Презентация, доклад на тему История развития вычислительной техники

Содержание

Ручной этап (V век до н.э.)

Слайд 1История развития вычислительной техники.

Глядя на мир, нельзя не удивляться!
Козьма Прутков

История развития вычислительной техники. Глядя на мир, нельзя не удивляться!Козьма Прутков

Слайд 3Ручной этап (V век до н.э.)

Ручной этап  (V век до н.э.)

Слайд 4Механический этап (с середины 17 века)

1642 год
Первая механическая счетная суммирующая машина

– «Паскалина»
Механический этап  (с середины 17 века)1642 годПервая механическая счетная суммирующая машина – «Паскалина»

Слайд 5Механический этап (с середины 17 века)
Машина содержала набор вертикально расположенных колес

с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При совершении полного оборота колесо сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление.

Число колес определяло число разрядов.

Механический этап  (с середины 17 века)Машина содержала набор вертикально расположенных колес с нанесенными на них цифрами

Слайд 6Механический этап (с середины 17 века)
Готфрид Вильгельм Лейбниц
1 июля 1646 -14

ноября 1716

Арифметическая машина 1670 год. Первая в мире арифмометр-машина, предназначенной для выполнения четырех действий арифметики.

Механический этап  (с середины 17 века)Готфрид Вильгельм Лейбниц1 июля 1646 -14 ноября 1716 Арифметическая машина 1670

Слайд 7Механический этап (с середины 17 века)

Машина Лейбница – основа массовых счетных

приборов – арифмометров.
Механический этап  (с середины 17 века)Машина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров.

Слайд 8Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники.
Чарльз Бэббидж (26 декабря 1791

— 18 октября 1871)

1823 год.
Разработан проект Аналитической машины.

Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники.Чарльз Бэббидж  (26 декабря 1791 — 18 октября 1871)1823 год.Разработан

Слайд 94 основные части аналитической машины Бэббиджа:
«склад» для хранения чисел (память),


«мельница» для операций над числами (процессор),
устройство управления (процессор),
устройства ввода/вывода.

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа.

4 основные части аналитической машины Бэббиджа: «склад» для хранения чисел (память),  «мельница» для операций  над

Слайд 10Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Слайд 11Аналитическая машина Ч. Бэббиджа
Ада Августа Лавлейс
(10 декабря 1815-27 ноября

1852)

Разработала основные принципы программирования. Ввела в употребление понятия «цикл» и «рабочая ячейка»
Аналитическая машина Ч. Бэббиджа  Ада Августа Лавлейс(10 декабря 1815-27 ноября 1852) Разработала основные принципы  программирования.

Слайд 12Аналитическая машина Ч. Бэббиджа
2002 год. Группа инженеров создала Аналитическую машину по

чертежам Ч. Бэббиджа.
Аналитическая машина Ч. Бэббиджа2002 год. Группа инженеров создала Аналитическую машину по чертежам Ч. Бэббиджа.

Слайд 13Электромеханический этап (с 90-х годов 19 века)
1888 г. – в США

Г. Холлерит создаёт особое устройство – табулятор, в котором информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась электрическим током.
Электромеханический этап  (с 90-х годов 19 века)1888 г. – в США Г. Холлерит создаёт

Слайд 15Электронный этап (с 40-х годов 20 века)
Поколение ЭВМ – период

развития ВТ, отмеченный относительной стабильностью архитектуры и технических решений.

Смена поколений связана с переходом на новую элементную базу.
Электронный этап  (с 40-х годов 20 века) Поколение ЭВМ – период развития ВТ, отмеченный относительной стабильностью

Слайд 16Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 17Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы)
1946 год. Преспер Эккерт и Джон

Моучли

ЭНИАК

Электронно-вакуумные лампы

Монтаж электронных ламп на компьютерах первого поколения

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы) 1946 год. Преспер Эккерт и Джон Моучли ЭНИАКЭлектронно-вакуумные лампыМонтаж электронных ламп на

Слайд 18Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы)
Сергей Алексеевич Лебедев
1950 год.
МЭСМ (малая

электронно-счетная машина)
Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы) Сергей Алексеевич Лебедев1950 год. МЭСМ (малая электронно-счетная машина)

Слайд 19Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы)
Эниак
Быстродействие 10-20 тыс. опер/с.

Программирование: автокоды


Максимальная емкость ОЗУ: 100 Кбайт

Устройства ввода/вывода: перфолента, перфокарта.

Использовалась для научно-технических расчетов.
Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы) ЭниакБыстродействие 10-20 тыс. опер/с.Программирование: автокоды Максимальная  емкость ОЗУ: 100 КбайтУстройства ввода/вывода:

Слайд 20Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)
Транзистор
Первый транзистор заменял 40 электронных ламп,

работал с большей скоростью, был дешевле и надежнее.
Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) ТранзисторПервый транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большей скоростью, был дешевле

Слайд 21Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)
1958 год. Сетунь
БЭСМ—6.
Минск 23

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) 1958 год. СетуньБЭСМ—6.Минск 23

Слайд 22Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)
Быстродействие: 100 тыс. опер/сек.
Программирование: алгоритмические языки.
Максимальная

емкость ОЗУ: 1 Мбайт
Устройства ввода/вывода: магнитные барабаны, магнитные диски, алфавитно-цифровая печать.

Использовались для обработки числовой и текстовой информации.
Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) Быстродействие: 100 тыс. опер/сек.Программирование: алгоритмические языки.Максимальная емкость ОЗУ: 1 МбайтУстройства ввода/вывода: магнитные

Слайд 23Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)
Роберт Нойс
Интегральная схема
Джек Килби

Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы) Роберт Нойс Интегральная схемаДжек Килби

Слайд 24Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)
Компьютер IBM—360.
Быстродействие: 10 млн. опер/с.
Максимальная

емкость ОЗУ: 10 Мбайт
Программирование: + операционные системы, языки программирования высокого уровня, СУБД
Устройства ввода/вывода: дисплеи, графопостроители,
магнитные диски

Применение: +
Информационные системы, САПР
Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы) Компьютер IBM—360.Быстродействие:  10 млн. опер/с. Максимальная емкость ОЗУ:  10 МбайтПрограммирование:

Слайд 25Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы)
Сверхбольшая интегральная схема (СБИС),
микропроцессор
1977 год. Компьютер

«Apple II»
Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы) Сверхбольшая  интегральная схема (СБИС),микропроцессор1977 год. Компьютер «Apple II»

Слайд 26Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы)
IBM PC 1981 г.
Makintosh на

базе микропроцессора 8088,

Компьютеры наших дней

Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы) IBM PC 1981 г. Makintosh на базе   микропроцессора 8088,Компьютеры наших

Слайд 27Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 28Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 29Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 30Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 31Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 32Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Слайд 35Первое поколение
Второе поколение
Сверхбольшие интегральные схемы
Интегральные схемы
Оптоэлектроника, криоэлектроника
Электронные лампы
Транзисторы
Третье поколение
Четвертое поколение
Пятое поколение

Первое поколениеВторое поколениеСверхбольшие интегральные схемыИнтегральные схемыОптоэлектроника, криоэлектроникаЭлектронные лампыТранзисторыТретье поколениеЧетвертое поколениеПятое поколение

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