- •Поколения ЭВМ
- •В феврале 1944 года на одном из предприятий IBM в сотрудничестве с учеными
- •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
- •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(?)
Второе поколение ЭВМ
Главные достижения ЭВМ второго поколения находятся в области
программирования:
-появилась возможность программирования на алгоритмических языках высокого уровня - Фортран, Алгол, Кобол. Это позволило значительно упростить и ускорить написание программ для компьютеров. Программирование, оставаясь наукой, приобретает черты ремесла;
- начинается разработка стандартных пакетов прикладных программ (ППП), обладающих свойством переносимости, т.е. функционирования на ЭВМ разных марок. Формируются пакеты прикладных программ для решения задач определенного класса;
- для управления вычислительным процессом при переходе процессора от выполнения одной задачи к другой создаются специальные программные средства - системное ПО. Появились первые системы пакетной обработки, автоматизировавшие запуск одной программ за другой. В ходе реализации систем пакетной обработки был разработан формализованный язык управления заданиями, с помощью которого программист сообщал системе и оператору, какую работу он хочет
выполнить на вычислительной машине. Это явилось прообразом |
|
современных операционных систем. |
32 |
|
|
Второе поколение ЭВМ
Расширилась и сфера применения компьютеров. Теперь уже не только ученые могли расчитывать на доступ к вычислительной технике: компьютеры нашли применение в планировании и управлении, а некоторые крупные фирмы даже компьютеризировали свою бухгалтерию, предвосхищая моду на годы вперёд.
Уменьшились габаритные размеры машин, потребление электроэнергии и стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу.
33
Машины предназначались, в основном, для решения различных трудоемких
-
операций в секунду и оперативную память 8К, 16К и 32К соответственно . 34
18 мая 1951 г. Приказом № 219 по Министерству высшего и среднего специального образования СССР на механико-технологическом факультете Московского механического института (ныне - МИФИ) образована кафедра "Математические счётно-решающие приборы и устройства" (кафедра № 4 - ныне кафедра Компьютерные
1959 г. Под руководством Я.А. Хетагурова начата разработка первой в СССР мобильной (в автоприцепе) СЭВМ 5Э89 ("Курс-1") на сплавных транзисторах и точечных диодах. В ЭВМ впервые в отечественной практике реализован мультипрограммный режим работы с разделением времени и выполнением операций с частями слов.
"Курс-1" использовалась в качестве унифицированной ЭВМ, обеспечивающей вторичную обработку информации в реальном масштабе времени на радиолокационных узлах ПВО страны. Выпускалась серийно с 1962 по 1987 г.
36
Среди машин второго поколения особо выделяется БЭСМ-6, обладающая быстродействием около 1 миллиона операций в секунду и оперативной памятью до 128К.
БЭСМ-6 была разработана в 1965 году группой инженеров в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А.Лебедева. Производство началось в 1967 году. За все время (до начала 80-х гг.) было построено около 350 БЭСМ-6.
37
38
Особенности БЭСМ-6:
•Конвейерный (ЦП) с отдельными конвейерами для устройства управления (УУ) и арифметического устройства.
•Виртуальная адресация памяти.
•Совмещенное АУ для целой и плавающей арифметики.
•У каждого слова в памяти было два бита четности - по одному на полуслово, что, в частности, позволяло отличать данные от команд и тем самым выполнять функции защиты программ от записи.
•Большинство логических и арифметических команд (за исключением умножения и деления) выполнялись за 2 такта в УУ и в среднем 5 тактов в АУ.
•Регистры контрольных точек адресов команд и данных.
39
3 поколение ЭВМ (1964-1972)
В 1960 г.г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые получили широкое распространение в связи с малыми размерами, но громадными возможностями. ИС - это кремниевый кристалл, площадь которого примерно 10 мм2.
Использование полупроводниковой оперативной памяти. Производительность – до 10 млн. операций в секунду. Объём оперативной памяти - от 8 Мб до 192 Мб.
40
6 февраля 2008 года первой интегральной схеме исполнилось полвека. Устройство, которое через несколько лет вытеснило электронные лампы и отдельные транзисторы, попытался запатентовать в 1958 году Джек Килби, инженер из Texas Instruments. Как уточняет издание, у патентообладателя был не один предшественник.
Сама концепция интегральной схемы появилась на шесть лет раньше. Ее опубликовал в 1952 году исследователь Джеффри Даммер (Geoffrey Dummer) из британского министерства обороны. Ему, в отличие от Килби, не удалось создать работающую модель.
Urchip, созданный Килби, также был не единственным в мире на тот момент. Над подобной схемой работал в Калифорнии инженер из Fairchild Semiconductor, Роберт Нойс (Robert Noyce). Последний использовал для интегральной схемы кремний, в то время как Килби - германий.
Несмотря на то, что Килби первым подал патентную заявку, Нойс и Fairchild первыми получили патент, так как знали о попытке Texas Instruments перехватить инструменты и очень аккуратно подготовили документы. И Нойс, и Килби считаются равноправными изобретателями интегральной схемы. В последующие годы отрасль предпочла использовать для схем кремний, как и предлагал Нойс.
41
