- •Второе поколение эвм: 1960-1970-е годы
- •Четвертое поколение эвм: 1980-1990-е годы
- •Большие компьютеры
- •Малые компьютеры
- •Микрокомпьютеры
- •Микропроцессоры. Микропроцессоры типа cisc. Эффективные технологии мп Intel. Микропроцессоры типа risc и vliw [л.1, стр. 123…128, 134…135, 143…144].
- •Микропроцессоры типа cisc
- •Микропроцессоры типа risc
- •Микропроцессоры фирмы Intel.
Четвертое поколение эвм: 1980-1990-е годы
Начиная с 1980 года практически все ЭВМ стали создаваться на основе микропроцессоров. Самым востребованным компьютером стал персональный.
Логические интегральные схемы в компьютерах стали создаваться на основе униполярных полевых CMOS-транзисторов с непосредственными связями, работающими с меньшими амплитудами электрических напряжений (единицы вольт), потребляющими меньше мощности, нежели биполярные, и тем самым позволяющими реализовать более прогрессивные нанотехнологии (в те годы - масштаба единиц микрон).
Оперативная память стала строиться не на ферритовых сердечниках, а также на интегральных CMOS-транзисторных схемах, причем непосредственно запоминающим элементом в них служила паразитная емкость между электродами (затвором и истоком) этих транзисторов.
Первый персональный компьютер создали в апреле 1976 года два друга, Стив Джобе (1955 г. р.) - сотрудник фирмы Atari, и Стефан Возняк (1950 г. р.), работавший на фирме Hewlett-Packard. На базе интегрального 8-битного контроллера жестко запаянной схемы популярной электронной игры, работая вечерами в автомобильном гараже, они сделали простенький программируемый на языке Бейсик игровой компьютер "Apple", имевший бешеный успех. В начале 1977 года была зарегистрирована Apple Сотр., и началось производство первого в мире персонального компьютера Apple.
Для эффективного использования ЭВМ уже не были нужны несколько программистов: в середине 80-х г.один программист приходился в среднем на 10 машин.
Пятое поколение ЭВМ: 1990-настоящее время
Кратко основную концепцию ЭВМ пятого поколения можно сформулировать следующим образом:
1. Компьютеры на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных инструкций программы.
2. Компьютеры со многими сотнями параллельно работающих процессоров, позволяющих строить системы обработки данных и знаний, эффективные сетевые компьютерные системы.
Шестое поколение и последующие поколения
В настоящее время основные цели использования компьютеров-информационное обслуживание и управление, сейчас ВМ и системы, по существу, выполняют функции информационно-вычислительных систем.
Основные классы современных ЭВМ. Большие компьютеры. Малые компьютеры. Микрокомпьютеры. Суперкомпьютеры [Л.1, стр. 61…76].
Основные классы современных ЭВМ
Определение. Электронная вычислительная машина (компьютер) – это комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.
По принципу действия ЭВМ классифицируются на
Аналоговые ВМ;
Цифровые ВМ;
Гибридные ВМ.
Критерий такой классификации – форма представления обрабатываемой информации. Аналоговые вычислительные машины работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой форме), то есть в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины: силы тока, напряжения (чаще всего), угла поворота какого-либо механизма и т.п. Достоинства АВМ: простота эксплуатации, приемлемое быстродействие. Недостатки: отсутствие универсальности, низкая точность вычислений. Цифровые вычислительные машины работают с информацией, представленной в дискретной форме – в виде двоичного кода. Гибридные вычислительные машины – аналого-цифровые ВМ, сочетающие в себе достоинства АВМ и ЦВМ. Точнее будет говорить о гибридной вычислительной системе, так как структурная схема аналого-цифровых машин включает в себя собственно АВМ и ЦВМ, а также набор устройств, преобразующих информацию из одной формы в другую. Одна из машин является основной, отсюда деление ГВС на аналого-ориентированные и цифро-ориентированные. Гибридные вычислительные машины используют для управления сложными технологическими объектами (управление прокатным станом), а также для описания случайных процессов или управления динамическими системами в реальном времени (например, решение задач самонаведения).
По назначению ЭВМ принято классифицировать на
Общего назначения (универсальные);
Проблемно-ориентированные (для решения круга задач некоторой предметной области);
Специализированные (для решения узкого круга задач, многие вещи реализованы аппаратно).
По размерам и вычислительной мощности ЭВМ разделяют на:
Суперкомпьютеры;
Большие ЭВМ;
Малые ЭВМ;
Микро ЭВМ;
Мобильные ЭВМ;
