Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
45
Добавлен:
10.05.2014
Размер:
1 Мб
Скачать

Применение интегральных схем намного увеличило возможности ЭВМ. Теперь центральный процессор получил возможность параллельно работать и управлять многочисленными периферийными устройствами. ЭВМ могли одновременно обрабатывать несколько программ (принцип мультипрограммирования).

42

Структурная схема ЭВМ третьего поколения

43

В эти годы производство компьютеров приобретает промышленный размах. Поскольку значительного увеличения быстродействия на базе одной ЭВМ

достичь уже не удавалось, ЭВМ третьего поколения создавались на основе принципа унификации, что позволило комплексировать произвольные вычислительные комплексы в различных сферах деятельности.

Начиная с ЭВМ 3-го поколения, традиционным стала разработка серийных ЭВМ.

В 1964 году, фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System 360), ставших первыми компьютерами третьего поколения.

Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых. Хотя машины одной серии сильно отличались друг от друга по возможностям и производительности, они были информационно, программно и аппаратно совместимы.

Странами СЭВ были выпущены ЭВМ единой серии («ЕС ЭВМ») «ЕС-1022», «ЕС-1030», «ЕС-1033», «ЕС-1046», «ЕС-1061», «ЕС-1066» и др.

44

За счет создания технологии производства интегральных микросхем удалось добиться увеличения быстродействия и надежности полупроводниковых схем, а также уменьшения их габаритов, потребляемой мощности и стоимости. Это позволило не только повысить производительность и снизить стоимость универсальных ЭВМ (больших ЭВМ), но и создать малогабаритные, простые, дешевые и надежные машины —

миниЭВМ.

45

Направления использования миниЭВМ

-в контуре управления каким-либо объектом, системах сбора и обработки экспериментальных данных (системы реального времени). Сложные системы управления разбиваются при этом на подсистемы, в каждой из которых используется своя миниЭВМ. На большую вычислительную машину реального времени возлагаются задачи планирования (наблюдения) в иерархической системе с целью координации управления подсистемами и обработки центральных данных об объекте. Уже к 1968 г. появились первые коммерческие операционные системы реального времени, специально разработанные для них языки программирования высокого уровня и кросс- системы.

- в качестве универсальной ЭВМ небольших габаритов, проблемно- ориентированную пользователем на решение ограниченного круга задач в рамках одной лаборатории, технологического участка, т. е. задач, в решении которых оказывались заинтересованными 10—20 человек, работавших над одной проблемой.

46

Человек, стоящий к нам спиной на снимке, – 36-летний менеджер компании IBM Джон Дамейер. Он объясняет реги- ональным продавцам продукции IBM, чем им придётся торговать в ближайшее время. IBM предложила своим дилерам распространять в массы ком- пактную электронную вычисли- тельную машину, которая должна помочь уже не военным и шпионам, а миллионам владель- цев малого и среднего бизнеса.

На улице 1967 год. Даймер честно объясняет, зачем хозяевам небольших производств это чудо техники. ЭВМ может использоваться и в технологических цепочках, и в бухгалтерии. Изобретение будет неизбежно востребовано, и скоро продыха от покупателей не будет. Но вы посмотрите на лица слушающих! Дилеры не верят ни одному его слову. Из полутора десятков человек за Даймером записывает только один. Остальные – в большинстве своём они старше лектора и торгуют продукцией IBM много лет – смотрят на него даже не с недовериеем. Они считают его опасным идиотом. Они-то знают, что нужно покупателям. И впарить им,

рискующим своими деньгами, какую-то бредовую машину из будущего, – увольте.

47

Миникомпьютеры представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам.

Наиболее известные семейства мини-ЭВМ

-семейство PDP фирмы Digital Equipment;

-советская серия СМ ЭВМ (Семейство малых ЭВМ).

48

Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина.

В 1969 году одновременно появились операционная система Unix и язык программирования С.

Появились эффективные методы разработки программного обеспечения. Создание новых программных продуктов теперь все чаще основывалось на методах планирования и специальных методах программирования.

49

Изменились формы использования ЭВМ: введение удаленных терминалов (дисплеев) позволило широко и эффективно внедрить режим разделения времени и за счет этого приблизить ЭВМ к пользователю и расширить круг решаемых задач.

Возросшая производительность вычислительных машин и появившиеся многомашинные системы дали принципиальную возможность реализации таких новых задач, которые были достаточно сложны и часто приводили к неразрешимым проблемам при их программной реализации. Применение распределенных вычислительных систем явилось базой для децентрализации решения задач, связанных с обработкой данных на заводах, в банках и других учреждениях.

Вэтот период на рынке появились удобные для пользователя рабочие станции, объединенные в сеть.

В1969 г. зародилась первая глобальная компьютерная сеть – зародыш

Интернета.

50

Четвертое поколение ЭВМ

В 1971 г. фирма Intel выпустила первый микропроцессор - Intel-4004, который был ориентирован на использование в калькуляторах.

Период с 1975 г. принадлежит компьютерам четвертого поколения. Элементной базой ЭВМ четвертого поколения стали большие

интегральные схемы БИС. В кристалле такой схемы может размещаться до 10 млн. элементов.

Быстродействие этих машин составляло десятки млн. операций в секунду,

Оперативная память достигла сотен Мб.

51