Механический этап развития вычислительной техники
Развитие механики в 17 в. стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический принцип вычислений. Такие устройства строились на механических элементах и обеспечивали автоматический перенос старшего разряда.
Первая механическая машина была описана в 1623 г. В. Шиккардом, реализована в единственном экземпляре и предназначалась для выполнения четырех арифметических операций над 6-разрядными числами.
Первый арифмометр, позволяющий производить все четыре арифметических операции, был создан Г. Лейбницем в результате многолетнего труда. Венцом этой работы стал арифмометр Лейбница, позволяющий использовать 8-разрядное множимое и 9-разрядный множитель с получением 16-разрядного произведения. По сравнению с машиной Паскаля было создано принципиально новое вычислительное устройство, существенно ускоряющее выполнение операций умножения и деления. Однако арифмометр Лейбница не получил распространения по двум основным причинам: отсутствие на него устойчивого спроса и конструкционной неточности, сказывающейся при перемножении предельных для него чисел.
Начало 19 в. характеризуется развитием вычислительных средств в трех основных направлениях: суммирующие, множительные устройства, а также арифмометры; при этом, преобладающим становится развитие арифмометров.
Увеличение во второй половине 19 в. вычислительных работ в целом ряде областей человеческой деятельности выдвинуло настоятельную потребность в ВТ и повышенные требования к ней. Существующие на тот момент различного типа вычислительные устройства решить эту задачу не могли. И только создание в 1874 г. В. Орднером (Россия) своей модели арифмометра, в основе которой лежало специальной конструкции зубчатое колесо Орднера, можно считать началом математического машиностроения. На всем протяжении своего существования арифмометр Орднера совершенствовался и выпускался в нескольких вариантах (Феликс).
Первоначально появление ЭВМ не очень существенно повлияло на выпуск и применение арифмометров прежде всего из-за их различных назначения, распространенности и стоимости. Однако, уже с 60-х годов в массовое использование все активнее проникают ЭКВМ (электронные клавишные вычислительные машины).
Особое место среди разработок механического этапа развития ВТ занимают работы Ч.Бэбиджа, с полным основанием считающегося родоначальником и идеологом современной ВТ. Среди работ Бэбиджа явно просматриваются два основных направления: разностная и аналитическая вычислительные машины.
Проект разностной машины был разработан в 20-х годах 19 в. и предназначался для табулирования полиномиальных функций методом конечных разностей. Основным стимулом в данной работе была настоятельная необходимость в табулировании функций и проверке существующих математических таблиц, изобилующих ошибками. Однако, данный проект не был завершен, но последователями Бэббиджа были созданы работающие разностные машины, которые нашли широкое применение в науке и технике.
Второй проект Бэбиджа - аналитическая машина, использующая принцип программного управления и явившуюся предшественницей современных ЭВМ. Данный проект был предложен в 30-е годы 19 в., а в 1843 г. Алой Лавлейс для машины Бэбиджа была написана первая в мире достаточно сложная программа вычисления чисел Бернулли. Оба эти достижения можно считать выдающимися, как опередившими свою эпоху более, чем на столетие. Проект аналитической машины не был реализован, но получил весьма широкую известность и заслужил высокую оценку целого ряда ученых, в первую очередь, математиков.
- Оглавление
- История развития вычислительной техники
- Ручной этап развития вычислительной техники
- Механический этап развития вычислительной техники
- Электромеханический этап развития вычислительной техники
- Электронный этап развития вычислительной техники
- Классификация эвм
- Классификация эвм по принципу действия
- Классификация эвм по этапам создания
- Классификация эвм по назначению
- Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
- Архитектура эвм
- Основные схемы и принципы построения эвм
- Состав системного блока
- Состав и характеристики центрального процессора
- Устройства памяти эвм
- Устройства ввода-вывода
- Компьютерные сети
- Основные характеристики и классификация компьютерных сетей
- Топологии сетей
- Модель взаимосвязи открытых систем
- Сетевое оборудование
- Виды программного обеспечения эвм
- Основные понятия алгебры логики
- Основные понятия и определения информатики Информация, сообщения, сигналы, данные. Свойства информации
- Информационные процессы и технологии
- Понятие количества информации
- Технология обработки информации Технология обработки текстовой информации
- Технология обработки графической информации
- Технология обработки числовой информации
- Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных
- Табличные базы данных
- Иерархические базы данных
- Реляционные базы данных
- 1. Тип данных
- 2. Домен
- 3. Схема отношения, схема базы данных
- 4. Кортеж, отношение
- Система управления базами данных (субд)
- Алгоритмизация и программирование
- Алгоритм и его свойства
- Языки программирования
- Краткая история и классификация языков программирования
- Основные элементы алгоритмического языка
- Инструментальные системы программирования
- Моделирование и формализация
- 1) Классификация моделей по области использования:
- 2) Классификация моделей по фактору времени:
- Операционные системы и файловая структура диска Понятие операционной системы. Виды операционных систем
- Файловая структура диска
- Организация компьютерной безопасности и защиты информации