- •1.Счет на пальцах.
- •2.Счет на камнях.
- •3.Счет на Абаке.
- •4.Палочки Непера.
- •5.Логарифмическая линейка.
- •1943Г. Colossus-1
- •1942Г. Авс(Atanasoff-Berry Computer).
- •1944Г. Марк-1
- •I поколение (до 1955 г.)
- •1946Г. Эниак
- •1949Г. Эдсак.
- •III поколение (1964-1972)
- •IV поколение (с 1972 г. По настоящее время)
- •Какими должны быть эвм V поколения.
- •2. Принципы организации и функционирования эвм.
- •Характеристика принципов построения компьютеров Принцип фон Неймана
- •Открытая архитектура.
- •Закрытая архитектура.
- •3. Классификация эвм по назначению и функциональным возможностям.
1943Г. Colossus-1
Первым электронным компьютером стал английский COLOSSUS-1, использующийся для расшифровки секретного кода, который применяла Германия для передачи сообщений особой важности.
1942Г. Авс(Atanasoff-Berry Computer).
Это одна (более мощная) из двух машин, созданных в1937-1942 гг. профессором Атанасовым Джоном Винсентом и его аспирантом Клиффордом Эдвардом Берри. Оригинальной особенностью АВС было разделение обрабатывающих и запоминающих устройств. Блок памяти состоял из набора конденсаторов с автоматическим восстановлением заряда. Информация вводилась с перфокарт. При вычислении использовалось двоичное представление чисел. Блок управления был собран на электронных лампах и позволял осуществлять многократное поразрядное сложение и вычитание чисел.
1944Г. Марк-1
Большой толчок в развитии вычислительной техники дала вторая мировая война: американским военным понадобился компьютер, которым стал “Марк-1” - первый в мире автоматический вычислительный компьютер, изобретённый в 1944 г. профессором Айкнем. В нём использовалось сочетание электрических сигналов и механических приводов. Программа обработки данных вводилась с перфоленты. Размеры: 15 X 2,5 м., 750000 деталей. "Марк-1" мог перемножить два 23-х разрядных числа за 4 с.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРИОД
ЭВМ появились, когда возникла острейшая необходимость в очень трудоемких и точных расчетах, особенно в таких областях науки и техники, как атомная физика и теория динамик полета и управления летательными аппаратами, в исследовании; аэродинамики больших скоростей. Между тем доэлектронная вычислительная техника (механическая и электромеханическая) позволяла только в ограниченной степени механизировать процессы вычислений. Требовался переход к элементам, работающим в более быстром темпе.
Технические предпосылки для этого уже были созданы: развивалась электроника и счетно-аналитическая вычислительная техника. В 1904 г. Дж. Флеминг (Великобритания) изобрел первый ламповый диод, а в 1906 г. Ли де Форест (США) — первый триод. До середины 30-х гг. электронные лампы уже стояли во всех радиотехнических устройствах. Но эра ЭВМ начинается с изобретения лампового триггера. Это открытие было сделано независимо друг от друга советским ученым М. А, Бонч-Бруевичем (1918) и английскими учеными У. Экклзом и Ф. Джорданом (1919). Триггерные схемы постепенно стали широко применяться в электронике для переключения и релейной коммутации и т. д.
ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ.
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.
Идея делить машины на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой истории своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию, как в смысле элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле изменения её структуры, появления новых возможностей, расширения областей применения и характера использования. Этот прогресс показан в данной таблице:
П О К О Л Е Н И Я Э В М (*) ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
* |
Годы применения
|
Основной элемент
|
Количество ЭВМ в мире (шт.)
|
Быстродействие (операций в секунду)
|
Носитель информации
|
Размеры ЭВМ
|
|
I
|
1946-1958 |
Эл.лампа
|
Десятки
|
103-144
|
Перфокарта, Перфолента
|
Большие
|
|
II
|
1958-1964
|
Транзистор |
Тысячи
|
104-106
|
Магнитная Лента
|
Значи-тельно меньше
|
|
III
|
1964-1972 |
ИС
|
Десятки тысяч
|
105-107
|
Диск
|
Мини-ЭВМ
|
|
IV
|
1972 - настоящее время
|
БИС
|
Миллионы
|
106-108
|
Гибкий и лазерный диск
|
Микро ЭВМ
|
