СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ ЭВМ 10 класс. Сопоставьте ученых и их фамилии 1. Голфрид Лейбниц 2. Блез Паскаль 3. Чарльз Беббидж.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
История развития компьютерной техники
Advertisements

Презентацию выполнила Михайлова Кристина Дмитриевна «10 Б» класса.
История вычислительной техники Поколения ЭВМ.
Древнегреческий абак («саламинская доска») Суан-пан (китайские счеты) Серобян (японские счеты) Русские счеты «Вестоницкая кость" Палочки Неппера ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
ПРИНЦИПЫ ФОН НЕЙМАНА АРХИТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА. В 1946 году Д. фон Нейман, Г. Голдстайн и А. Беркс в своей совместной статье изложили новые принципы построения.
Эволюция развития информационных технологий. Развитие ЭВМ Первое поколение ЭВМ (1950-е гг.) было построено на базе электронных ламп и представлено моделями:
Компьютер © Кошля Л.Н. учитель информатики. Компьютер (computer), автоматическое программно-управляемое устройство для выполнения любых видов работы с.
Компьютер как средство обработки информации. Компьютер – это универсальная электронная машина, которая состоит из согласованно работающих аппаратных и.
История развития ЭВМ. V – VI век до нашей эры Древнегреческий абак История вычислений уходит глубокими корнями в даль веков так же, как и развитие человечества.
История развития вычислительной техники Выполнила: учитель информатики гимназии 7 г.Казани Соложенцева Р.С.
Поколения ЭВМ Архитектура ЭВМ История развития вычислительной техники 5 Нажмите Escape, если хотите вернуться.
История развития вычислительной техники.
С кого изобретатели «списали» компьютер Знакомство с компьютером.
Поколения ЭВМ Появление ЭВМ диктовалось прежде всего потребностями физических и инженерных наук. Успехи этих наук в свою очередь приводили к совершенствованию.
Архитектура ЭВМ. Развитие Вычислительной Техники ( ВТ) обусловлено успехами в 3-х областях : 1. В технологии производства, как элементарной базы ВТ, так.
Джон фон Нейман - венгро-американский математик, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств,
Этапы развития человечества 1. «Вещество» - до XVI века 2. «Энергия» - XVI-сер. XX в. 3. «Информация» - с сер. ХХ в.
Этапы развития человечества 1. «Вещество» - до XVI века 2. «Энергия» - XVI-сер. XX в. 3. «Информация» - с сер. ХХ в.
История развития ЭВМ Над презентацией работали: Жарков Юрий Артемьев Артем Ученики 9 класс Проверила: Иванова Ирина Леонидовна, учитель информатики.
Поколения ЭВМ Шугушева Марета Арсеновна Мазихова Ляна Альбертовна 16 января 2004 г. 16:45:30.
Транксрипт:

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ ЭВМ 10 класс

Сопоставьте ученых и их фамилии 1. Голфрид Лейбниц 2. Блез Паскаль 3. Чарльз Беббидж

Сопоставьте дату и изобретение : Абак 20 век Аналитическая машина Бэббиджа 19 век Арифмометр 16 век КомпьютерДо н. э.

Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил выдающийся американский математик Джон фон Нейман. Подавляющее большинство вычислительных машин на сегодняшний день – фон- неймановские машины. По-видимому, значительное отклонение от фон- неймановской архитектуры произойдет в результате развития идеи машин пятого поколения, в основе обработки информации в которых лежат не вычисления, а логические выводы.

Принцип фон Неймана Неймановская архитектура. 1. Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов (двоичных цифр, битов) и разделяется на единицы, называемые словами. 2. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. 3. Принцип адресуемости памяти. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к хранящимся в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен. 4. Принцип последовательного программного управления. Предполагает, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности. 5. Принцип жесткости архитектуры. Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд.

1950 – серийное производство ЭВМ Поколение ЭВМ Смена элементной базы, на которой создаются машины ; Изменение архитектуры ; Развитие технических характеристик ; Изменение областей применения ;

1 поколение ЭВМ г. Основные элементы : электронно - вакуумные лампы. М -20, Урал -4, Минск -14. Быстродействие : 2000 операций в сек. ОЗУ – 1000 ячеек ( примерно 22 Кб ) Память : магнитная лента (1,5 Мб ) Ввод данных : перфокарты Вывод данных : бумага Язык программирования : язык машинных команд

МинусыПлюсы Громоздкие Потребляли много электроэнергии Часто выходили из строя Очень дорого стоили Требовали большого количества людей для обслуживания КПД использования - низкий

2 поколение ЭВМ (1960) Основной элемент : полупроводники ( транзисторы ) М -220, М -222, БЭСМ -4 Появились операционные системы ; Режим пакетной обработки заданий.

ПлюсыМинусы ЭВМ становится сравнительно дешевле и надежней. Начинают появляться первые языки программирования Все еще большой размер компьютера

« Настоящая история ЭВМ и ее революционизирующего влияния на общество начинается с конца 60- х годов, когда появились ЭВМ третьего поколения » Академик Моисеев Н. Н.

3 поколение ЭВМ ( ) В 1958 году Джон Килби впервые создал опытную интегральную схему или чип. Она представляла собой пластину кремния, на которой были размещены транзисторы и все соединения между ними. Элементная база - интегральные схемы. Производительность : сотни тысяч - миллионы операций в секунду. Появляются первые дисплеи

Габариты – однотипные стойки, требующие машинный зал. Быстродействие – сотни тысяч – миллионы оп./с. Эксплуатация – оперативно производится ремонт. Программирование – подобен II поколению. Структура ЭВМ – принцип модульности и магистральности. Появились дисплеи, магнитные диски

4 поколение ЭВМ. Элементная база – сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). Создание многопроцессорных вычислительных систем. Создание дешевых и компактных микроЭВМ и персональных ЭВМ и на их базе вычислительных сетей.

Персональный компьютер В 1981 г. IBM Corporation (International Business Machines)(США) представила первую модель персонального компьютера IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров.

1983 г. Корпорация Apple Computers построила персо- нальный компьютер Lisa первый офисный компьютер, управляемый манипулятором мышь г. Корпорация Apple Computer выпустила компьютер Macintosh на 32- разрядном процессоре Motorola 68000

5 поколение ЭВМ Переход к компьютерам пятого поколения предполагал переход к новым архитектурам, ориентированным на создание искусственного интеллекта. Считалось, что архитектура компьютеров пятого поколения будет содержать два основных блока. Один из них собственно компьютер, в котором связь с пользователем осуществляет блок, называемый «интеллектуальным интерфейсом». Задача интерфейса понять текст, написанный на естественном языке или речь, и изложенное таким образом условие задачи перевести в работающую программу. Основные требования к компьютерам 5-го поколения: Создание развитого человеко-машинного интерфейса (распознавание речи, образов); Развитие логического программирования для создания баз знаний и систем искусственного интеллекта; Создание новых технологий в производстве вычислительной техники; Создание новых архитектур компьютеров и вычислительных комплексов.