Слайд 1ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Слайд 21. САМЫЕ ПЕРВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЧЕТА
Слайд 3
ЕЩЁ 1500 ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЧЁТЫ. В
1642 Г. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ ИЗОБРЁЛ УСТРОЙСТВО, МЕХАНИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, 1654ЕЩЁ 1500 ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЧЁТЫ. В 1642 Г. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ ИЗОБРЁЛ УСТРОЙСТВО, МЕХАНИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, 1654 -ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКАЕЩЁ 1500 ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЧЁТЫ. В 1642 Г. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ ИЗОБРЁЛ УСТРОЙСТВО, МЕХАНИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, 1654 -ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА, ИЗОБРЕТЕНИЕ ПЕРФОКАРТЫ, ПЕРВОЕ УСТРОЙСТВО, СДЕЛАВШЕЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ БЫСТРЫМИ И ПОЛУЧИВШЕЕ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. А В 1694 Г. ГОТФРИД ЛЕЙБНИЦ СКОНСТРУИРОВАЛ АРИФМОМЕТР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕТЫРЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯ, 1822-1838 — РАЗНОСТНАЯ МАШИНА ЧАРЛЬЗА БЭББИДЖА, ПЕРВАЯ ПОПЫТКА СОЗДАТЬ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.
Слайд 5НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ С БЛЕЗА ПАСКАЛЯ, КОТОРЫЙ В
1642Г. ИЗОБРЕЛ
УСТРОЙСТВО, МЕХАНИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ. ЕГО МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ДЛЯ РАБОТЫ С 6-8 РАЗРЯДНЫМИ ЧИСЛАМИ И МОГЛА ТОЛЬКО СКЛАДЫВАТЬ И ВЫЧИТАТЬ, А ТАКЖЕ ИМЕЛА ЛУЧШИЙ, ЧЕМ ВСЕ ДО ЭТОГО, СПОСОБ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА. МАШИНА ПАСКАЛЯ ИМЕЛА РАЗМЕРЫ 36(13(8 САНТИМЕТРОВ. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИДЕИ ПАСКАЛЯ ОКАЗАЛИ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА МНОГИЕ ДРУГИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
Слайд 6
3. ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОМПЬЮТЕР
Слайд 7
ЧАРЛЬЗ БЭББИДЖ ИЗОБРЕЛ ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОМПЬЮТЕР.
В 1812 ГОДУ АНГЛИЙСКИЙ
МАТЕМАТИК ЧАРЛЬЗ БЭББИДЖ НАЧАЛ РАБОТАТЬ НАД ТАК НАЗЫВАЕМОЙ РАЗНОСТНОЙ МАШИНОЙ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ВЫЧИСЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ, А ТАКЖЕ СОСТАВЛЯТЬ ТАБЛИЦЫ. СВОЮ ПЕРВУЮ РАЗНОСТНУЮ МАШИНУ БЭББИДЖ ПОСТРОИЛ В 1822 ГОДУ И РАССЧИТЫВАЛ НА НЕЙ ТАБЛИЦУ КВАДРАТОВ, ТАБЛИЦУ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ Y=X2+X+41 И РЯД ДРУГИХ ТАБЛИЦ. ОДНАКО ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ СРЕДСТВ ЭТА МАШИНА НЕ БЫЛА ЗАКОНЧЕНА. НО ЭТА НЕУДАЧА НЕ ОСТАНОВИЛА БЭББИДЖА, И В 1834 ГОДУ ОН ПРИСТУПИЛ К НОВОМУ ПРОЕКТУ – СОЗДАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ВЫПОЛНЯТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА. С 1842 ПО 1848 ГОД БЭББИДЖ УПОРНО РАБОТАЛ, РАСХОДУЯ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. К СОЖАЛЕНИЮ, ОН НЕ СМОГ ДОВЕСТИ ДО КОНЦА РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ – ОНА ОКАЗАЛАСЬ СЛИШКОМ СЛОЖНОЙ ДЛЯ ТЕХНИКИ ТОГО ВРЕМЕНИ. ЗАСЛУГА БЭББИДЖА В ТОМ, ЧТО ОН ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ И ЧАСТИЧНО РЕАЛИЗОВАЛ, ИДЕЮ ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ. ИМЕННО АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА ПО СВОЕЙ СУТИ ЯВИЛАСЬ ПРОТОТИПОМ СОВРЕМЕННОГО КОМПЬЮТЕРА. ЭТА ИДЕЯ И ЕЕ ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРЕДИЛИ ВРЕМЯ НА 100 ЛЕТ!
Слайд 9ПЕРВЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТАБУЛЯТОР БЫЛ ПОСТРОЕН АМЕРИКАНЦЕМ ГЕРМАНОМ ХОЛЛЕРИТОМГЕРМАНОМ ХОЛЛЕРИТОМ, С ЦЕЛЬЮ
УСКОРИТЬ ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯГЕРМАНОМ ХОЛЛЕРИТОМ, С ЦЕЛЬЮ УСКОРИТЬ ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В СШАГЕРМАНОМ ХОЛЛЕРИТОМ, С ЦЕЛЬЮ УСКОРИТЬ ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В США В 1890ГЕРМАНОМ ХОЛЛЕРИТОМ, С ЦЕЛЬЮ УСКОРИТЬ ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В США В 1890 Г. ИДЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ПЕРФОКАРТ ПРИНАДЛЕЖАЛА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОМУ ЧИНОВНИКУ БЮРО ПЕРЕПИСИ ДЖОНУ ШОУ БИЛЛИНГСУ (БУДУЩЕМУ ТЕСТЮ ХОЛЛЕРИТА). ХОЛЛЕРИТ ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ НАД ТАБУЛЯТОРОМ К 1890 Г. ЗАТЕМ В В БЮРО ПЕРЕПИСИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ, И ТАБУЛЯТОР ХОЛЛЕРИТА В СОРЕВНОВАНИИ С НЕСКОЛЬКИМИ ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ. С ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ ХОЛЛЕРИТ БЫЛ УДОСТОЕН НЕСКОЛЬКИХ ПРЕМИЙ, И ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
Слайд 11В 1938 ГОДУ ЦЬЮЗ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ НАД ПРОТОТИПОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДВОИЧНОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО
КАЛЬКУЛЯТОРА V1 (ПОСЛЕ ВОЙНЫ ОН БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН В Z1). ЭТА МАШИНА МОГЛА РАБОТАТЬ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ.
Слайд 126. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ С АРХИТЕКТУРОЙ ФОН НЕЙМАНА
Память на ферритовых сердечниках.
Каждый сердечник — один бит.
Слайд 13 Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана Первой
работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном в качестве памяти, а также с индексными регистрами. Другим претендентом на звание «первый цифровой компьютер с хранимой программой» стал EDSAC Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном в качестве памяти, а также с индексными регистрами. Другим претендентом на звание «первый цифровой компьютер с хранимой программой» стал EDSAC, разработанный и сконструированный в Кембриджском университете. Заработавший менее чем через год после «Baby», он уже мог использоваться для решения реальных проблем.
Слайд 141950-Е — НАЧАЛО 1960-Х: ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Слайд 15 Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора
Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора в 1947 году Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам, было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности.
Слайд 161960-Е И ДАЛЕЕ: ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
Интегральные микросхемыИнтегральные микросхемы содержат многие
сотни миллионов транзисторов.
Слайд 17 Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением»
вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel).
Слайд 186. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР СОВРЕМЕННОГО ТИПА