История компьютеров Екатерина Прошина KK12-PV1 Екатерина Прошина KK12-PV1 Слайд 1 ТЕКО 15.10.2012.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
История компьютеров Екатерина Прошина KK12-PV1 Слайд 1 ТЕКО
Advertisements

История развития вычислительной техники. Группа 32 «Т» год.
В последние годы наблюдается быстрое развитие компьютерных технологий. Компьютер внедряется практически во все сферы нашей жизни. Но мало кто знает откуда.
ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. Электро́нная вычисли́тельная маши́на (ЭВМ) вычислительная машина, построенная с использованием в качестве функциональных.
Торговцева Наталья 7 А класс. Вычисление в доэлектронную эпоху Счётные палочки, косточки, верёвки, камешки, финикийские глиняные фигурки.чётные палочкифиникийские.
Подготовил : Отставнов Сергей 6 Б Преподаватель : Крушная Елена Валерьевна.
Краткая история развития средств вычислительной техники.
История развития вычислительной техники. Расширяющиеся потребности счёта заставили людей создать эталоны: зарубки на палочке, узлы на верёвке.
Кто может назвать самое древнее устройство, используемое для вычислений?
Тест по теме: «История появления и развития вычислительной техники» Вариант 1 Вариант 2.
Как появился компьютер? Выполнил ученик 5 «В» класса Лахин Александр.
Урок по теме : Презентацию подготовил: Ученик 9 «Б» класса МОУ средней школы 18 Носиков Андрей г. Кемерово 2010год.
История возникновения ЭВМ. В 1801 году разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт могла быть заменена,
ВЕСТОНИЦКАЯ КОСТЬ 30 тыс. лет до н.э. – Обнаружена в раскопках так называемая "вестоницкая кость" с зарубками. Позволяет историкам предположить, что уже.
МБОУ «Новоникольская средняя общеобразовательная школа» Выполнила: Пахомова М.С Руководитель: Мироненко А.Е.
История развития компьютеров
История развития вычислительных машин. Домеханический этап развития вычислительной техники Люди учились считать, используя собственные пальцы. Когда этого.
Поколения ЭВМ Архитектура ЭВМ История развития вычислительной техники 5 Нажмите Escape, если хотите вернуться.

С кого «списали» компьютер? Устройство компьютера.
Транксрипт:

История компьютеров Екатерина Прошина KK12-PV1 Екатерина Прошина KK12-PV1 Слайд 1 ТЕКО

Компьютер Слово компьютер происходит от английских слов: to compute; computer, означающих вычислять, вычислитель. Слайд 2 ТЕКО

Первые образцы Появление вычислительных машин можно связать с появлением на свет счётов, которые появились несколько тысяч лет назад в древнем Вавилоне, позже в Китае, но в 1492 году Леонардо Да Винчи в одном из своих дневников описал действие 13-разрядного зубчатого механизма для вычислений, создать такое устройство смогли лишь в начале ХХ века. Слайд 3 ТЕКО

«ПАСКАЛИНА» Именно так назывался первый механический компьютер созданный Блезом Паскалем в 1642 году, эта машина представляла собой коробку с шестерёнками, ввод данных производился смещением шестерёнок по кругу, похожий метод ввода имел городской телефон с круглым циферблатом. Интересно, что «Паскалина» могла оперировать с 8-ю десятичными разрядами. Слайд 4 ТЕКО

«Паскалина» «Паскалина» во всей красе ! Слайд 5 ТЕКО

Вильгельм Лейбниц Он сумел построить механический калькулятор, который мог умножать, делить, складывать и вычитать, также он хотел построить машину для вычисления с использованием двоичного кода, но осознал, что возможности его времени не позволяют создать действующий образец такого механизма. Слайд 6 ТЕКО

Многие другие Многие учёные постепенно усовершенствовали систему Лейбница, другие смогли вводить данные с помощью перфокарт, так появились программируемые ткацкие станки (1801 год Мари Жаккар). Слайд 7 ТЕКО

Промышленный выпуск Все описанные ранее образцы были произведены в малых количествах и лишь Тома де Кальмар наладил выпуск арифмометров в 1820 году. Слайд 8 ТЕКО

Разностная машина Бэббиджа Слайд 9 ТЕКО

Чарльз Бэббидж Математик Чарльз Бэббидж изобрел машину для аппроксимации функций многочлена, для автоматизации вычислений, однако построить машину он не смог ! Слайд 10 ТЕКО

Конрад Цузе Изобрёл и построил Z1, полностью программируемую и цифровую машину, за ней последовали Z2, Z3, которая уже обладала всеми свойствами присущими современному компьютеру. Слайд 11 ТЕКО

Z3 - прародитель Слайд 12 ТЕКО

1946 год - год ЭНИАК ЭНИАК - первая в мире, универсальная, электронная, цифровая ЭВМ. На разработку затрачено более 480 тыс долларов США, комлекс включал лапм, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, резисторов и конденсаторов. Слайд 13 ТЕКО

ENIAC Слайд 14 ТЕКО

1957 год Американская компания NCR создала первый в мире компьютер на транзисторах. Слайд 15 ТЕКО

Интегральные схемы Когда были созданы интегральные схемы и микропроцессоры, компьютеры начали интегрировать повсеместно, появились компьютеры 3 поколения. Слайд 16 ТЕКО

Микропроцессор Слайд 17 ТЕКО

Поколения ? Ранее я упомянула, что существует 3-е поколение, но так-же были и другие поколения компьютеров и их хронология: Первое поколение - с архитектурным фоном Неймана. Второе поколение - начало 1960-х, ознаменовано появлением транзистора. Третье поколение - изобретение инт. схем и микропроцессора. Слайд 18 ТЕКО

Персонализация Идёт 1977 год, два молодых Стива собирают и продают компьютер Apple II. Однако настоящий фурор произвёл Apple Lisa, оснащённый графическим интерфейсом. Слайд 19 ТЕКО

Первый пк с GUI Реклама Apple Lisa Слайд 20 ТЕКО

Развитие отрасли Далее чему мы все свидетели компьютеры стали более дешёвыми, более доступными во всех смыслах этого слова, компьютеры стали заметно меньше, сейчас мы с вами знаем, что настаёт эра компьютеров носимых на теле, а потом и в теле. В то время как продажи персональных компьютеров впервые начали падать, продажи так называемых смартфонов растут. Слайд 21 ТЕКО

Лучший ноутбук Я считаю лучшим портативным компьютером, т.е ноутбуком Apple MacBook Pro Retina, за то что он обладает отличными вычислительными способностями, имеет лучший в мире экран с высокой плотностью пикселов, а так же за самую производительную операционную систему Mac OsX Lion Слайд 22 ТЕКО

Лучший десктоп Лучший десктоп - Apple iMac, просто потому что не имеет серьёзных конкурентов, это высшая точка развития настольных компьютеров, причём реализация концепта весьма успешна. Слайд 23 ТЕКО

Процессор в кармане Именно к процессору в кармане будут сведены все устройства, а окружающий нас мир будет интерактивно «зажигаться», при подключении, либо мы будем иметь при себе в том или инном виде экран, а обработанная информация по типу GAIKAI будет поступать на него. Или же придёт эра квантовых компьютеров, но об этом позже, сечас давайте посмотрим на график продаж смартфонов, пк и планшетов. Слайд 24 ТЕКО

Продажи Слайд 25 ТЕКО Зелёный - ПК Синий- Смартфоны Красный - Планшеты

Аналитика По предсказанию финансовых аналитиков, впервые за историю в 2013 году будут оттеснены персональные компьютеры. Так их доля присутствия на рынке будет снижаться как и скорость развития в этом направлении, «утекут» инвестиции, и ценные кадры. Слайд 26 ТЕКО

ARM Мобильные архитектуры стремительно набирают популярность среди персональных компьютеров, к примеру известный пк Raspberry Pi ценой в 35 долларов США, основан именно на прогрессирующей архитектуре ARM, которая в скором времени сможет опередить (по производительности, относительно энергопотреблению) настольные версии микропроцессоров. Слайд 27 ТЕКО

Прогнозы Существует один относительно интересный прогноз связанный с архитектурой ARM и вычислениями «в облаках», да именно в Cloud серверах будут использоваться ARM процессоры и мной был найден интересный график описывающий присутствие ARM архитектуры в основе комплекса серверов для работы в режиме облака. Слайд 28 ТЕКО

Рост присутствия ARM Слайд 29 ТЕКО

Настоящие будущее ? Существует множество проектов по созданию нано-процессора, но пока только создали нано-транзистор, который будет лежать в основе нано- процессора. Однако рассмотрим вариант развития Квантовых ЭВМ. Слайд 30 ТЕКО

Квантовый компьютер Квантовый компьютер - устройство работающее на основе квантовой механики. Слайд 31 ТЕКО

Квант или не квант ? Существует небольшая фирма, которая заявила, что создала квантовый компьютер, который состоит из 128 кубитов что на много больше чем лабораторные компьютеры имеющие лишь 2-4 кубита. Слайд 32 ТЕКО

D-Wave Создатели D-Wave, не хотят проводить опыты по доказательству «квантовости» своего компьютера поскольку в случае неудачи потеряют инвестиции, для них лучше сейчас создавать более комплексные схемы с увеличением числа кубит. Слайд 33 ТЕКО

Загвоздка Основной загвоздкой на данный момент является то, что не все верят в то, что d-wave работает по принципу квантовой механики, а именно нужно доказать запутанность кубитов методом неравенства Белла, однако это невозможно сделать из за того, что язык программирования не адаптирован под такие задачи, сейчас эта машина может быстро строить модель спина Изинга. Слайд 34 ТЕКО

Решение D-wave учёные предлагают решение и концепцию не признаваемую многими скептиками, они предположили что декогерация в вычислительном и энергетическом базисе происходит мгновенно,что является шоком для многих, и это ведёт к тому, что кубиты не будут запутанны, однако 14 числа поступила информация о том, что d-wave смогла решить задачу уплотнения третичной формы белка с запутанностью кубитов, точность машины 13 к , что весьма мало, многие учёные отказались от своих критичных высказываний. Слайд 35 ТЕКО