
- •1 История развития вычислительной техники.
- •2 Принципы фон Неймана.
- •3 Поколения электронных вычислительных машин.
- •Поколение первое. Компьютеры на электронных лампах.
- •Поколение второе. Транзисторные компьютеры.
- •Поколение третье. Интегральные схемы.
- •Поколение четвертое. Большие интегральные схемы.
- •11 Уровни процесса управления.
- •12 Функции и принципы управления.
- •13 Классификация информационных систем.
- •19 Принципы создания автоматизированных систем управления.
- •20 Информация и данные.
- •21Классификация информации.
- •22 Методы классификации.
- •23 Системы кодирования.
- •25 Кодирование информации при ее передаче.
- •24 Информационное обеспечение ис, его структура.
- •26 Расчет защитного кода (на примере).
- •1. Кодирование битовых последовательностей по паритету ("четности")
- •2. Циклические коды.
- •27 Определение программного обеспечения
- •28 Классификация программного обеспечения автоматизированных систем управления.
- •30 Печатающие устройства.
- •29 Жизненный цикл программного продукта.
- •31 Средства отображения информации.
- •32 Средства передачи данных.
- •34 Среды передачи данных.
- •35 Топологии локальных вычислительных сетей.
- •36 Технология Ethernet.
- •37 Функциональная подсистема управления перевозками
- •38 Функциональная подсистема плановых и аналитических расчетов
- •39 Определение эффективности автоматизированного решения задач.
- •40 Постановка задачи автоматизированного диспетчерского управления движением автобусов.
- •41 Асу «Интервал-2»: назначение и технические характеристики.
- •42 Комплекс технических средств асу «Интервал–2».
- •43 Технология оперативного управления движением автобусов при использовании асу «Интервал-2».
- •45 Автоматизированная система диспетчерского управления городскими автобусами (асду-а/м).
- •46 Подсистемы и режимы автоматизированной системы диспетчерского управления движением автобусов (асду-а/м)
- •47 Автоматизированная радионавигационная система диспетчерского управления пассажирским транспортом асу-навигация
- •48 Модернизированная система асу Интервал-2
- •49 Система диспетчеризации городского транспорта (сдгт)
- •50 Система контроля перемещения транспорта на базе gps (Шкипер)
- •51 Асду, применяемые в странах снг
- •52 Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов «Автостанция».
- •53 Классификация систем определения местоположения и связи.
- •54 Методы определения местоположения транспортных средств.
- •55 Примеры применения систем спутниковой навигации и связи.
- •Глонасс
- •Galileo
- •56 Система определения местоположения и связи «Euteltracs».
- •57 Система определения местоположения и связи «Диспетчер».
- •58 Порядок расчета экономической эффективности автоматизированной системы управления.
2 Принципы фон Неймана.
В своем докладе в 1945 г. Джон фон Нейман описал, как должен быть устроен компьютер для того, чтобы он был универсальным и эффективным устройством для обработки информации.
Прежде всего, компьютер должен иметь следующие устройства:
1 арифметическо-логическое устройство, выполняющее арифметические и логические операции;
2 устройство управления, которое организует процесс выполнения программ;
3 запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных;
4 внешние устройства для ввода-вывода информации.
Память компьютера должна состоять из некоторого количества пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или обрабатываемые данные, или инструкции программ. Все ячейки памяти должны быть одинаково легко доступны для других устройств компьютера.
В основе работы компьютера лежат следующие принципы:
Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов.
Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.
Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.
Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.
Машины, построенные на этих принципах, называются Фон-Неймановскими.
3 Поколения электронных вычислительных машин.
Можно выделить 4 основные поколения ЭВМ. Но деление компьютерной техники на поколения — весьма условная, нестрогая классификация по степени развития аппаратных и программных средств, а также способов общения с компьютером.
Поколение первое. Компьютеры на электронных лампах.
Компьютеры на основе электронных ламп появились в 40-х годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный диод - была построена Флемингом лишь в 1904 году, хотя эффект прохождения электрического тока через вакуум был открыт Эдисоном в 1883 году. Вскоре Форрест изобретает вакуумный триод - лампу с тремя электродами. До 30-х годов электронные вакуумные и газонаполненные лампы использовались главным образом в радиотехнике.
Началом эры вычислительной техники принято считать 1946 год, год создания легендарного компьютера ENIAC, первой полномасштабной универсальной вычислительной машины.
Поколение второе. Транзисторные компьютеры.
Первые компьютеры на основе транзисторов появились в конце 50-х годов, а к середине 60-х годов были созданы более компактные внешние устройства.
Созданию транзистора предшествовала упорная, почти 10-летняя работа, которую еще в 1938 году начал физик теоретик Уильям Шокли. Применение транзисторов в качестве основного элемента в ЭВМ привело к уменьшению размеров компьютеров в сотни раз и к повышению их надежности.
И все-таки самой удивительной способностью транзистора является то, что он один способен заменить 40 электронных ламп и при этом работать с большей скоростью, выделять очень мало тепла и почти не потреблять электроэнергию. Одновременно с процессом замены электронных ламп транзисторами совершенствовались методы хранения информации. Увеличился объем памяти, а магнитную ленту, впервые примененную в ЭВМ Юнивак, начали использовать как для ввода, так и для вывода информации. А в середине 60-х годов получило распространение хранение информации на дисках.
В рамках второго поколения четко стала проявляться дифференциация ЭВМ на малые, средние и большие. Существенно расширилась сфера применения ЭВМ на решение - планово-экономических задач, задач управления производственными процессами и др. Создаются автоматизированные системы управления (АСУ) предприятиями, целыми отраслями и технологическими процессами (АСУТП).