logo
Ekzam_material

Вопрос 1. Характеристика этапов развития вычислительной техники.

Важнейшим средством обработки информации являются вычисления.

Первым счётным средством для человека были его пальцы.

В V веке до MS нашей эры в Греции и Египте получил распространение абак. Абак, в переводе с греческого – счётная доска. Вычисления на абаке производились перемещением камешков по желобам на мраморной доске.

«Потомком» абака можно назвать русские счёты. В России они появились на рубеже XVIXVII веков.

В начале XVII века шотландский математик Джон Непер опубликовал таблицы логарифмов. Появилась логарифмическая линейка.

В 1645 году французский математик Блез Паскаль создал первую счётную машину. Машина Паскаля позволяла быстро выполнять сложение многозначных чисел.

В 1670 - 1680 годах немецкий учёный Готфрид Лейбниц создал механический арифмометр, на котором можно было выполнять 4 арифметические операции с многозначными числами. Арифмометр был предшественником современного калькулятора.

Профессор Кембриджского университета Чарльз Бэббидж в период с 1820 по 1856 годы работал над созданием программно-управляемой «Аналитической машины». Это было настолько сложное устройство, что проект так и не был реализован. Основные идеи, заложенные в проекте аналитической машины, в нашем веке были реализованы конструкторами ЭВМ.

В 1888 году американец Генрих Холлерит приступил к созданию табулятора, где информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась эл. током. В 1924 году Холлерит основал фирму IBM для серийного выпуска табуляторов.

В 30-у годы XX века в нашей стране был разработан более совершенный арифмометр – «Феликс».

I –е поколение ЭВМ (1945 – середина 50-х годов)

В 1945 году гр. специалистов под руководством Моучли и Эккерта в США построили первую ЭВМ на основе электронных ламп.

В 1949 году была построена первая ЭВМ с архитектурой Неймана.

Первая отечественная ЭВМ была создана в 1951 году под руководством академика С.А. Лебедева.

Характерные черты ЭВМ первого поколения.

  1. Элементной базой служат электронно-вакуумные лампы, резисторы и конденсаторы. Соединение элементов – навесной монтаж проводами.

  2. ЭВМ выполнена в виде громоздких шкафов и занимает специальный машинный зал.

  3. Быстродействие – 10 – 20 тыс. оп/с.

  4. Существует опасность перегрева ЭВМ. Часто выходит из строя.

  5. Программирование: трудоёмкий процесс в машинных кодах. Общение с ЭВМ требовало от специалистов высокого профессионализма.

II –е поколение ЭВМ (конец 50-х – конец 60-х годов)

Был изобретён транзистор, который пришёл на смену электронным лампам.

Характерные черты ЭВМ второго поколения.

  1. Элементная база: полупроводниковые элементы. Соединение элементов – печатные платы и навесной монтаж.

  2. ЭВМ выполнены в виде однотипных стоек, чуть выше человеческого роста.

  3. Быстродействие – до 1 млн. оп/с.

  4. Эксплуатация упростилась.

  5. Программирование: велось преимущественно на алгоритмических языках.

  6. Жесткий принцип управления заменился микропрограммным.

III–е поколение ЭВМ (конец 60-х – конец 70-х годов)

В 1958 году Джон Килби впервые создал опытную интегральную схему.

Первой ЭВМ, выполненной на интегральных схемах, была IBM-360.

Характерные черты ЭВМ третьего поколения.

  1. Элементная база: интегральные схемы. Соединение элементов – печатные платы.

  2. ЭВМ выполнены в виде однотипных стоек, чуть выше человеческого роста (похожи на ЭВМ 2-го поколения).

  3. Быстродействие – миллионы оп/с.

  4. Эксплуатация упростилась.

  5. Программирование: велось преимущественно на алгоритмических языках (как и в ЭВМ 2-го поколения).

  6. Наряду с микропрограммным принципом управления используются принципы модульности и магистральности.

  7. Увеличился объём памяти.

IV–е поколение ЭВМ (конец 70-х – настоящее время)

Появились большие интегральные схемы. Крупным сдвигом стало создание микропроцессора.

В 1971 году был создан первый микропроцессор фирмой Intel.

С 1982 года фирма IBM приступила к выпуску модели ПК.

В 1984 году фирмой IBM был разработан ПК на базе микропроцессора фирмы Intel.

V–е поколение ЭВМ (машины недалёкого будущего)

Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень. Машины пятого поколения – это реализованный искусственный интеллект. В них будет возможным ввод с голоса, голосовое общение, машинное «зрение», машинное «осязание».