электронно-вычислительный период Электронный этап начался во второй половине прошлого столетия и продолжается в наши дни. Это
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2Электронно-вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных
Электронно-вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных

для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах
ЭВМ старого образца
Слайд 3Самые первые приспособления для счета
Наиболее ранний инструмент для счёта, который знает история
Самые первые приспособления для счета
Наиболее ранний инструмент для счёта, который знает история

развития вычислительной техники, – десять пальцев на руках человека. Результаты счёта первоначально фиксировались при помощи пальцев, зарубок на дереве и камне, специальных палочек, узелков.
Примерно с IV века до нашей эры древние греки стали вести счёт при помощи абака. Первоначально это была глиняная плоская дощечка с нанесёнными на неё острым предметом полосками. Счёт осуществлялся путём размещения на этих полосах в определённом порядке мелких камней или других небольших предметов.
В Китае в IV столетии нашей эры появились семикосточковые счёты – суанпан (суаньпань).
Традиционные счёты соробан стали популярными в Японии с XVI века, попав туда из Китая. В это же время счёты появились и в России.
Примерно с IV века до нашей эры древние греки стали вести счёт при помощи абака. Первоначально это была глиняная плоская дощечка с нанесёнными на неё острым предметом полосками. Счёт осуществлялся путём размещения на этих полосах в определённом порядке мелких камней или других небольших предметов.
В Китае в IV столетии нашей эры появились семикосточковые счёты – суанпан (суаньпань).
Традиционные счёты соробан стали популярными в Японии с XVI века, попав туда из Китая. В это же время счёты появились и в России.
абак
суанпан
соробан
Слайд 4Основные этапы развития вычислительной техники
Ручной этап. Он начался на заре человеческой эпохи
Основные этапы развития вычислительной техники
Ручной этап. Он начался на заре человеческой эпохи

и продолжался до середины XVII столетия. В этот период возникли основы счёта.
Механический этап. Начался в середине XVII и длился почти до конца XIX столетия. Уровень развития науки в этот период сделал возможным создание механических устройств, выполняющих основные арифметические действия и автоматически запоминающих старшие разряды
Электромеханический этап – самый короткий из всех, какие объединяет история развития вычислительной техники. Он длился всего около 60 лет. Это промежуток между изобретением в 1887 году первого табулятора до 1946 года, когда возникла самая первая ЭВМ (ENIAC).
Механический этап. Начался в середине XVII и длился почти до конца XIX столетия. Уровень развития науки в этот период сделал возможным создание механических устройств, выполняющих основные арифметические действия и автоматически запоминающих старшие разряды
Электромеханический этап – самый короткий из всех, какие объединяет история развития вычислительной техники. Он длился всего около 60 лет. Это промежуток между изобретением в 1887 году первого табулятора до 1946 года, когда возникла самая первая ЭВМ (ENIAC).
табулятор
Слайд 5Механический период
Арифмометр. Данная машина могла не только складывать, вычитать, умножать и делить,
Механический период
Арифмометр. Данная машина могла не только складывать, вычитать, умножать и делить,

но и запоминать промежуточные результаты.
Машина Блеза Паскаля. Машина Паскаля представляла собой механическое устройство в виде ящичка с многочисленными связанными одна с другой шестерёнками. Складываемые числа вводились в машину при помощи соответствующего поворота наборных колёсиков. На каждое из этих колёсиков, соответствовавших одному десятичному разряду числа, были нанесены деления от 0 до 9. При вводе числа колесики прокручивались до соответствующей цифры. Совершив полный оборот, избыток над цифрой 9 колёсико переносило на соседний разряд, сдвигая соседнее колесо на 1 позицию.
Машина Блеза Паскаля. Машина Паскаля представляла собой механическое устройство в виде ящичка с многочисленными связанными одна с другой шестерёнками. Складываемые числа вводились в машину при помощи соответствующего поворота наборных колёсиков. На каждое из этих колёсиков, соответствовавших одному десятичному разряду числа, были нанесены деления от 0 до 9. При вводе числа колесики прокручивались до соответствующей цифры. Совершив полный оборот, избыток над цифрой 9 колёсико переносило на соседний разряд, сдвигая соседнее колесо на 1 позицию.
арифмометр
Машина Блеза Паскаля
Слайд 6Электронно-вычислительный период
Электронный этап начался во второй половине прошлого столетия и продолжается в
Электронно-вычислительный период
Электронный этап начался во второй половине прошлого столетия и продолжается в

наши дни. Это история шести поколений электронно-вычислительных машин – от самых первых гигантских агрегатов, в основе которых лежали электронные лампы, и до сверхмощных современных суперкомпьютеров с огромным числом параллельно работающих процессоров, способных одновременно выполнить множество команд.
Аналоговые вычислительные машины. Основное назначение- решение линейных и дифференцированных уравнений.
Аналоговые вычислительные машины. Основное назначение- решение линейных и дифференцированных уравнений.
АВМ
Следующая -
Россия во второй половине xviii в
Помощь к практическому заданию 12 по информатике. Фильтр
ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ форма контроля: экзамен, курсовая работа лектор – Барановская Татьяна Петровна, доктор
Видеоблогинг. Идеи для канала
Наиболее распространенные аппаратные неисправности
Проектирование и разработка мобильных приложений под операционную систему android
Информация и информационные процессы. Ключевые слова
Проектирование реляционной базы данных веб-студии Салавей
Switch Stage - stage обработки
Реализация бота для взаимосдействия с сайтом
Пионеры Гродненщины. PROДвижение по материалам педагоговорганизаторов, участников интернет-проекта
Введение в разработку приложений для смартфонов на OC Android
Структура алгоритмов. Тест
Графический интерфейс и событийные процедуры
Кодварс
Алгоритмическая конструкция следование
Что такое информационные технологии?
Утиліта CCleaner
Символьные переменные и строки. Организация, размещение в памяти, процедуры и функции обработки строк. Лекция 12
Обобщение по аннотациям. Журналистика
Описание клинического случая
История развития вычислительной техники
Тренды instagram в развитии личного пространства
Использование алгоритма ветвления при решении физико-математических задач на Паскале
Понятие информации. (Вводная)
Атаки на алгоритмы шифрования
Возможности электронных таблиц
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты
Инструкция по обновлению навигационного ПО Hyundai Creta (GSr) with SD card