История развития вычислительной техники

Содержание

Слайд 2

Содержание:

1. Ручной
2. Механический
3. Электромеханический
4. ЭВМ 1-го поколения
5. ЭВМ 2-го поколения
6. ЭВМ 3-го

Содержание: 1. Ручной 2. Механический 3. Электромеханический 4. ЭВМ 1-го поколения 5.
поколения
7. ЭВМ 4-го поколения

Слайд 3

Ручной

«Ручной» этап 50 тыс. лет до н. э. Пальцевый счёт, счёт на

Ручной «Ручной» этап 50 тыс. лет до н. э. Пальцевый счёт, счёт
пальцах или дактилономия — математические вычисления, осуществляемые человеком с помощью сгибания, разгибания или указывания пальцев рук (иногда и ног). Пальцы рук считаются самым первым счётным инструментом древнего человека с эпохи верхнего палеолита. Счёт на пальцах широко применялся в древнем мире и в средневековье.

Слайд 4

Абак

«Механический» этап середина XVII века Аба́к — счётная доска, применявшаяся для арифметических

Абак «Механический» этап середина XVII века Аба́к — счётная доска, применявшаяся для
вычислений приблизительно с V века до н. э. в Древней Греции, Древнем Риме. Доска абака была разделена линиями на полосы, счёт осуществлялся с помощью размещённых на полосах камней или других подобных предметов. Камешек для греческого абака назывался псифос; от этого слова было произведено название для счёта — псифофория, «раскладывание камешков».

Слайд 5

Логарифмическая линейка

Логарифми́ческая лине́йка бала создана Уильямом Отредом в 1654 году. Логарифми́ческая лине́йка,

Логарифмическая линейка Логарифми́ческая лине́йка бала создана Уильямом Отредом в 1654 году. Логарифми́ческая
Счётная линейка — аналоговое вычислительное устройство, позволяющее выполнять несколько математических операций, в том числе умножение и деление чисел, возведение в степень (чаще всего в квадрат и куб) и вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и другие операции.

Слайд 6

Механический

Под механическим вычислительным устройством понимается устройство, построенное на механических элементах и обеспечивающее

Механический Под механическим вычислительным устройством понимается устройство, построенное на механических элементах и
автоматическую передачу из низшего разряда в высший. Один из первых арифмометров, точнее «суммирующая машина», был изобретен Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452–1519) около 1500 года. Правда, о его идеях никто не знал на протяжении почти четырех столетий. Рисунок этого устройства был обнаружен только в 1967 году, и по нему фирма IBM воссоздала вполне работоспособную 13-разрядную суммирующую машину. Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623–1662 сконструировал, и построил работоспособный арифмометр .

Слайд 7

Арифмометр

Арифмометр Классическим инструментом механического типа является арифмометр (устройство для выполнения четырёх арифметических

Арифмометр Арифмометр Классическим инструментом механического типа является арифмометр (устройство для выполнения четырёх
действий), изобретённый Готфридом Лейбницем (Gottfried Leibniz, 1646–1716) в 1673 году. Арифмометр

Слайд 8

Электромеханический

«Электромеханический» этап с 90-х гг. XIX века Первый счетно-аналитический комплекс был создан

Электромеханический «Электромеханический» этап с 90-х гг. XIX века Первый счетно-аналитический комплекс был
в США Г. Холлеритом в 1887 г. и состоял из ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора. Табулирующая машина Г.Холлерита

Слайд 9

Первый программист

Первый программист Авгу́ста А́да Кинг (урождённая Ба́йрон), графиня Ла́влейс (10 декабря

Первый программист Первый программист Авгу́ста А́да Кинг (урождённая Ба́йрон), графиня Ла́влейс (10
1815, Лондон, Великобритания — 27 ноября 1852) — англичанка-математик. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Составила первую в мире программу (для этой машины). Ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка», считается первым программистом

Слайд 10

ЭВМ 1-го поколения

Электронный этап ЭВМ 1-ого поколения (Ламповые ЭВМ) После создания в

ЭВМ 1-го поколения Электронный этап ЭВМ 1-ого поколения (Ламповые ЭВМ) После создания
1949 г. в Англии модели EDSAC был дан мощный импульс развитию универсальных ЭВМ, стимулировавший появление в ряде стран моделей ЭВМ, составивших первое поколение. На протяжении более 40 лет развития вычислительной техники(ВТ) появилось, сменяя друг друга, несколько поколений ЭВМ. Первое поколение ЭВМ создавалось на электронных лампах в период с 1944 по 1954 гг. Электронная лампа – это прибор, работа которого осуществляется за счет изменения потока электронов, двигающихся в вакууме от катода к аноду. ЭВМ EDSAC, 1949 г.

Слайд 11

ЭВМ 2-го поколения

ЭВМ 2-ого Поколения (Транзисторные ЭВМ) Создание в США 1 июля

ЭВМ 2-го поколения ЭВМ 2-ого Поколения (Транзисторные ЭВМ) Создание в США 1
1948 г. первого транзистора не предвещало нового этапа в развитии ВТ и ассоциировалось, прежде всего, с радиотехникой. На первых порах это был скорее опытный образец нового электронного прибора, требующий серьезного исследования и доработки. И уже в 1951 г. Уильям Шокли продемонстрировал первый надежный транзистор. Однако стоимость их была достаточно велика (до 8 долларов за штуку), и только после разработки кремниевой технологии цена их резко снизилась, способствовав ускорению процесса миниатюризации в электронике, захватившего и ВТ. Во втором поколении компьютеров (1955-1964) вместо электронных ламп использовались транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны - далекие предки современных жестких дисков. Все это позволило резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу.

Слайд 12

ЭВМ 3-го поколения

ЭВМ 3-его поколения (ЭВМ на интегральных схемах) В третьем

ЭВМ 3-го поколения ЭВМ 3-его поколения (ЭВМ на интегральных схемах) В третьем
поколении ЭВМ (1965-1974) впервые стали использоваться интегральные схемы - целые устройства и узлы из десятков и сотен транзисторов, выполненные на одном кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами). В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по всей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной. В январе 1959 г. Джеком Килби была создана первая интегральная схема, представляющая собой тонкую германиевую пластинку длиной в 1 см.

Слайд 13

ЭВМ 4-го поколения

ЭВМ 4-ого поколения Конструктивно-технологической основой ВТ 4-го поколения становятся большие

ЭВМ 4-го поколения ЭВМ 4-ого поколения Конструктивно-технологической основой ВТ 4-го поколения становятся
(БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные схемы, созданные соответственно в 70—80-х гг. Такие ИС содержат уже десятки, сотни тысяч и миллионы транзисторов на одном кристалле (чипе). При этом БИС-технология частично использовалась уже и в проектах предыдущего поколения (IВМ/360, ЕС ЭВМ ряд-2 и др.). ПЭВМ Altair-8800 С начала 80-х, благодаря появлению персональных компьютеров, вычислительная техника становится по-настоящему массовой и общедоступной. Начиная с середины 70-х все меньше становится принципиальных новаций в компьютерной науке. Прогресс идет в основном по пути развития того, что уже изобретено и придумано, - прежде всего за счет повышения мощности и миниатюризации элементной базы и самих компьютеров
Имя файла: История-развития-вычислительной-техники.pptx
Количество просмотров: 37
Количество скачиваний: 0