61
Автор: учитель информатики Климова Виктория Николаевна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Константиновска Содержание

История развития ЭВМ

  • Upload
    -

  • View
    2.543

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: История развития ЭВМ

Автор: учитель информатикиКлимова Виктория Николаевна

Муниципальное общеобразовательное учреждение«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

г. Константиновска

Содержание

Page 2: История развития ЭВМ

1. Домеханический этап

2. Механический этап

7. Источники информации

3. Электромеханический этап4. Электронный этап

5. Суперкомпьютеры

6. Перспективы развития компьютерной техники

Page 3: История развития ЭВМ

Счет на пальцах

Узелковый счет

Кипу и бирки

Счет на абаке

Логарифмы

Палочки Непера

Логарифмическая линейка

Page 4: История развития ЭВМ

Пальцевый счет уходит корнями в глубокую

древность, встречаясь в том или ином виде у всех народов. Известные

средневековые математики рекомендовали в качестве

вспомогательного средства именно пальцевый счет, допускающий довольно

эффективные приемы счета.

Page 5: История развития ЭВМ

У многих народов пальцы рук остаются

инструментом счета и на более высоких ступенях развития. К числу этих

народов принадлежали и греки, сохраняющие счет

на пальцах в качестве практического средства довольно долгое время.

Page 6: История развития ЭВМ

Чтобы сделать процесс счета более удобным,

первобытный человек начал использовать вместо

пальцев другие приспособления. Фиксация

результатов счета производилась различными

способами. Например, у народов доколумбовой

Америки был весьма развит узелковый счет.

Page 7: История развития ЭВМ

Более того, система узелков выполняла

также роль своего рода хроник и летописей,

имея достаточно сложную структуру.

Однако использование ее требовало хорошей

тренировки памяти.

Page 8: История развития ЭВМ

Кипу – узелки для запоминания численной информации у индейцев-инков.

Бирки – долговые расписки у многих народов. Просуществовали до XVII века

Page 9: История развития ЭВМ

Абак – вершина домеханического этапа. Появился впервые около 3000 лет назад.

Вычисления на нем производились путем перемещения костей и камешков в продольных

углублениях, а сами доски начали изготавливать из бронзы, камня, слоновой кости и пр. В Греции

абак существовал еще в V веке до н.э.

Древне-греческий абак

Page 10: История развития ЭВМ

Абак явился первым развитым счетным прибором в истории человечества, основным отличием которого от предыдущих способов

вычислений было выполнение вычислений по разрядам.

Римский абак

Page 11: История развития ЭВМ

Хорошо приспособленный к выполнению операций сложения и вычитания, абак оказался

недостаточно эффективным прибором для выполнения операций умножения и деления.

Японские счеты «серобян» Китайские счеты «суан-пан»

Page 12: История развития ЭВМ

В древней Руси при счете применялось устройство похожее на абак, и называлось оно «русский щот». В XVII веке этот прибор уже имел вид привычных

русских счетов, которые можно встретить и в наши дни.

«Русский щот»

Современные счеты

Page 13: История развития ЭВМ

Введенные в 1614 г. Джоном Непером логарифмы

способствовали появлению целого ряда логарифмических

таблиц.

Джон Непер

Page 14: История развития ЭВМ

Палочки Непера - первое устройство

позволявшим производить

операции умножения и деления

непосредственно над исходными числами.

В основу данного метода Непер

положил способ умножения решеткой.

Page 15: История развития ЭВМ

Логарифмы послужили основой создания логарифмической линейки, более 360 лет служащей

инженерно-техническим работникам всего мира.

Page 16: История развития ЭВМ

Устройство Леонардо да Винчи

Машина Шиккарда

Машина Блеза Паскаля

Машина Лейбница

Ткацкий станок Жаккарда

Арифмометр Чебышева

Аналитическая машина Беббиджа

Табулятор Холлерита

Page 17: История развития ЭВМ

Современная реконструкция

суммирующей машины Леонардо да Винчи.

Сделана фирмой IBM в рекламных целях.

Экспонируется в музее IBM. Используется в

образовательных целях. Реконструированная

модель умеет производить сложение и

вычитание.

Page 18: История развития ЭВМ

Вильгельм Шиккард

Калькулятор Вильгельма Шиккарда производил все

четыре действия арифметики.

Page 19: История развития ЭВМ

Блез Паскаль

Считается, что первую механическую машину изобрел в

1646г. 18-летний французский математик и физик Блез Паскаль.

Page 20: История развития ЭВМ

Это было шести- или

восьми-разрядное

устройство на зубчатых колесах,

способное суммировать и

вычитать десятичные

числа.

Page 21: История развития ЭВМ

Готфрид Вильгельм фон Лейбниц

Page 22: История развития ЭВМ

В 1670-1680 годах немецкий математик Готфрид Лейбниц сконструировал счетную

машину, которая выполняла все четыре арифметических действия.

Page 23: История развития ЭВМ

Конец XVIII века. Жозеф Жаккард создает ткацкий

станок с программным управлением при помощи перфокарт.

Page 24: История развития ЭВМ

В 1878г. русский ученый Петр

Чебышев сконструировал счетную машину,

выполнявшую сложение и вычитание

многозначных чисел.

Page 25: История развития ЭВМ

Чарльз Беббидж

Важным событием XIX века стало изобретение английского математика Чарльза Беббиджа, который вошел в

историю как изобретатель первой вычислительной машины –

прообраза современных компьютеров. 1830-1846 гг. Беббидж

разрабатывает проект Аналитической машины - механической

универсальной цифровой вычислительной машины с

программным управлением. Были созданы отдельные узлы машины. Всю машину из-за ее громоздкости

создать не удалось.

Page 26: История развития ЭВМ
Page 27: История развития ЭВМ

Герман Холлерит

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. В 1924г. Холлерит основал фирму IBM для серийного выпуска табуляторов.

Page 28: История развития ЭВМ

Это устройство позволило обработать

данные переписи

населения всего за три года

вместо затрачиваемых ранее восьми

лет.

Page 29: История развития ЭВМ

Счетно-

аналитические машины

Вычислительная

машина «COLOSSUS»

Компьютер Mark-1

Page 30: История развития ЭВМ

В СССР счетно-аналитические машины стали применяться впервые в Харькове. Ввозились из-за границы.

Производство отечественных машин было начато в 1935г. Эти машины широко использовались для экономических расчетов и статистической обработки данных. Выпускались заводом САМ (Счетно-аналитических машин) в Москве.

Page 31: История развития ЭВМ

1942-1943 гг. В Англии при участии Алана

Тьюринга была создана вычислительная

машина "Colossus". В ней было уже 2000 электронных ламп.

Машина предназначалась для

расшифровки радиограмм германского

Вермахта. Алан Тьюринг

Page 32: История развития ЭВМ
Page 33: История развития ЭВМ

В 1943 г. под руководством

американца Говарда Айкена, по

заказу и при поддержке фирмы IBM создан Mark-1 -

первый программно-управляемый компьютер.

Page 34: История развития ЭВМ

Первое поколение ЭВМ:

ENIAC

МЭСМ

Второе поколение ЭВМ:

БЭСМ-6

Третье поколение ЭВМ:

IBM-360

Четвертое поколение ЭВМ:

ПК

Page 35: История развития ЭВМ

Элементная база: электронно-вакуумные лампы, резисторы, конденсаторы, перфокарты.

Габариты: ЭВМ выполнена в виде громадных шкафов и занимает специальный машинный зал.

Быстродействие: 10-20 тыс. операций в секунду (оп/с.)

Эксплуатация слишком сложна из-за частого выхода из строя электронно-вакуумных ламп.

Электронно-вакуумные лампы

Перфокарты

Page 36: История развития ЭВМ

Джон Уильям Мокли

Джон Мокли (30.08.1907 - 8.01.1980) – американский

физик и инженер, изобретатель в 1946г.

совместно с П.Эккертом первого универсального

компьютера ЭНИАК (ENIAC - Electronic Numerical

Integrator and Calculator, «электронный численный

интегратор и калькулятор»)

Page 37: История развития ЭВМ
Page 38: История развития ЭВМ

Выдающийся математик Джон фон Нейман и его коллеги изложили в своем отчете основные принципы

логической структуры ЭВМ.

В отчете утверждалось: «…ЭВМ должна создаваться на

электронной основе и работать в двоичной СС … В ее состав также

должны входить следующие устройства: арифметическое, центральное управляющее,

запоминающее, для ввода данных и вывода результатов…»Джон фон Нейман

Page 39: История развития ЭВМ

Ученые также сформулировали два принципа работы ЭВМ:

• принцип программного управления с последовательным выполнением программ;

• принцип хранимой программы.

Конструкция большинства ЭВМ последующих поколений, где были реализованы эти принципы, получила название «фон-

неймановской архитектуры».

Page 40: История развития ЭВМ

С.А. Лебедев

Первая отечественная ЭВМ была создана в

1951 году под руководством академика С.А.

Лебедева, и называлась она МЭСМ

(малая электронная счетная машина).

Page 41: История развития ЭВМ
Page 42: История развития ЭВМ

Элементная база: транзисторы, полупроводниковые элементы.

Габариты: ЭВМ выполнена в виде однотипных стоек. Размещалась в специально оборудованном машинном зале, под полом прокладывались кабели, соединяющие между собой многочисленные автономные устройства.

Производительность: от сотен тысяч до 1 млн. оп/с.

Эксплуатация: появились вычислительные центры с большим штатом обслуживающего персонала, где устанавливались несколько ЭВМ.

Транзисторы

Диод

Магнитная лента

Page 43: История развития ЭВМ

Машины предназначались

для решения различных трудоемких

научно-технических

задач, а также для управления

технологическими процессами в производстве.

Минск-2

Page 44: История развития ЭВМ

Конец 60-х гг.

БЭСМ-6

выполняла

1 млн. оп/с.

Page 45: История развития ЭВМ

Первая интегральная схема(1958г. Джек Килби)

Элементная база: интегральные схемы.

Габариты: схоже с ЭВМ второго поколения.

Производительность: от сотен тысяч до миллионов оп/с.

Эксплуатация: оперативно производится ремонт обычных неисправностей.

Page 46: История развития ЭВМ

.

Page 47: История развития ЭВМ

Машины третьего

поколения имели

развитые операционные

системы. Они обладают

возможностями

мультипрограммирования,

т.е. одновременного

выполнения нескольких

программ. Появились

дисплеи

графопостроители.

Page 48: История развития ЭВМ

ПерваяЭВМ,

выполненная на

интегральных схемах.

Выпущена фирмой IBM.

Page 49: История развития ЭВМ

Большая интегральная схема

Элементная база: большая

интегральная схема.

Емкость оперативной

памяти порядка1-64 Мбайт

Page 50: История развития ЭВМ

Благодаря появлению персональных компьютеров вычислительная техника становится массовой и

общедоступной.

«Эльбрус» «Макинтош»

Page 51: История развития ЭВМ

Ежегодно в мире производится почти 200 миллионов

компьютеров, доступных по цене для массового

потребителя.

Современные ПК компактны и обладают в тысячи раз

большим быстродействием по сравнению с первыми ПК

(могут выполнять несколько миллиардов операций в

секунду).

Page 52: История развития ЭВМ

Персональный компьютер

Page 53: История развития ЭВМ

Суперкомпьютер Cray-1

Суперкомпьютер Cray-2

Суперкомпьютер IBM Roadrunner

Page 54: История развития ЭВМ

Суперкомпьютер Cray-1

1975 г. – год рождения

суперкомпьютера Cray-1,

названного в честь его

создателя Сеймура Крэя.

Продолжатели этой

линии, современные

суперкомпьютеры Cray-X,

- были и остаются

самыми мощными

вычислительными

машинами.

Page 55: История развития ЭВМ

Центральный

процессор

суперкомпьютера

Cray-2. Вокруг –

блоки охлаждения

на жидком фреоне.

Именно на этом

компьютере

создавались

анимационные

эффекты в фильме

«Терминатор-2».

Page 56: История развития ЭВМ

Суперкомпьютер IBM RoadRunner (июнь 2008г.) возглавляет список наиболее мощных компьютеров мира. Создан компанией IBM для Министерства Энергетики США.

Построен по гибридной схеме из 6120 двухъядерных процессоров AMD Opteron и почти 12240 процессоров IBM.

Установка занимает площадь приблизительно 560 квадратных метров, и весит 226 тонн. Общее

энергопотребление установки - 2.35 МВт. Стоимость IBM RoadRunner составила 133 миллиона долларов.

Министерства Энергетики планирует использовать RoadRunner для расчёта старения ядерных материалов и анализа безопасности и надёжности ядерного арсенала США. Также планируется использование для научных,

финансовых, транспортных и аэрокосмических расчетов.

Page 57: История развития ЭВМ

IBM Roadrunner

Page 58: История развития ЭВМ

Большие компьютеры и суперкомпьютеры продолжают развиваться. Но теперь они уже не

доминируют, как было раньше.

Page 59: История развития ЭВМ

По словам учёных и

исследователей, в

ближайшем будущем

персональные

компьютеры

кардинально изменятся,

так как уже сегодня

ведутся разработки

новейших технологий,

которые ранее никогда

не применялись.

Page 60: История развития ЭВМ

Примерно в 2020-2025

годах должны появиться

молекулярные

компьютеры, квантовые

компьютеры,

биокомпьютеры и

оптические компьютеры.

Компьютер будущего

облегчит и упростит

жизнь человека ещё в

десятки раз.

Page 61: История развития ЭВМ

1. Н.В. Макарова Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Теория. – СПб.: Питер, 2001

2. http://schoolinfo.spb.ru

3. http://www.computer-museum.ru/index/php - Виртуальный музей вычислительной техники

4. http://schools.keldysh.ru/sch444/museum/ - Виртуальный музей информатики

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/- Википедия - виртуальная энциклопедия

6. http://www.tspu.tula.ru/ivt/old_site/umr/avsks/node15.html

7. http://sdo.uspi.ru/mathem&inform/lek9/lek_9.htm