Презентация, доклад на тему История развития вычислительной техники

Содержание

Потребность счета предметов у человека возникла еще в доисторические времена. У большинства народов первым таким эталоном были пальцы (счет на пальцах).Расширяющиеся потребности в счете заставили людей употреблять другие счетные эталоны (зарубки на палочке, узлы

Слайд 1История развития вычислительной техники

История развития вычислительной техники

Слайд 2 Потребность счета предметов у человека возникла еще в доисторические

времена. У большинства народов первым таким эталоном были пальцы (счет на пальцах).

Расширяющиеся потребности в счете заставили людей употреблять другие счетные эталоны (зарубки на палочке, узлы на веревке и т. д.).

Потребность счета предметов у человека возникла еще в доисторические времена. У большинства народов первым таким

Слайд 3 Каждый школьник хорошо знаком со счетными палочками, которые использовались

в качестве счетного эталона в первом классе.

В древнем мире при счете больших количеств предметов для обозначения определенного их количества (у большинства народов — десяти) стали применять новый знак, например зарубку на другой палочке. Первым вычислительным устройством, в котором стал применяться этот метод, стал абак.

Каждый школьник хорошо знаком со счетными палочками, которые использовались в качестве счетного эталона в первом

Слайд 4 Древнегреческий абак представлял собой посыпанную морским песком дощечку.

На песке проводились бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая — десяткам и т. д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующий разряд.
Древнегреческий абак представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проводились бороздки, на которых

Слайд 5Для выполнения простейших арифметических
операций (сложения и вычитания)
стали использовать абак,
а

по прошествии веков — счеты.
В России счеты появились в XVI веке
Для выполнения простейших арифметическихопераций (сложения и вычитания) стали использовать абак, а по прошествии веков — счеты.

Слайд 6 Развитие науки и техники требовало проведения все более сложных

математических расчетов, и в XIX веке были изобретены механические счетные машины — арифмометры. Арифмометры могли не только складывать, вычитать, умножать и делить числа, но и запоминать промежуточные результаты, печатать результаты вычислений и т. д.
Развитие науки и техники требовало проведения все более сложных математических расчетов, и в XIX веке

Слайд 7 В середине XIX века английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул

идею создания программно управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, а также устройства ввода и печати.

Чарльз Бэббидж. Charles Babbage. (26.12.1791 - 18.10.1871)

В середине XIX века английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул идею создания программно управляемой счетной машины,

Слайд 8 Аналитическую машину Бэббиджа (прообраз современных компьютеров) по сохранившимся описаниям

и чертежам построили энтузиасты из Лондонского музея науки. Аналитическая машина состоит из четырех тысяч стальных деталей и весит три тонны.
Аналитическую машину Бэббиджа (прообраз современных компьютеров) по сохранившимся описаниям и чертежам построили энтузиасты из Лондонского

Слайд 9 Вычисления производились Аналитической машиной в соответствии с инструкциями

(программами), которые разработала леди Ада Лавлейс (дочь английского поэта Джорджа Байрона).
Графиню Лавлейс считают первым программистом, и в ее честь назван язык программирования АДА.
Вычисления  производились Аналитической машиной в соответствии с инструкциями (программами), которые разработала леди Ада Лавлейс

Слайд 10 Программы записывались на перфокарты путем пробития в определенном порядке

отверстий в плотных бумажных карточках. Затем перфокарты помещались в Аналитическую машину, которая считывала расположение отверстий и выполняла вычислительные операции в соответствии с заданной программой.


Программы записывались на перфокарты путем пробития в определенном порядке отверстий в плотных бумажных карточках. Затем

Слайд 11ЭВМ первого поколения
В 1945 году в США был построен ENIAC (Electronic

Numerical Integrator and Computer - электронный числовой интегратор и калькулятор), а в 1950 году в СССР была создана МЭСМ (Малая Электронная Счетная Машина)
ЭВМ первого поколенияВ 1945 году в США был построен ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - электронный

Слайд 12ЭВМ второго поколения
В 60-е годы XX века были созданы ЭВМ второго

поколения, основанные на новой элементной базе — транзисторах, которые имеют в десятки и сотни раз меньшие размеры и массу, более высокую надежность и потребляет значительно меньшую электрическую мощность, чем электронные лампы. Такие ЭВМ производились малыми сериями и устанавливались в крупных научно-исследовательских центрах и ведущих высших учебных заведениях.
ЭВМ второго поколения	В 60-е годы XX века были созданы ЭВМ второго поколения, основанные на новой элементной базе

Слайд 13ЭВМ второго поколения
В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее

мощная в Европе ЭВМ второго поколения БЭСМ-6 (Большая Электронная Счетная Машина), которая могла выполнять 1 миллион операций в секунду.
ЭВМ второго поколения	В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее мощная в Европе ЭВМ второго поколения

Слайд 14ЭВМ третьего поколения
Начиная с 70-х годов
прошлого века, в качестве
элементной

базы ЭВМ
третьего поколения стали
использовать
интегральные схемы.
В интегральной схеме
(маленькой полупроводниковой пластине)
могут быть плотно упакованы тысячи
транзисторов, каждый из которых имеет
размеры, сравнимые с толщиной человеческого волоса.
ЭВМ третьего поколения	Начиная с 70-х годов прошлого века, в качестве элементной базы ЭВМ третьего поколения стали использовать

Слайд 15ЭВМ третьего поколения
ЭВМ на базе интегральных
схем стали гораздо более
компактными,
быстродействующими

и
дешевыми. Такие
мини - ЭВМ производились
большими сериями и были
доступными для большинства
научных институтов и
высших учебных заведений.


ЭВМ третьего поколенияЭВМ на базе интегральных схем стали гораздо болеекомпактными, быстродействующими идешевыми. Такие мини - ЭВМ производилисьбольшими

Слайд 16Персональные компьютеры
Развитие высоких технологий привело к созданию больших интегральных схем

— БИС, включающих десятки тысяч транзисторов. Это позволило приступить к выпуску компактных персональных компьютеров, доступных для массового пользователя.
Персональные компьютеры Развитие высоких технологий привело к созданию больших интегральных схем — БИС, включающих десятки тысяч транзисторов.

Слайд 17Персональные компьютеры
Первым персональным компьютером был Аррle II («дедушка» современных компьютеров

Маcintosh), созданный в 1977 году. В 1982 году фирма IBM приступила к изготовлению персональных компьютеров IВМ РС («дедушек» современных IВМ-совместимых компьютеров).
Персональные компьютеры 	Первым персональным компьютером был Аррle II («дедушка» современных компьютеров Маcintosh), созданный в 1977 году. В

Слайд 18Персональные компьютеры
Современные персональные
компьютеры компактны и обладают
в тысячи раз большим
быстродействием

по сравнению с
первыми персональными компьютерами
(могут выполнять несколько
миллиардов операций в секунду).
Ежегодно в мире производится почти
200 миллионов компьютеров.
Персональные компьютеры могут быть:
настольные, портативные (ноутбуки) и
карманные (наладонники).


Персональные компьютеры Современные персональныекомпьютеры компактны и обладают в тысячи раз большимбыстродействием по сравнению спервыми персональными  компьютерами(могут

Слайд 19Это многопроцессорные комплексы, которые позволяют добиться очень высокой производительности и могут

применяться для расчетов в реальном времени в метеорологии, военном деле, науке и т. д.
Это многопроцессорные комплексы, которые позволяют добиться очень высокой производительности и могут применяться для расчетов в реальном времени

Слайд 206-е поколение: оптоэлектронные компьютеры с массовым параллелизмом и нейронной структурой, с

распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных МП, моделирующих работу нейронных биологических систем.


В развитии вычислительной техники обычно выделяют несколько поколений ЭВМ:

1-е поколение, 50-е годы:
ЭВМ на электронных вакуумных лампах.

2-е поколение, 60-е годы:
ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах).

3-е поколение, 70-е годы:
компьютеры на полупроводниковых интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции (сотни - тысячи транзисторов в одном корпусе).

4-е поколение, 80-90-е годы:
компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах, основная из которых МП (сотни тысяч – десятки миллионов активных элементов в одном кристалле).

5-е поколение, настоящее время:
компьютеры с многими десятками параллельно работающих МП, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний; компьютеры на сверхсложных МП с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных инструкций программы.

6-е поколение: оптоэлектронные компьютеры с массовым параллелизмом и нейронной структурой, с распределенной сетью большого числа (десятки тысяч)

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть