- •Лекция №1
- •Тема 1.1: Введение в информатику и информационные технологии Содержание:
- •1.1 Понятие информации, ее классификация, свойства информации
- •1.2 Наука информатика, ее предмет и задачи. Место информатики в системе научного знания
- •1.3 Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
- •1.5 Представление информации
- •1.6 Понятие системы счисления
- •1.7 Кодирование информации
- •1.8 Двоичная форма представления информации
- •1.9 Кодирование числовой информации
- •1.10 Кодирование текстовой информации
- •1.11 Кодирование графической информации
- •1.12 Кодирование звуковой информации
- •1.13 Вероятностный подход к определению количества информации. Формулы Хартли и Шеннона
- •Контрольные вопросы
- •Кодирование информации.
- •Двоичная форма представления информации.
- •Лекция №2
- •Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов
- •2.1 История создания и развития средств вычислительной техники
- •Появление аналоговых вычислителей в предвоенные годы[
- •2.2 Поколения компьютеров: краткое описание
- •Первое поколение компьютеров с архитектурой фон Неймана
- •1950-Е — начало 1960-х: второе поколение]
- •1960-Е и далее: третье и последующие поколения
- •В ссср и России
- •2.3 Классификация эвм
- •2.3.1 Классификация эвм по принципу действия
- •2.3.2 Классификация эвм по этапам создания
- •2.3.3 Классификация эвм по назначению
- •2.3.4 Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
- •СуперЭвм
- •Большие эвм
- •Мини -эвм
- •Микро - эвм
- •Универсальные
- •Специализированные
- •Серверы
- •Рабочая станция
- •2.4 Основные принципы построения эвм. Принципы Фон-Неймана
- •2.5 Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация
- •2.5.1Системный блок и его устройство
- •2.5.2 Периферийные устройства персонального компьютера
- •2.6 Программное обеспечение персонального компьютера и его классификация
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 3 Тема: Операционная система Windows 7.
- •Работа с Главным меню
- •Завершение работы Windows
- •Работа с приложением Компьютер
- •Открытие окна приложения Компьютер
- •Структура окна приложения Компьютер
- •Изменение вида рабочей зоны
- •Действия в списке ресурсов окна Компьютер
- •Работа с приложением Проводник
- •Запуск программы Проводник
- •Структура окна программы Проводник
- •Действия в окне программы Проводник
- •Запуск программ и открытие документов
- •Запуск программ с Рабочего стола
- •Запуск из Главного меню
- •Запуск из окна программы Компьютер и окна программы Проводник
- •Поиск файлов и папок
- •Операции с ярлыками
- •Переименование ярлыков
- •Удаление ярлыков
- •Упорядочение ярлыков на рабочем столе
- •Операции с файловой системой
- •Создание папок и пустых файлов
- •Создание файлов в приложениях Windows
- •Открытие, сохранение и закрытие файлов в приложениях Windows
- •Определение текущих свойств файлов и папок
- •Переименование файлов и папок
- •Выделение группы файлов и папок
- •Удаление папок и файлов. Работа с Корзиной
- •Печать документов
- •Буфер обмена
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Список литературы:
1960-Е и далее: третье и последующие поколения
|
|
|
Рисунок 18 - Интегральные микросхемы
Бурный рост использования компьютеров начался с 3-его поколения вычислительных машин. Этому способствовало изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel). Интегральные микросхемы содержат сотни миллионов транзисторов.
Появление микропроцессоров привело к разработке микрокомпьютеров - небольших недорогих компьютеров, которыми могли владеть небольшие компании или отдельные люди. Микрокомпьютеры, представители четвёртого поколения, первые из которых появился в 1970-х, стали повсеместным явлением в 1980-х и позже. Стив Возняк, один из основателей Apple Computer, стал известен как разработчик первого массового домашнего компьютера, а позже — первого персонального компьютера. Компьютеры на основе микропроцессорной архитектуры, с возможностями, добавленными от их больших собратьев, сейчас доминируют в большинстве сегментов рынка.
В ссср и России
В 1945 году работала первая в СССР аналоговая машина. До войны же были начаты исследования и разработки быстродействующих триггеров - основных элементов цифровых ЭВМ.
29 июня 1948 года Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин подписал постановление, в соответствии с которым создавался Институт точной механики и вычислительной техники [3].
В 1948 году в Киеве начинаются работы по созданию МЭСМ (малой электронной счетной машины) под руководством доктора физико-математических наук С. А. Лебедева. В октябре 1951 года она вступила в эксплуатацию.
В конце 1948 года сотрудники Энергетического института им. Крижижановского И. С. Брук и Б. И. Рамеев получают авторское свидетельство на ЭВМ с общей шиной, а в 1950—1951 гг. создают её. В этой машине впервые в мире вместо электронных ламп используются полупроводниковые (купроксные) диоды. С 1948 г. Брук вёл работы по электронным ЦВМ и управлению с применением средств вычислительной техники.
В начале 1949 года в Москве на базе завода САМ были созданы СКБ-245 и НИИ Счетмаш. Создаются заводы «Счётмаш» в Курске, Пензе, Кишинёве [3].
В начале 50-х в Алма-Ате была создана лаборатория машинной и вычислительной математики. В конце 1951 г. вступила в эксплуатацию ЭВМ М-1, разработанная в лаборатории Энергетического института АН СССР.
Осенью 1952 года была завершена разработка Большая (или Быстродействующая) электронно-счётная машина - БЭСМ-1 (известна также как БЭСМ Академии Наук, БЭСМ АН), построенная на электронных лампах (5000 ламп). Опытная эксплуатация началась с 1952 года.
В 1953 в СССР начали серийно выпускать машину «Стрела», в 1954 для нужд Министерства обороны СССР основан первый советский вычислительный центр ВЦ-1 (эксплуатирующий ЭВМ «Стрела»).
С 1956 И. Берг и Ф. Старос возглавляют в Ленинграде лабораторию СЛ-11, которая впоследствии была преобразована в КБ-2. Там они создают первую в СССР настольную ЭВМ УМ-1 и её модификацию УМ-1НХ, за что им присуждена Государственная премия.
В 1957 в серию запустили машину «Урал-1». Всего было выпущено 183 машины.
В 1959 была создана уникальная малая ЭВМ «Се́тунь» на основе троичной логики.
В конце 1950-х разрабатываются принципы параллелизма вычислений (А. И. Китов и др.), на основе которых была построена одна из самых скоростных ЭВМ того времени — М-100 (для военных целей).
В июле 1961 года в СССР запустили в серию первую полупроводниковую универсальную управляющую машину «Днепр» (до этого были только специализированные полупроводниковые машины). Еще до начала серийного выпуска с ней проводились эксперименты по управлению сложными технологическими процессами на металлургическом заводе имени Дзержинского.
Первыми советскими серийными полупроводниковыми ЭВМ стали «Весна» и «Снег», выпускаемые с 1964 по 1972 год.
В 1966 году создана БЭСМ-6, лучшая отечественная ЭВМ 2-го поколения. На тот момент она была самой быстрой не только в СССР, но и в Европе. В архитектуре БЭСМ-6 впервые был использован принцип совмещения выполнения команд (до 14 одноадресных машинных команд могли находиться на разных стадиях выполнения). Механизмы прерывания, защиты памяти и другие новаторские решения позволили использовать БЭСМ-6 в мультипрограммном режиме и режиме разделения времени. ЭВМ имела 128 Кб оперативной памяти на ферритовых сердечниках и внешнюю памяти на магнитных барабанах и ленте. БЭСМ-6 работала с тактовой частотой 10 МГц и рекордной для того времени производительностью — около 1 млн операций в секунду. Всего было выпущено 355 ЭВМ.
В начале 70-х — разработка систем серии «Эльбрус». «Эльбрус-2» использовался в ядерных центрах, системе противоракетной обороны и других отраслях «оборонки».
2008 год — запущен в работу СКИФ МГУ, суперкомпьютер собранный на базе решений и оборудования американской фирмы Intel, проект был разработан в Белорусском Государственном Университете (26-е место в рейтинге Топ-500 2012).
