Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2010 в 15:43, Не определен
Основные этапы истории развития вычислительной техники
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет» в г.Прокопьевске
(ПФ КемГУ)
Реферат по дисциплине: «Информатика» на тему
История
развития вычислительной
техники.
Выполнила: Данилова Алёна
Группа: Ф-10.
Проверил: Яскевич
Кирилл
Николаевич
г. Прокопьевск
2010г.
Содержание
Счётно-решающие средства до появления ЭВМ……………………….3
Первое
поколение ЭВМ……………………………………………
Второе
поколение ЭВМ……………………………………………
Третье
поколение ЭВМ……………………………………………
Четвёртое
поколение ЭВМ……………………………………………
Пятое
поколение ЭВМ……………………………………………
Список
используемой литературы……………………………………….18
Счетно-решающие
средства до появления
ЭВМ.
История вычислений уходит глубокими корнями в даль веков так же, как и развитие человечества. Накопление запасов, дележ добычи, обмен – все подобные действия связаны со счётом. Для подсчётов люди использовали собственные пальцы, камешки, палочки, узелки и пр.
С развитием мира и появлением денежных единиц возникла потребность в изобретении устройств, помогающих счёту.
Одним из первых устройств (V-IV века до н.э.), облегчающих вычисления, можно считать специальную доску, названную в последствии абаком. Вычисления на ней производились перемещением костей или камешков в углублениях досок из бронзы, камня, слоновой кости и пр. Со временем эти доски стали расчерчиваться на несколько полос и колонок. В Греции абак существовал ещё в V веке до н.э., у японцев этот прибор назывался «серобян», у китайцев - «суан-пан».
В Древней Руси использовали похожие изобретения и называли их «русский щот». Ближе к XVII веку прибор приобрёл привычный вид русский счётов.
К началу XVII столетия относится создание молодым французским математиком и физиком Блезом Паскалем первой счётной машины, названной Паскалиной, которая выполняла сложение и вычитание.
В 1670-1680 годах немецкий математик Готфрид Лейбниц сконструировал счётную машину, которая выполняла все 4 арифметических действия.
В 1878 году русский учёный П.Чебышев сконструировал счётную машину, выполнявшую сложение и вычитание многозначных чисел. Также широкое распространение получил арифмометр петербургского инженера Однера в 1874 году. Эта конструкция могла довольно быстро выполнять все 4 действия.
В 30-е годы XX столетия в России был разработан более совершенный арифмометр – «Феликс». Эти счётные устройства применялись несколько десятилетий и были основным техническим средством, облегчающим труд людей, связанных с обработкой больших объёмов числовой информации.
Важным событием XIX века было изобретение английского математика Чарлза Беббиджа, который вошёл в историю как изобретатель первой вычислительной машины – прообраза современных компьютеров. В 1812г. Он начал работать над так называемой «разностной» машиной. В качестве основного элемента разностной машины Беббидж использовал зубчатое колесо для запоминания одного разряда десятичного числа. В результате он смог оперировать 18-разрядными числами. К 1822 году он построил небольшую действующую модель и рассчитал на ней таблицу квадратов.
В
1833г. Беббидж решил
Аналитическая машина была задумана как чисто механический аппарат с тремя основными блоками. Первый блок – устройство для хранения чисел на регистрах из зубчатых колёс и система, которая передает эти числа от одного узла к другому (в современной терминологии - это память). Второй блок – устройство, позволяющее выполнять арифметические операции. Беббидж назвал её «мельницей». Третий блок предназначался для управления последовательностью действий машины. В конструкцию аналитической машины входило также устройство для ввода исходный данных и печати полученных результатов.
Предполагалось, что машина будет действовать по программе, которая задавала бы последовательность выполнения операций и передачи чисел из памяти в мельницу и обратно. Программы, в свою очередь, должны были кодироваться и переноситься на перфокарты. В то время подобные карты уже использовались для автоматического управления ткацкими станками. Тогда же математик леди Ада Лавлейс – дочь английского поэта лорда Байрона – разрабатывает первые программы для машины Беббиджа. Она заложила многие идеи и ввела ряд понятий и терминов, которые используются и по сей день.
К сожалению, из-за недостаточного развития технологии проект Беббиджа не был реализован. Тем не менее его работы имели важное значение; многие последующие изобретатели воспользовались идеями, заложенными в основу придуманных им устройств.
Необходимость автоматизировать вычисления при переписи населения в США подтолкнула Генриха Холлерита к созданию в 1888г. устройства, названного табулятором, в котором информация, нанесенная на перфокарты, расшифровывалась с помощью электрического тока. Это устройство позволило обработать данные переписи населения всего за 3 года вместо затрачиваемых ранее 8 лет. В 1924г. Холлерит основал фирму IBM для серийного выпуска табуляторов.
Огромное влияние на развитие вычислительной техники оказали теоретические работы математиков: англичанина А. Тьюринга и работавшего независимо от него американца Э.Поста. «Машина Тьюринга (Поста)» - прообраз программируемого компьютера. Эти учёные показали принципиальную возможность решения автоматами любой проблемы при условии, что её можно представить в виде алгоритма, ориентированного на выполняемые машиной операции.
Первое поколение ЭВМ.
Появление
электронно-вакуумной лампы
Дальнейшее
совершенствование ЭВМ
Первое поколение (1946 – середина 50-х гг.). Элементной базой служили электронно-вакуумные лампы ,устанавливаемые на специальные шасси, а также резисторы и конденсаторы. Элементы соединяли проводами навесным монтажом. В ЭВМ ЭНИАК было 20 тыс. электронных ламп, из которых ежемесячно заменялось 2000. За одну секунду машина выполняла 300 операций умножения или же 5000 сложений многоразрядных чисел.
Выдающийся математик Джон фон Нейман и его коллеги изложили в своё м отчёте основные принципы логической структуры ЭВМ нового типа, которые позже были реализованы в проекте ЭДВАК. В отчёте утверждалось, что ЭВМ должна создаваться на электронной основе и работать в двоичной системе счисления. В её состав должны входить следующие устройства: арифметическое, Центральное управляющее, запоминающее, для ввода данных и вывода результатов. Учёные также сформулировали два принципа работы: принцип программного управления с последовательным выполнением команд и принцип хранимой программы. Конструкция большинства ЭВМ последующих поколений, где были реализованы эти принципы, получила название «фон-неймановской архитектуры».
Первая
отечественная ЭВМ была создана
в 1951г. под руководством академика
С.А. Лебедева, и называлась она МЭСМ
(малая электронная счётная
С
этого времени начался бурный
расцвет отечественной
С
появлением новых моделей ЭВМ
произошли изменения и в
Перечислим характерные черты ЭВМ первого поколения:
Второе поколение ЭВМ.
Второе поколение приходится на период от конца 50-х до конца 60-х годов.
К этому времени был изобретен транзистор, Который пришёл на смену электронным лампам, Это позволило заменить электронную базу ЭВМ на полупроводниковые элементы (транзисторы, диоды), А также резисторы и конденсаторы более совершенной конструкции. Один транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большой скоростью, был дешевле и надежнее. Средний срок его службы в 1000 раз превосходил продолжительность работы электронных ламп.
Изменилась и технология соединения элементов. Появились первые печатные платы – пластины, из изоляционного материала, например гетинакса, на которые по специальной технологи фотомонтажа наносился токопроводящий материал. Для крепления элементной базы на печатной плате имелись специальные гнёзда.
Такая формальная замена одного типа элементов на другой существенно повлияла на все характеристики ЭВМ: габариты, надежность, производительность, условия эксплуатации, стиль программирования и работы на машине. Изменился технологический процесс изготовления ЭВМ.
Перечислим характерные черты ЭВМ второго поколения: