
- •4. История вычислительной техники
- •На всех этапах своего эволюционного развития люди стремились механизировать свой труд. Сначала механизация
- •Тема 4 История выч_техн
- •4.1. Этапы развития ЭВМ
- •В 1673 году
- •В начале 19 века (1823 – 1834) английский
- •Тема 4 История выч_техн
- •Только через 100 лет в 40-х годах 20 века удалось создать программируемую счетную
- •4.2. Поколения ЭВМ
- •Первое поколение создавалось на основе вакуумных электроламп, машина управлялась с пульта и перфокарт
- •Первая ЭВМ "Эниак" была создана в США в 1946 г. В группу создателей
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •1951—1955 гг. Благодаря деятельности российских ученых С.А. Лебедева, М.В. Келдыша, М.А. Лаврентьева, И.С.
- •1959 г. Под руководством С.А. Лебедева создана машина БЭСМ—2 производительностью 10 тыс. опер./с.
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •1967 г. Под руководством С.А. Лебедева организован крупно-серийный выпуск шедевра отечественной вычислительной техники
- •Тема 4 История выч_техн
- •1979 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор 8088. Корпорация IBM приобрела крупную партию этих
- •Тема 4 История выч_техн
- •1984 г. Корпорация Apple Computer выпустила компьютер Macintosh на 32-разрядном процессоре Motorola 68000
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Корпорация Microsoft выпустила графическую оболочку MS Windows 3.0.
- •30. Классификация ЭВМ по вычислительной мощности
- •Классификация электронно-вычислительных машин по принципу действия, назначению, функциональным возможностям
- •2. Назначение
- •В настоящее время существует несколько основных направлений в развитии аппаратных платформ:
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
- •Тема 4 История выч_техн
Корпорация Microsoft выпустила графическую оболочку MS Windows 3.0.
1990 г. Выпуск и ввод в эксплуатацию векторно-конвейерной суперЭВМ "Эльбрус 3.1". Разработчики
— Г.Г. Рябов, А.А. Соколов, А.Ю. Бяков. Производительность в однопроцессорном варианте — 400 мегафлопов.
1991 г. Финский студент Линус Торвальдс (Linus Torvalds) распространил среди пользователей Интернет первый прототип своей операционной системы Linux. Заинтересованные в этой работе программисты стали поддерживать Linux, добавляя драйверы устройств, разрабатывая разные продвинутые приложения и др. Атмосфера работы энтузиастов над полезным проектом, а также свободное распространение и использование исходных текстов стали основой феномена Linux. В настоящее время Linux — очень мощная система, к тому же — бесплатная.
1992 г. Начался бурный рост популярности Internet и World Wide Web в связи с появлением web- браузера Mosaic, разработанного в Национальном центре по приложениям для суперкомпьютеров в Университете штата Иллинойс. Разработчики Эрик Бина и Марк Андриссен.
1993 г. Фирма Intel выпустила микропроцессор Pentium, который научил компьютеры работать с атрибутами "реального мира" — такими, как звук, голосовая и письменная речь,
фотоизображения.
1994 г. Начало выпуска фирмой Power Mac серии фирмы Apple Computers — Power PC. 1994 г. Компания Netscape Communication выпустила браузер Netscape Navigator.
1995 г. Фирма Microsoft выпустила в свет операционную систему Windows 95.
1995 г. Фирма Microsoft выпустила браузер Internet Explorer.
Темы пр2_3 |
31 |
30. Классификация ЭВМ по вычислительной мощности
СуперЭВМ [super computer] – сверхпроизводительная система, предназначенная для решения задач, требующих больших объемов вычислений. К таким задачам относятся задачи аэродинамики, ядерной физики и физики плазмы, сейсмологии, метеорологии, обработки изображений и др. СуперЭВМ всегда выполняются на пределе технических возможностей.
Сервер [server] – ЭВМ, предоставляющая свои ресурсы другим пользователям. Различаются
файл-серверы, серверы печати, серверы баз данных и др. Наличие сервера всегда предполагает наличие других ЭВМ, которые связаны в сеть. Сети и серверы – это неразделимые понятия. ЭВМ, которую обслуживает сервер, называется клиентной рабочей
станцией или просто клиентом.
Рабочая станция [workstation] – специализированная высокопроизводительная ЭВМ, ориентированная на профессиональную деятельность в определенной области (обычно САПР, графика), имеющая поэтому дополнительное оборудование и специализированное программное обеспечение.
Персональная ЭВМ - ПЭВМ– универсальная, однопользовательская ЭВМ. Настройка такой ЭВМ может выполняться, как правило, самим пользователем. Среди ПЭВМ можно выделить переносные ПЭВМ – наколенные [laptop], блокнотные [notebook] и карманные [palmtop] ЭВМ.
Терминал [terminal] – устройство, подключенное к мощной ЭВМ, не предназначенное для работы в автономном режиме и обеспечивающее ввод-вывод информации и команд
пользователя.
Темы пр2_3 |
32 |

Классификация электронно-вычислительных машин по принципу действия, назначению, функциональным возможностям
Тип ЭВМ |
Характеристика ЭВМ |
|
1. Принцип действия |
Аналоговые |
Вычислительные машины непрерывного действия, которые |
вычислительные |
работают с информацией, представленной в аналоговой |
машины |
форме, т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо |
|
физической величины (чаще всего электрического |
|
напряжения) |
Цифровые |
Вычислительные машины дискретного действия, которые |
вычислительные |
работают с информацией, представленной в дискретной |
машины |
(цифровой) форме |
Гибридные |
Вычислительные машины комбинированного действия, |
вычислительные |
которые работают с информацией, представленной и в |
машины |
цифровой, и в аналоговой формах |
Тема 3 |
33 |

2. Назначение
Универсальные ЭВМ
Проблемно- ориентированные ЭВМ
Предназначены для решения самых задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемой информации
Служат для решения задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных, выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам
Специализированные Используются для решения узкого круга задач или реализации строго
ЭВМ |
определенной группы функций. |
|
|
|
|||
|
3. Размеры и функциональные возможности |
|
|
||||
Супер-ЭВМ |
Мощная |
|
высокопараллельная |
многопроцессорная |
электронно- |
||
|
вычислительная машина |
|
|
|
|
||
Большие ЭВМ (мейн- ЭВМ |
с |
высокой |
производительностью, |
поддерживающая |
|||
фреймы) |
многопользовательский режим работы для решения специализированных |
задач
Малые (мини) ЭВМ ЭВМ, как правило, использующиеся для управления технологическими процессами. Они могут иметь несколько процессоров и работать в многопользовательском режиме
Микро-ЭВМ ЭВМ небольших габаритов, основой элементной базы которых явился изобретенный в 1969 г. микропроцессор
Тема 3 |
34 |
В настоящее время существует несколько основных направлений в развитии аппаратных платформ:
•Переход к многоядерным платформам, построенным на основе многоядерных микропроцессоров. Такой процессор содержит два или больше вычислительных ядра на одном кристалле. Он имеет один корпус и устанавливается в один разъем на системной плате, но операционная система воспринимает каждое его вычислительное ядро как отдельный процессор с полным набором вычислительных ресурсов. В отличие от последовательного выполнения операций одноядерными микропроцессорами, процессоры с многопроцессорной обработкой на уровне кристалла будут обеспечивать высочайшую производительность благодаря параллельному выполнению операций.
•Разработка подсистем памяти большой емкости, расположенных непосредственно на кристалле микропроцессора. По мере роста производительности микропроцессоров доступ к памяти станет серьезной проблемой. Для этого важно организовать подсистему памяти так, чтобы память большой емкости находилась на кристалле ядра и к ней имели прямой доступ. Она позволит заменить обычную оперативную память во многих вычислительных устройствах. Кэш-память планируется сделать реконфигурируемой, чтобы динамически перераспределять память для разных ядер.
•Выделение интеллектуального микроядра для решения задач управления аппаратным обеспечением. Для управления сложными процессами, такими как назначение задач ядрам, включение и выключение ядер при, реконфигурация ядер при изменении рабочей загрузки и многими другими, — микропроцессорам потребуется большая доля встроенных интеллектуальных способностей. В архитектурах с развитыми возможностями параллельной обработки процессор сам по себе сможет выполнять несколько потоков вычислений, разделяя приложение на потоки, которые могут выполняться параллельно. Один из способов эффективного выполнения всех этих задач будет встроенное интеллектуальное микроядро, дополняющее программное обеспечение высокого уровня для решения задач всестороннего управления аппаратным обеспечением.
Конец 3 темы_лекции 2 |
Тема 3 |
35 |

Тема 4 История выч_техн |
36 |

Тема 4 История выч_техн |
37 |

Тема 4 История выч_техн |
38 |

Тема 4 История выч_техн |
39 |