История электронной вычислительной техники

История электронной вычислительной техники

История электронной вычислительной техники




Скачать файл - История электронной вычислительной техники

















После создания в г. На протяжении более 40 лет развития вычислительной техники ВТ появилось, сменяя друг друга, несколько поколений ЭВМ. ЭВМ первого поколения в качестве элементной базы использовали электронные лампы и реле; оперативная память выполнялась на триггерах, позднее на ферритовых сердечниках; быстродействие было, как правило, в пределах 5—30 тыс. Процесс программирования требовал значительного искусства, хорошего знания архитектуры ЭВМ и ее программных возможностей. На первых порах данного этапа использовалось программирование в кодах ЭВМ машинный код , затем появились автокоды и ассемблеры. Как правило, ЭВМ первого поколения использовались для научно-технических расчетов, а сам процесс программирования больше напоминал искусство, которым занимался весьма узкий круг математиков, инженеров-электриков и физиков. ЭВМ EDSAC, г. Создание в США 1 июля г. На первых порах это был скорее опытный образец нового электронного прибора, требующий серьезного исследования и доработки. И уже в 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. Общепринято, что второе поколение начинается с ЭВМ RCA, появившейся в г. Между тем, еще в г. Новая элементная технология позволила резко повысить надежность ВТ, снизить ее габариты и потребляемую мощность, а также значительно повысить производительность. Это позволило создавать ЭВМ с большими логическими возможностями и производительностью, что способствовало распространению сферы применения ЭВМ на решение задач планово-экономических, управления производственными процессами и др. В рамках второго поколения все более четко проявляется дифференциация ЭВМ на малые, средние и большие. Конец х годов характеризуется началом этапа автоматизации программирования, приведшим к появлению языков программирования Fortran г. Третье поколение связывается с появлением ЭВМ с элементной базой на интегральных схемах ИС. В январе г. Джеком Килби была создана первая ИС, представляющая собой тонкую германиевую пластинку длиной в 1 см. Для демонстрации возможностей интегральной технологии фирма Texas Instruments создала для ВВС США бортовой компьютер, содержащий ИС, и объемом 40см3 в раз меньшим, чем у аналогичной ЭВМ старого образца. Но у ИС Килби был ряд существенных недостатков, которые были устранены с появлением в том же году планарных ИС Роберт Нойса. С этого момента ИС-технология начала свое триумфальное шествие, захватывая все новые разделы современной электроники и, в первую очередь, вычислительную технику. Значительно более мощным становится программное обеспечение, обеспечивающее функционирование ЭВМ в различных режимах эксплуатации. Появляются развитые системы управления базами данных СУБД , системы автоматизирования проектных работ САПР ; большое внимание уделяется созданию пакетов прикладных программ ППП различного назначения. По-прежнему появляются новые и развиваются существующие языки и системы программирования. Конструктивно-технологической основой ВТ 4-го поколения становятся большие БИС и сверхбольшие СБИС интегральные схемы, созданные соответственно в 70—х гг. Такие ИС содержат уже десятки, сотни тысяч и миллионы транзисторов на одном кристалле чипе. Наиболее важный в концептуальном плане критерий, по которому ЭВМ 4-го поколения можно отделить от ЭВМ 3-го поколения, состоит в том, что первые проектировались уже в расчете на эффективное использование современных ЯВУ и упрощения процесса программирования для проблемного программиста. В аппаратном отношении для них характерно широкое использование ИС-технологии и быстродействующих запоминающих устройств. В старших моделях й серии был реализован аппарат виртуальной памяти, позволяющий создавать для пользователя видимость неограниченных ресурсов оперативной памяти. Феномен персонального компьютера ПК восходит к созданию в г, первой мини-ЭВМ PDP-8, которая появилась в результате универсализации специализированного микропроцессора для управления ядерным реактором. Машина быстро завоевала популярность и стала первым массовым компьютером этого класса; в начале х годов число машин превысило тысяч шт. Дальнейшим важным шагом был переход от мини- к микро-ЭВМ; этот новый структурный уровень ВТ начал формироваться на рубеже х годов, когда появление БИС дало возможность создать универсальный процессор на одном кристалле. Первый микропроцессор Intel был создан в г. Первым ПК можно считать Altair, созданный на базе микропроцессора Intel в г. Компьютер рассылался по почте, стоил всего долларов и имел возможности для расширения периферийными устройствами всего байт ОЗУ!!! Для Altair Пол Аллен и Бил Гейтс создали транслятор с популярного языка Basic, существенно увеличив интеллектуальность первого ПК впоследствии они основали знаменитую теперь компанию Microsoft Inc. Комплектация ПК цветным монитором привела к созданию конкурирующей модели ПК Z-2; через год после появления первого ПК Altair их в производство ПК включилось более 20 различных ком-паний и фирм; начала формироваться ПК-индустрия собственно производство ПК, их сбыт, периодические и непериодические издания, выставки, конференции и т. А уже в г. Но уже в г. Выход на арену ПК-индустрии гиганта IBM ставит производство ПК на промышленную основу, что позволяет решить целый ряд важных для пользователя вопросов стандартизация, унификация, развитое программное обеспечение и др. Можно с полным основанием полагать, что за короткий период времени, прошедший с дебюта Altair до IBM PC, к ВТ приобщилось больше людей, чем за весь долгий период — от аналитической машины Бэбиджа до изобретения первых ИС. Первой ЭВМ, открывающей собственно класс супер-ЭВМ, можно считать модель Amdahl V16, созданную в г. Машина использо-вала эффективный принцип распараллеливания на основе конвейерной обработки команд, а элементная база использовала БИС-технологию. Первой моделью с такой производительностью явилась во многом уникальная ЭВМ ILLIAC-IV, созданная в г. Данная модель оказала огромное влияние на последующее развитие супер-ЭВМ с матричной архитектурой. Яркая страница в истории супер-ЭВМ связана с Cray-серией С. Крея, первая модель Cray-1 которой была создана в г. Архитектура модели базировалась на конвейерном принципе векторной и скалярной обработки данных с элементной базой на СБИС. Именно данная модель положила начало классу современных супер-ЭВМ. Следует отметить, что не смотря на ряд интересных архитектурных решений, успех модели был достигнут, в основном, за счет удачных технологических решений. Последующие модели Cray-2, Cray Х-МР, Cray-3, Cray-4 довели производительность серии до порядка 10 тыс. Завершая экскурс в историю современной ВТ с той или иной детализацией отдельных ее этапов, следует сделать несколько существенных замечаний. Прежде всего, имеет место все более гладкий переход одного поколения ЭВМ к другому, когда идеи нового поколения в той или иной мере созревают и даже реализуются в предыдущем поколении. Особенно это заметно при переходе на ИС-технологию производства ВТ, когда определяющий акцент поколений все больше смещается с элементной базы на другие показатели: Появляется самая разнообразная ВТ, характеристики которой не укладываются в традиционные классификационные рамки; складывается впечатление, что мы находимся в начале своего рода универсализации ВТ, когда все ее классы стремятся к нивелированию своих вычислительных возможностей. Многие элементы пятого поколения в той или иной мере характерны и в наши дни. Sign in Recent Site Activity Report Abuse Print Page Powered By Google Sites. Эпоха Интернета и всемирной паутины. Электронный этап создание ЭВМ начинается с созданием в г. В истории развития ЭВМ 5 поколений, которые отличаются в элементарной базе, логической архитектуре и программном обеспечении, различаются по быстродействию, оперативной памяти, способам ввода и вывода информации. Электронный этап можно разделить на Поколения ЭВМ: ЭВМ 2-го поколения Создание в США 1 июля г. ЭВМ 3-го поколения Третье поколение связывается с появлением ЭВМ с элементной базой на интегральных схемах ИС. ЭВМ 4-го поколения Конструктивно-технологической основой ВТ 4-го поколения становятся большие БИС и сверхбольшие СБИС интегральные схемы, созданные соответственно в 70—х гг. ПЭВМ Altair Первым ПК можно считать Altair, созданный на базе микропроцессора Intel в г. Главная страница Видеоролик по теме Домеханический этап развития Источники Механический этап презентация Тест Электромеханический этап Электронный этап Эпоха Интернета и всемирной паутины О создателе сайта Карта сайта. ЭВМ 1-го поколения После создания в г.

История развития вычислительной техники

Рассказы французов живущих в москве

Эл схема варочной панели

ПОКОЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Жаба оригами схема

Простые модели платья своими руками

Описание телефона вертекс

Поздравления с днем рождения в стиле аниме

История вычислительной техники

Тестпо русскомуза 1 курс

Любэ опера текст

Ссылка на сайте форум

История развития вычислительной техники. Отечественная вычислительная техника. Первая ЭВМ

Новости кузбасса уход

Ногинск электросталь расписание 20 автобуса

В чем состоит золотое правило механика

Report Page