Слайд 2Доэлектронная эпоха
Потребность счета предметов у человека возникла в доисторические времена. Потребности счета

заставили людей использовать счетные эталоны. Первое вычислительное устройство - абак. По мере усложнения хозяйственной деятельности и социальных отношений и по прошествии веков стали использовать – счеты.
Слайд 3Блез Паскаль
(1623 – 1662 гг.)
Французский религиозный философ, писатель, математик и

физик Блез Паскаль в 1642 г. сконструировал первый механический вычислитель, позволяющий складывать и вычитать числа.
Слайд 4Г. Лейбниц
В 1673 г. немецкий ученый Г. Лейбниц разработал счетное устройство, в

котором использовал механизм, известный под названием «колеса Лейбница». Его счетная машина выполняла не только сложение и вычитание, но и умножение и деление.
Слайд 5Карл Томас
В XIX веке Карл Томас изобрел первые счетные машины –

арифмометры. Функции: сложение, вычисление, умножение, деление, запоминание промежуточные результатов, печать результатов и многое другое.
Слайд 6Аналитическая машина Бэббиджа (середина XIX в.)
Аналитическая машина состоит из 4000 стальных деталей

и весит 3 тонны. Вычисления производились в соответствии с инструкциями (программами), которые разработала леди Ада Лавлейс (дочь английского поэта Байрона). Графиню Лавлейс считают первым программистом и в ее честь назван язык программирования АДА.
Слайд 8Первая ЭВМ в мире
В 1945 г. американские инженер-электронщик Дж. П. Эккерт и

физик Дж.У. Моучли в Пенсильванском университете сконструировали, по заказу военного ведомства США, первую электронно-вычислительную машину - “Эниак” (Electronic Numerical Integrator and Computer)
Слайд 9Первые советские ЭВМ
Первая советская электронная вычислительная машина (получившая в дальнейшим название МЭСМ

– малая электронная счетная машина) была создана в 1949 г. в Киеве, а через три года, в 1952 г., в Москве вошла в строй машина БЭСМ (быстродействующая электронная счетная машина). Обе машины были созданы под руководством выдающегося советского ученого Сергея Алексеевича Лебедева (1902-1974), основоположника советской электронной вычислительной техники.
Слайд 10МЭСМ
МЭСМ выполняла арифметические действия над 5-6-значными числами со скоростью 50 операций в

секунду, имела память на электронных лампах объемом в 100 ячеек, занимала 50 кв. м., потребляла 25 кВ/ч.
Слайд 11БЭСМ
БЭСМ - выполняла программы со скоростью примерно 10 000 команд в секунду.

Память БЭСМ состояла из 1024 ячеек (по 39 разрядов). Эта память была построена на магнитных сердечниках. Внешняя память ЭВМ была размещена на двух магнитных барабанах и одной магнитной ленте и вмещала 100 000 39-битных слов.
Слайд 12ЭВМ первого поколения
(1945 – 1957 гг.)
Все ЭВМ I-го поколения были сделаны

на основе электронных ламп, что делало их ненадежными - лампы приходилось часто менять. Эти компьютеры были огромными, неудобными и слишком дорогими машинами, которые могли приобрести только крупные корпорации и правительства. Лампы потребляли огромное количество электроэнергии и выделяли много тепла.
Слайд 13ЭВМ второго поколения
(1958 – 1964 гг.)
В 60-е годы XX века были созданы

ЭВМ второго поколения, в которых на смену электронным лампам пришли транзисторы. Такие ЭВМ производились малыми сериями и использовались в крупных научно-исследовательских центрах и ведущих высших учебных заведениях.
Слайд 14БЭСМ-6
В СССР в 1967 году выпустилась наиболее мощная в Европе машина ЭВМ

второго поколения
БЭСМ-6 (Быстродействующая Электронная Счетная Машина 6), которая могла выполнять 1 миллион операций в секунду.
Слайд 15ЭВМ третьего поколения
С 70-х годов прошлого века в качестве элементной базы ЭВМ

третьего поколения стали использовать интегральные схемы. ЭВМ на базе интегральных схем стали более компактными, быстродействующими и дешевыми. Такие мини-ЭВМ производились большими сериями и стали доступны для большинства научных институтов и высших учебных заведений.
Слайд 16Персональные компьютеры
Развитие высоких технологий привело к созданию больших интегральных схем – БИС,

включающих десятки тысяч транзисторов. Это позволило приступать к выпуску компактных персональных компьютеров, доступных для массового использования.
Слайд 17Первый персональный компьютер
В 1977 году был создан первый персональный компьютер Apple II,

а в 1982 году фирма IBM приступила к изготовлению персональных компьютеров IBM PC.
Слайд 18Персональные компьютеры
За тридцать лет развития персональные компьютеры превратились в мощные высокопроизводительные устройства

по обработке самых различных видов информации, которые качественно расширили сферу применения вычислительных машин. Персональные компьютеры выпускают в стационарном (настольном) и в портативном исполнении.
Ежегодно в мире производится почти 200 миллионов компьютеров, доступных по цене для массового потребителя.