Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

37
ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ Выполнил уч-ся группы №43 «Агротехнологического техникума г. Кораблино» Неклюдов Артём Игоревич

Upload: teoriavsego

Post on 16-Jun-2015

2.366 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ

ТЕХНИКИТЕХНИКИВыполнил уч-ся группы №43

«Агротехнологического техникума г. Кораблино»

Неклюдов Артём Игоревич

Page 2: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Историю цифровых устройств начать следует Историю цифровых устройств начать следует со счетов. со счетов.

Абак (лат. abacus - доска) - счётная доска, Абак (лат. abacus - доска) - счётная доска, применявшаяся для арифметических применявшаяся для арифметических

вычислений.вычислений.Впервые появился, вероятно, в Древнем Впервые появился, вероятно, в Древнем

Вавилоне около 3 тыс. до н. э. Вавилоне около 3 тыс. до н. э. Первоначально представлял собой доску, Первоначально представлял собой доску,

разграфленную на полосы или со разграфленную на полосы или со сделанными углублениями. сделанными углублениями.

Page 3: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Древняя ГрецияДревняя Греция

Древнегреческий абак (доска или "саламинская Древнегреческий абак (доска или "саламинская доска" по имени острова Саламин в Эгейском море) доска" по имени острова Саламин в Эгейском море) представлял собой посыпанную морским песком представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проходили бороздки, на которых дощечку. На песке проходили бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая - десяткам и т.д. соответствовала единицам, другая - десяткам и т.д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде.камешек в следующем разряде.

Page 4: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Древний РимДревний Рим

Римляне усовершенствовали абак, перейдя от деревянных досок, песка и камешков к мраморным доскам с

выточенными желобками и мраморными шариками

Page 5: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КитайКитай

Китайские счеты суан-пан состояли из деревянной рамки, разделенной на верхние и нижние секции. Палочки соотносятся с колонками, а бусинки - с числами. У китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка. Суан-пан разделены на две части: в нижней части на каждом ряду располагаются по 5 косточек, в верхней части - по 2. Таким образом, для того, чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую пятерке, а затем добавляли одну косточку в разряд единиц.

Page 6: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЯпонияЯпония

У японцев это же устройство для счета носило У японцев это же устройство для счета носило название серобян. Серобян - японский абак, название серобян. Серобян - японский абак, происходит от китайского суан-пана, который происходит от китайского суан-пана, который был завезен в Японию в XV - XVI веках. был завезен в Японию в XV - XVI веках. Серобян проще своего предшественника, у Серобян проще своего предшественника, у него на "небе" на один шарик меньше, чем у него на "небе" на один шарик меньше, чем у суан-пана. суан-пана.

Page 7: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ РоссияРоссия На Руси долгое время считали На Руси долгое время считали

по косточкам, по косточкам, раскладываемым в кучки. раскладываемым в кучки. Примерно с XV века получил Примерно с XV века получил распространение "дощатый распространение "дощатый счет", завезенный, видимо, счет", завезенный, видимо, западными купцами с западными купцами с ворванью и текстилем. ворванью и текстилем. "Дощатый счет" почти не "Дощатый счет" почти не отличался от обычных отличался от обычных счетов и представлял собой счетов и представлял собой рамку с укрепленными рамку с укрепленными горизонтальными горизонтальными веревочками, на которые веревочками, на которые были нанизаны были нанизаны просверленные сливовые просверленные сливовые или вишневые косточки. или вишневые косточки.

Page 8: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Современные счетыСовременные счетыМноговековой путь Многовековой путь

совершенствования абака совершенствования абака привел к созданию счетного привел к созданию счетного прибора законченной прибора законченной классической формы, классической формы, используемого вплоть до используемого вплоть до эпохи расцвета клавишных эпохи расцвета клавишных настольных ЭВМ, мы его настольных ЭВМ, мы его называем "счеты".называем "счеты".

Счеты - это простое Счеты - это простое механическое устройство для механическое устройство для произведения арифметических произведения арифметических расчётов, являющееся одним расчётов, являющееся одним из первых вычислительных из первых вычислительных устройств. Счёты устройств. Счёты представляют собой раму с представляют собой раму с нанизанными на спицы нанизанными на спицы костяшками. костяшками.

Page 9: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

1642 г. Французский 1642 г. Французский ученый Блез Паскаль ученый Блез Паскаль приступил к созданию приступил к созданию арифметической арифметической машинымашины — — механического механического устройства с устройства с шестернями, колёсами, шестернями, колёсами, зубчатыми рейками и зубчатыми рейками и т.п. Она умела т.п. Она умела "запоминать" числа и "запоминать" числа и выполнять выполнять элементарные элементарные

арифметические арифметические операции. операции.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Блез ПаскальБлез Паскаль

Суммирующая машина Паскаля

Page 10: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В 1822 г. Бэббидж приступил к В 1822 г. Бэббидж приступил к осуществлению проекта так осуществлению проекта так называемой разностной называемой разностной машины, предназначенной машины, предназначенной для расчета навигационных для расчета навигационных и астрономических таблиц. и астрономических таблиц. Машину эту строили десять Машину эту строили десять лет, но так и не закончили. лет, но так и не закончили. Финансовые трудности Финансовые трудности усугублялись тем, что усугублялись тем, что изобретатель постоянно изобретатель постоянно пересматривал конструкцию пересматривал конструкцию и вносил в нее бесчисленные и вносил в нее бесчисленные усовершенствования. усовершенствования.

Чарльз Беббидж

МашинаМашина БэббиджаБэббиджа

Page 11: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Счетная машина Счетная машина

ХоллеритаХоллеритаВ 1884 году Холлерит оформил первый патент на созданный им перфоленточный табулятор. Всего им было получено более тридцати патентов на изобретения

Page 12: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

АрифмометрАрифмометрАрифмометр (от Арифмометр (от греч.греч.

  αριθμόςαριθμός — «число»,  — «число», «счёт» и «счёт» и греч.греч.  μέτρονμέτρον —  — «мера», «измеритель») «мера», «измеритель») — настольная (или — настольная (или портативная) механичепортативная) механическая вычислительная ская вычислительная машина, машина, предназначенная для предназначенная для точного умножения и точного умножения и деления, а также для деления, а также для сложения и вычитания. сложения и вычитания.

Арифмометр 1932 года выпуска.

Арифмометр Facit CA 1-13

Page 13: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

АрифмометрАрифмометр• ««ФеликсФеликс» — самый » — самый

распространённый распространённый арифмометр в СССР. арифмометр в СССР. Выпускался с 1929 по Выпускался с 1929 по конец 1970-х. Пик конец 1970-х. Пик производства производства арифмометров в СССР. арифмометров в СССР. Выпущено около 300 Выпущено около 300 тысяч тысяч «Феликсов»«Феликсов» и ВК-1  и ВК-1

Арифмометр Mercedes R38SM

Счётная машинка Феликс 

Page 14: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Первая ЭВМПервая ЭВМПервым в мире компьютером был Первым в мире компьютером был

американский американский программируемый компьютер, программируемый компьютер, который разработал и построил который разработал и построил в 1941 году гарвардский в 1941 году гарвардский математик Говард Эйксон при математик Говард Эйксон при сотрудничестве четырёх сотрудничестве четырёх инженеров компании IBM, по инженеров компании IBM, по заказу которой компьютер и заказу которой компьютер и разрабатывался. разрабатывался.

Официальный запуск самого Официальный запуск самого первого в мире компьютера под первого в мире компьютера под названием «Марк 1″ был названием «Марк 1″ был проведён после успешных проведён после успешных тестов 7 августа 1944 года. тестов 7 августа 1944 года. Компьютер расположили в Компьютер расположили в стенах стенах Гарвардского университета. Гарвардского университета.

Марк 1

Page 15: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Первая ЭВМПервая ЭВМСтоимость этого компьютера Стоимость этого компьютера

составила 500 тысяч составила 500 тысяч долларов. Компьютер долларов. Компьютер собран в корпусе из собран в корпусе из нержавеющей стали и нержавеющей стали и стекла, имел длину около 17 стекла, имел длину около 17 метров, высоту более 2,5 метров, высоту более 2,5 метров, вес около 4,5 тонны, метров, вес около 4,5 тонны, площадь занимал несколько площадь занимал несколько десятков метров. Компьютер десятков метров. Компьютер Марк 1 содержал в Марк 1 содержал в себе электромеханические псебе электромеханические переключатели, реле и прочие ереключатели, реле и прочие детали в количестве 765 детали в количестве 765 тысяч штук. тысяч штук.

Page 16: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Первая ЭВМПервая ЭВМОсновы учения об архитектуре вычислительных Основы учения об архитектуре вычислительных

машин заложил выдающийся американский машин заложил выдающийся американский математик Джон фон Нейман. Он подключился математик Джон фон Нейман. Он подключился к созданию первой в мире ламповой ЭВМ к созданию первой в мире ламповой ЭВМ ENIAC в 1944 г. И подготовил доклад об этой ENIAC в 1944 г. И подготовил доклад об этой машине. В этом докладе фон Нейман ясно и машине. В этом докладе фон Нейман ясно и просто сформулировал общие принципы просто сформулировал общие принципы функционирования универсальных функционирования универсальных вычислительных устройств, т.е. компьютеров. вычислительных устройств, т.е. компьютеров. Это первая действующая машина, Это первая действующая машина, построенная на вакуумных лампах, построенная на вакуумных лампах, официально была введена в эксплуатацию 15 официально была введена в эксплуатацию 15 февраля 1946 года. Эту машину пытались февраля 1946 года. Эту машину пытались использовать для решения некоторых задач, использовать для решения некоторых задач, подготовленных фон Нейманом и связанных с подготовленных фон Нейманом и связанных с проектом атомной бомбы. ENIAC стал первым проектом атомной бомбы. ENIAC стал первым представителем 1-го поколения компьютеров. представителем 1-го поколения компьютеров.

Джон фон Нейман на фонекомпьютера EDVAC.

Джон фон Нейман

Page 17: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПерваяПервая ЭВМЭВМ

ЭНИАК (США, 1946 г.)

ЭНИАК (англ. ENIAC, сокр. от Electronic Numerical Integrator and Computer  — Электронный числовой интегратор и вычислитель) — первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач.

Page 18: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Первое поколение ЭВМ Первое поколение ЭВМ (1948-1958 гг.)(1948-1958 гг.)

В 1946 году С.А. Лебедев переезжает в В 1946 году С.А. Лебедев переезжает в Киев и начинает заниматься Киев и начинает заниматься созданием ЭВМ. Под его созданием ЭВМ. Под его руководством в 1948-1950 гг. руководством в 1948-1950 гг. разрабатывается первая в СССР и разрабатывается первая в СССР и Европе малая электронно-счетная Европе малая электронно-счетная машина (МЭСМ). В 1952 г. С.А. машина (МЭСМ). В 1952 г. С.А. Лебедев возвращается в Москву и Лебедев возвращается в Москву и возглавляет Институт точной возглавляет Институт точной механики и вычислительной механики и вычислительной техники. В 1953 г. он избирается техники. В 1953 г. он избирается действительным членом АН СССР. действительным членом АН СССР. В 1957 г. участвует в запуске В 1957 г. участвует в запуске спутника Земли. Им были созданы спутника Земли. Им были созданы серии больших электронно-счетных серии больших электронно-счетных машин (от БЭСМ-1 до БЭСМ-4) машин (от БЭСМ-1 до БЭСМ-4) С.А. Лебедев,

1902-1974 гг.

Page 19: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ БЭСМ-2БЭСМ-2 Технические характеристики: Технические характеристики:

быстродействие — 8-10 тыс. быстродействие — 8-10 тыс. операций в секунду, операций в секунду, представление чисел с представление чисел с плавающей запятой, разрядность плавающей запятой, разрядность 39, система ламповых элементов, 39, система ламповых элементов, внешняя память на магнитных внешняя память на магнитных барабанах (2 по 512 слов) и барабанах (2 по 512 слов) и магнитных лентах (4 по 30 тыс. магнитных лентах (4 по 30 тыс. слов), устройство ввода с слов), устройство ввода с перфоленты (1200 чисел в перфоленты (1200 чисел в минуту), цифропечать (1200 чисел минуту), цифропечать (1200 чисел в минуту), фотопечатающее в минуту), фотопечатающее устройство (200 чисел в секунду). устройство (200 чисел в секунду).

Page 20: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)

1948 г. В американской 1948 г. В американской фирме Bell Laboratories фирме Bell Laboratories физики Уильям Шокли, физики Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Уолтер Браттейн и Джон Бардин создали Бардин создали транзистортранзистор. За это . За это достижение им была достижение им была присуждена Нобелевская присуждена Нобелевская премия. премия.

1957 г. Американской 1957 г. Американской фирмой NCR создан фирмой NCR создан первый первый компьютер на компьютер на транзисторахтранзисторах. .

Page 21: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)

БЭСМ-6

В 1964 г. разработана БЭСМ-6, позволившая нашей стране выйти на мировой уровень в разработке ЭВМ второго поколения. На основе БЭСМ-6 были созданы центры коллективного пользования, системы управления в реальном масштабе времени, координационно-вычислительные системы телеобработки и т.д. Она использовалась для моделирования сложнейших физических процессов и процессов управления, в системах проектирования для разработки математического обеспечения новых ЭВМ. Принятые при ее создании принципиальные технические решения обеспечили ей завидное долголетие: БЭСМ-6 выпускалась промышленностью 17 лет!

Page 22: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)

В СССР создана В СССР создана первая в стране первая в стране серийная серийная универсальная универсальная полупроводниковая полупроводниковая управляющая ЭВМ управляющая ЭВМ широкого назначенияширокого назначения

М-4, 1961 г.М-4, 1961 г.

Page 23: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)

  Начат серийный выпуск ЦВМ “Раздан-2”, Начат серийный выпуск ЦВМ “Раздан-2”, предназначена для решения научно-технических предназначена для решения научно-технических и инженерных задач, малой и инженерных задач, малой производительности (скорость вычислений - до производительности (скорость вычислений - до 5 тысяч операций в 1 секунд). 5 тысяч операций в 1 секунд).

Page 24: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)Второе поколение ЭВМ (1959-1967 гг.)

В 1962 г. - в Институте кибернетики В 1962 г. - в Институте кибернетики АН УССР разработано семейство АН УССР разработано семейство малых цифровых электронных малых цифровых электронных вычислительных машин вычислительных машин “Промiнь”, предназначенных “Промiнь”, предназначенных для автоматизации инженерных для автоматизации инженерных расчетов средней сложности. расчетов средней сложности.

Page 25: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)

1958 г. Джек Килби из фирмы Texas 1958 г. Джек Килби из фирмы Texas Instruments создал Instruments создал первую первую интегральную схемуинтегральную схему. .

Джек КилбиДжек Килби

Page 26: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)

1968 г .- начало производства ЭВМ МИР-1968 г .- начало производства ЭВМ МИР-2, созданной под руководством 2, созданной под руководством В.М.Глушкова в Киеве.В.М.Глушкова в Киеве.

Page 27: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)

1973 г. - начало выпуска моделиЕС-1030 (100 1973 г. - начало выпуска моделиЕС-1030 (100 тыс. оп/сек), Казань (разработка тыс. оп/сек), Казань (разработка выполнена в Ереване, М. Семирджан). выполнена в Ереване, М. Семирджан).

Page 28: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)Третье поколение ЭВМ (1968-1973 гг.)

Page 29: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982 Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982 гг.)гг.)

1971 г. Фирма Intel 1971 г. Фирма Intel разработала разработала микропроцессор микропроцессор 40044004, , состоящий из 2250 состоящий из 2250 транзисторов, транзисторов, размещённых в размещённых в кристалле размером не кристалле размером не больше шляпки гвоздя. больше шляпки гвоздя.

1973 г. Фирма IBM 1973 г. Фирма IBM (International Business (International Business Machines Corporation) Machines Corporation) сконструировала сконструировала первый жёсткий дискпервый жёсткий диск типа типа «винчестер»«винчестер». .

микропроцессор микропроцессор 40044004

жёсткий диск - винчестержёсткий диск - винчестер

Page 30: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982 Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982

гг.)гг.)1976 г. Студенты Стив 1976 г. Студенты Стив

Возняк и Стив Джобс, Возняк и Стив Джобс, устроив мастерскую в устроив мастерскую в гараже, реализовали гараже, реализовали компьютер компьютер Apple-1Apple-1, , положив начало положив начало корпорации Apple. корпорации Apple.

Стив Возняк и Стив ДжобсСтив Возняк и Стив Джобс

Page 31: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982 Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982

гг.)гг.)В состав семейства В состав семейства

многопроцессорных многопроцессорных вычислительных комплексов вычислительных комплексов входит система Эльбрус-1 с входит система Эльбрус-1 с производительностью от 1,5 млн. производительностью от 1,5 млн. операций в сек до 10 млн. операций операций в сек до 10 млн. операций в сек и высокопроизводительная в сек и высокопроизводительная система Эльбрус-2 с суммарным система Эльбрус-2 с суммарным быстродействием более 100 млн. быстродействием более 100 млн. операций в сек. Системы Эльбрус-1 операций в сек. Системы Эльбрус-1 и Эльбрус- 2 построены на одних и и Эльбрус- 2 построены на одних и тех же структурных принципах, их тех же структурных принципах, их модули функционально идентичны, модули функционально идентичны, а их процессоры имеют а их процессоры имеют одинаковую систему команд и одинаковую систему команд и одинаковую по функциям единую одинаковую по функциям единую операционную систему (ЕОС).операционную систему (ЕОС).

“ЭЛЬБРУС-1”

Page 32: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982 Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982

гг.)гг.)

1981 г. Фирма IBM 1981 г. Фирма IBM выпустила первый выпустила первый персональный персональный компьютер IBM PCкомпьютер IBM PC на базе на базе микропроцессора микропроцессора 8088. 8088.

Первый персональный компьютер IBM PCIBM PC

Page 33: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982 Четвёртое поколение ЭВМ (1974-1982

гг.)гг.)Симметричный Многопроцессорный Симметричный Многопроцессорный

(10 процессоров) (10 процессоров) вычислительный комплекс вычислительный комплекс "Эльбрус-2" на матричных ECL "Эльбрус-2" на матричных ECL БИС, выпущен в 1985 г. (В.С. БИС, выпущен в 1985 г. (В.С. Бурцев). Производительностью Бурцев). Производительностью 125 млн. оп/сек (MIPS), емкость 125 млн. оп/сек (MIPS), емкость оперативной памяти до 144 Мб оперативной памяти до 144 Мб или 16 Мс лов (слово 72 разряда), или 16 Мс лов (слово 72 разряда), максимальная пропускная максимальная пропускная способность каналов ввода-способность каналов ввода-вывода - 120 Мб/с. Применялся в вывода - 120 Мб/с. Применялся в Центре управления космическими Центре управления космическими полетами, в области ядерных полетами, в области ядерных исследований (Арзамас-16, исследований (Арзамас-16, Челябинск-70) и на объектах Челябинск-70) и на объектах Министерства обороны.Министерства обороны.

“ЭЛЬБРУС-2”

Page 34: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Пятое поколение ЭВМ (1990 – по Пятое поколение ЭВМ (1990 – по

настоящее время гг.)настоящее время гг.)Компью} теры пя} того поколе} ния — Компью} теры пя} того поколе} ния —

широкомасштабная правительственная широкомасштабная правительственная программа в программа в

Японии по развитию компьютерной Японии по развитию компьютерной индустрии и искусственного индустрии и искусственного интеллекта, интеллекта,

предпринятая в 1980-е годы. Целью предпринятая в 1980-е годы. Целью программы было создание программы было создание «эпохального компьютера» «эпохального компьютера»

с производительностью с производительностью суперкомпьютера и мощными суперкомпьютера и мощными функциями искусственного функциями искусственного

интеллекта. Начало разработок — 1982, интеллекта. Начало разработок — 1982, конец разработок — 1992, стоимость конец разработок — 1992, стоимость разработок разработок

— — 57 млрд ¥ (порядка 500 млн $)57 млрд ¥ (порядка 500 млн $)

Page 35: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Новые достиженияНовые достижения

1984 г. Корпорация 1984 г. Корпорация Apple Computer Apple Computer выпустила компьютер выпустила компьютер Macintosh Macintosh

1993 г. Фирма Intel 1993 г. Фирма Intel выпустила выпустила микропроцессор микропроцессор PentiumPentium. .

1995 г. Выпущена в 1995 г. Выпущена в свет операционная свет операционная система система Windows 95. .

Компьютер MacintoshКомпьютер Macintosh

Операционная система Операционная система Windows 95. .

Page 36: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Новые достиженияНовые достижения

Производство процессоров Производство процессоров Pentium 4 было начато в 2000 Pentium 4 было начато в 2000 году. одноядерный x86-году. одноядерный x86-совместимый микропроцессор совместимый микропроцессор компании Intel, представленный компании Intel, представленный 20 ноября 2000 года, ставший 20 ноября 2000 года, ставший первым микропроцессором, в первым микропроцессором, в основе которого лежала основе которого лежала принципиально новая по принципиально новая по сравнению с сравнению с предшественниками архитектура предшественниками архитектура седьмого поколения (по седьмого поколения (по классификации Intel) — NetBurst. классификации Intel) — NetBurst.

Intel Inside Pentium.

Компьютеры от 1100 грн.пентиум 4 и 17 дюймовый TFT монитор

Page 37: Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Лучшие ноутбуки нового поколенияЛучшие ноутбуки нового поколения

Вооруженные самыми современными процессорами Intel, ноутбуки очередной волны обеспечивают потрясающую производительность и продолжительную работу от батарей. Редактирование цифровых мультимедийных файлов, современные игры, хранение больших объёмов данных и можно пользоваться в любом удобном для Вас месте.