
- •Поколения ЭВМ
- •РОЖДЕНИЕ ЭВМ
- •Бэббидж предложил совершенно новую структурную организацию машины. В ее состав должны были входить:
- •Чтобы обеспечить большой диапазон представимых в машине чисел и достичь высокой точности вычислений,
- •Идеи Бэббиджа стали реально воплощаться в жизнь в конце 19 века. В 1888
- •Реальный отсчет развития вычислительной техники ведется с перехода от реле к триггерам. Триггер
- •Дальнейшие развития науки и техники позволили в 1940-х годах построить первые вычислительные машины.
- •Еще через год в машине Цузе появилось устройство ввода данных и программы, использовавшее
- •Высказывание, приписываемое Томасу Уотсону
- •В феврале 1944 года на одном из предприятий IBM в сотрудничестве с учеными
- •Есть в наших днях такая точность, Что мальчики иных веков, Наверно, будут плакать
- •Первое поколение ЭВМ (1948 —
- •Первое поколение ЭВМ
- •Первое поколение ЭВМ
- •ервое поколение ЭВМ
- •Первое поколение ЭВМ
- •рвое поколение ЭВМ
- •Первое поколение ЭВМ
- •Первое поколение ЭВМ
- •Первое поколение ЭВМ
- •В 1937 году профессор университета штата Айова Джон Атанасофф (родом из Болгарии) набросал
- •рвое поколение ЭВМ
- •ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
- •Основные параметры малой электронной счетной машины МЭСМ:
- •Первое поколение
- •был произведен серийный выпуск характеристики машины «БЭСМ-2» выпущенной в то же время американской
- •вое поколениеВ 1953 году ЭВМпод руководством Базилевского была разработана машина
- •работ
- •ЭВМ 2-го поколения были разработаны в конце 1950-х - середине 1960-х годов.
- •Второе поколение ЭВМ
- •Второе поколение ЭВМ
- •Машины предназначались, в основном, для решения различных трудоемких
- •18 мая 1951 г. Приказом № 219 по Министерству высшего и среднего специального
- •1959 г. Под руководством Я.А. Хетагурова начата разработка первой в СССР мобильной (в
- •Среди машин второго поколения особо выделяется БЭСМ-6, обладающая быстродействием около 1 миллиона операций
- •Особенности БЭСМ-6:
- •3 поколение ЭВМ (1964-1972)
- •6 февраля 2008 года первой интегральной схеме исполнилось полвека. Устройство, которое через несколько
- •Применение интегральных схем намного увеличило возможности ЭВМ. Теперь центральный процессор получил возможность параллельно
- •Структурная схема ЭВМ третьего поколения
- •В эти годы производство компьютеров приобретает промышленный размах. Поскольку значительного увеличения быстродействия на
- •За счет создания технологии производства интегральных микросхем удалось добиться увеличения быстродействия и надежности
- •Направления использования миниЭВМ
- •Человек, стоящий к нам спиной на снимке, – 36-летний менеджер компании IBM Джон
- •Миникомпьютеры представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам.
- •Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного
- •Изменились формы использования ЭВМ: введение удаленных терминалов (дисплеев) позволило широко и эффективно внедрить
- •Четвертое поколение ЭВМ
- •Направления развитие ЭВМ 4-го поколения
- •Первый персональный компьютер создали 1 апреля 1976 года два друга, Стив Джобс —
- •12 августа 1981 года компания IBM выпустила персональный компьютер IBM 5150. Компьютер стоил
- •IBM PC разрабатывался около года. Поскольку у двенадцати инженеров, которые принимали в этом
- •Появление персональных ЭВМ позволило приблизить ЭВМ к своему конечному пользователю. Благодаря появлению и
- •Пятое поколение ЭВМ
- •К сожалению, японский проект ЭВМ пятого поколения, на который было потрачено более 50-ти
- •Эволюция использования компьютеров
- •Параметры
- •Шестое поколение(?)
Первое поколение ЭВМ
Сторонники ENIAC приводят в его защиту неоспоримый довод: он работал. До 1955 года, когда ENIAC был парализован молнией, он решал задачи, связанные с разработкой водородной бомбы и другими военными проектами. Профессор Penn Иривн Брейнерд как-то даже заявил, что за те 80223 часа, которые проработал ENIAC, он выполнил больше вычислений, чем все человечество за всю свою историю.
22
В 1937 году профессор университета штата Айова Джон Атанасофф (родом из Болгарии) набросал на салфетке в баре идею электрической машины, способной решать уравнения посредством двоичной арифметики.
С помощью дипломированного студента Клиффорда Берри и нескольких грантов на исследования Атанасофф построил прототип компьютера ABC, который продемонстрировал в октябре 1939 года. В 1941 году была создана его
усовершенствованнаяПредысторияве сия на 300 лампах, котораяENIACрешала задачу за несколько секунд. Начало войны вынудило Атанасоффа Берри бросить эту работу и срочно
заняться оборонными проектами.
Изобретение не принесло Атанасоффу никаких дивидендов. Патент на изобретение получили создатели «Эниака», которым Атанасофф демонстрировал свою машину. Вклад Атанасоффа в изобретение был признан лишь в результате судебного разбирательства между Sperry Rand Corporation, владевшего патентом на «Эниак», и Honeywell, Inc. Было доказано, что практически все основные узлы «Эниака» позаимствованы из АВС и той информации, которую Атанасофф передал Джону Мокли в начале 1940-х годов. В 1973 году патент на «Эниак» был
признан недействительным по решению Федерального суда. |
23 |
|
рвое поколение ЭВМ
Первой серийно выпускавшейся ЭВМ стал компьютер UNIVAC (Универсальный автоматический компьютер) (Англия), работа по созданию которого началась в 1946 году и завершилась в 1951-м. Разработчики: Джон Мочли (John Mauchly) и Дж. Преспер Эккерт
(J. Prosper Eckert). Он был первым электронным цифровым компьютером общего назначения.
Характеристики:
•быстродействие: сложение - 8000 оп/сек, умножение – 600 оп/сек, деление – 300 оп/сек;
•память: 1000 слов, 12000 цифр со временем доступа до 400 мкс. В этой машине впервые была использована магнитная лента для записи
ихранения информации. Магнитная лента несла 120.000 слов и 1.440.000 цифр;
•ввод/вывод осуществлялся с магнитной ленты, перфокарт и
перфоратора. |
24 |
|
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
4 декабря 1948 г. И.С. Брук и Б.И. Рамеев получили авторское свидетельство № 10475 на изобретение "Автоматическая цифровая электронная машина" - первое изобретение в СССР, зарегистрированное в области цифровой электронной вычислительной техники.
25 декабря 1951 г.. Комиссия АН СССР приняла в эксплуатацию первую действующую в СССР и одну из первых в Европе ЭВМ с хранимой в памяти программой - МЭСМ (С.А. Лебедев, Л.Н. Дашевский, Е.А. Шкабара, З.Л. Рабинович, С.Б. Погребинский, А.И. Кондалев и др).
На МЭСМ решались важнейшие научно-технические задачи из области термоядерных процессов (Я.Б. Зельдович), космических полётов и ракетной техники (М.В. Келдыш, А.А. Дородницын, А.А. Ляпунов), дальних линий электропередач (С.А. Лебедев) и др.
25
Основные параметры малой электронной счетной машины МЭСМ:
1.Система счета - двоичная с фиксированной запятой.
2.Разрядность - 16 и один на знак.
3.Вид запоминающего устройства - на триггерных ячейках с возможностью использования магнитного барабана.
4.Ёмкость запоминающего устройства - 31 для чисел и 63 для команд. 5.Система команд - трехадресная.
6.Быстродействие – около 100 операций в секунду.
7.Ввод исходных данных - с перфорационных карт или посредством набора кодов на штеккерном коммутаторе.
8.Съём результатов - фотографирование или посредством электромехани- ческого печатающего устройства.
9.Площадь помещения - 60 м2 10.Количество электронных ламп - триодов около 3500, диодов 2500.
11.Потребляемая мощность - 25 кВт.
26
Первое поколение
В1952-1953 годах на основе МЭСМ в Институте точной механики
ивычислительной техники АН СССР под руководством С.А.Лебедева была разработана БЭСМ (большая электронная счетная вычислительная машина):
быстродействие около 10 тыс. операций в секунду; система ламповых элементов;
возможность работы с 39-разрядными двоичными числами с фиксированной запятой удвоенной разрядности и числами с плавающей запятой;
оперативная память на электронно-акустических линиях задержки - 1024 слова, затем на электронно-лучевых трубках и позже на ферритовых сердечниках;
внешнее ЗУ состояло из двух магнитных барабанов и магнитной ленты емкость свыше 100 тыс. слов.
27

был произведен серийный выпуск характеристики машины «БЭСМ-2» выпущенной в то же время американской
машины "Эдвак". Это было использовались два совершенно стека. Ферритовая память, диоды. На БЭСМ-2 доставившей вымпел СССР на
28

вое поколениеВ 1953 году ЭВМпод руководством Базилевского была разработана машина
«Стрела». 2000 оп/с. Лампы и полупроводниковые диоды. Впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах, разработано и использовано оперативное ЗУ на специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.
1954 г. - начался серийный выпуск ЭВМ "Стрела".
1957 г. Начало промышленного |
|
выпуска |
|
транзисторов в СССР |
. |
|
счисления. «Сетунь» использовала представление чисел и команд в симметричном коде - (-1,0,1) и страничную двухуровневую организацию памяти. Машина последовательного действия с блоком быстрого умножения.
Быстродействие – около 6 тыс операций сложения-вычитания в сек; |
|
около 3 тыс операций умножения в сек. |
29 |
|

работ |
|
Атовмян |
|
разработчиками |
|
И.О. Атовмян - разработка |
руководство по |
изготовлению, наладке |
|
Г.Н. Соловьев - выбор |
разработка |
арифметического устройства |
|
запоминающих |
ЗУ на магнитном |
кубе |
|
|
информации |
системы |
|

ЭВМ 2-го поколения были разработаны в конце 1950-х - середине 1960-х годов.
В качестве основного |
|
|
уже не электронные |
|||||
лампы, а полупроводниковые |
|
|
качестве устройств |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
памяти стали применяться |
|
|
|
магнитные барабаны. Для |
||||
ОЗУ на магнитных |
|
|
времени доступа 1 мкс, |
|||||
хотя большая |
часть |
|
|
еще |
была |
связана |
||
проводами. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Магнитную |
ленту |
|
|
так |
и для |
вывода |
||
информации. А в |
|
распространение хранение |
||||||
информации на дисках. |
|
|
|
|
|
|||
Производительность увеличилась |
до 30 тыс. операций в секунду, |
объём |
||||||
|
|
1 транзистор способен заменить примерно |
|
|
||||
оперативной памяти - до 32 Кб. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
40 электронных ламп и работает с большей |
|
|
||||
Для ускорения вычислений в этих машинах было реализовано некоторое |
скоростью. |
|
перекрытие команд: последующая команда начинала выполняться до окончания |
|
предыдущей (конвейерный принцип работы). |
31 |