Презентация, доклад Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники.

Содержание

Информатизация обществаПод информатизацией общества понимают реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного использования членами общества достоверной информации, что в значительной мере зависит от степени освоения и развития новых информационных технологий. В информационном обществе изменятся не только

Слайд 1Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники.
*

Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники.*

Слайд 2Информатизация общества

Под информатизацией общества понимают реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение полного и

своевременного использования членами общества достоверной информации, что в значительной мере зависит от степени освоения и развития новых информационных технологий.
В информационном обществе изменятся не только производство, но и весь уклад жизни, система ценностей.
Информатизация обществаПод информатизацией общества понимают реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного использования членами общества достоверной информации,

Слайд 3Информатизация общества

В информационном обществе производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит

к увеличению доли умственного труда.

От человека требуется способность к творчеству.
Материальной и технологической базой информационного общества станут различного рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной связи.

*

Информатизация обществаВ информационном обществе производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли умственного труда. От

Слайд 4Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой

и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.



Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее

Слайд 5Характерные черты информационного общества:
решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие

между информационной лавиной и информационным голодом;
обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;
главной формой развития станет информационная экономика;
в основу общества будут заложены автоматизированные генерация, хранение, обработка и использование знаний с помощью новейшей информационной техники и технологии;
информационные технологии охватывают все сферы социальной деятельности человека;
с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации.

*

Характерные черты информационного общества: решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между информационной лавиной и информационным голодом;

Слайд 6Один из этапов перехода к информационному обществу — компьютеризация общества, где основное

внимание уделяется развитию и внедрению компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление.

*


Один из этапов перехода к информационному обществу — компьютеризация общества, где основное внимание уделяется развитию и внедрению компьютеров,

Слайд 7Основные этапы развития вычислительной техники

Основной инструмент компьютеризации — ЭВМ (или компьютер).
Человечество

проделало долгий путь, прежде чем достигло современного состояния средств вычислительной техники.
Основными этапами развития вычислительной техники являются:     I. Ручной — с 50-го тысячелетия до н. э.;     II. Механический — с середины XVII века;     III. Электромеханический — с девяностых годов XIX века;     IV. Электронный — с сороковых годов XX века.
Основные этапы развития вычислительной техникиОсновной инструмент компьютеризации — ЭВМ (или компьютер). Человечество проделало долгий путь, прежде чем достигло

Слайд 8    I. Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации.

Он базировался на использовании пальцев рук и ног. Счет с помощью группировки и перекладывания предметов явился предшественником счета на абаке — наиболее развитом счетном приборе древности. Аналогом абака на Руси являются дошедшие до наших дней счеты. Использование абака предполагает выполнение вычислений по разрядам, т.е. наличие некоторой позиционной системы счисления.

*

    I. Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации. Он базировался на использовании пальцев рук

Слайд 9     В начале XVII века шотландский математик Дж. Непер ввел логарифмы,

что оказало революционное влияние на счет.

Изобретенная им логарифмическая линейка успешно использовалась еще пятнадцать лет назад, более 360 лет прослужив инженерам.

Она, несомненно, является венцом вычислительных инструментов ручного периода автоматизации.
    В начале XVII века шотландский математик Дж. Непер ввел логарифмы, что оказало революционное влияние на

Слайд 10II. Развитие механики в XVII веке стало предпосылкой создания вычислительных устройств

и приборов, использующих механический способ вычислений.
Наиболее значимые результаты, достигнутые на этом пути.     1623 г. — немецкий ученый В.Шиккард описывает и реализует в единственном экземпляре механическую счетную машину, предназначенную для выполнения четырех арифметических операций над шестиразрядными числами.
II. Развитие механики в XVII веке стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический способ вычислений.

Слайд 11     1642 г. — Б.Паскаль построил восьмиразрядную действующую модель счетной суммирующей

машины.

Впоследствии была создана серия из 50 таких машин, одна из которых являлась десятиразрядной.

Так формировалось мнение о возможности автоматизации умственного труда.
    1642 г. — Б.Паскаль построил восьмиразрядную действующую модель счетной суммирующей машины. Впоследствии была создана серия

Слайд 12     1673 г. — немецкий математик Лейбниц создает первый арифмометр, позволяющий

выполнять все четыре арифметических операции.
    1673 г. — немецкий математик Лейбниц создает первый арифмометр, позволяющий выполнять все четыре арифметических операции.

Слайд 13     1881 г. — организация серийного производства арифмометров.
    Арифмометры использовались для

практических вычислений вплоть до шестидесятых годов XX века.
    1881 г. — организация серийного производства арифмометров.     Арифмометры использовались для практических вычислений вплоть до

Слайд 14    Английский математик Чарльз Бэббидж (Charles Babbage, 1792—1871) выдвинул идею создания программно-управляемой счетной

машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати.
Первая спроектированная Бэббиджем машина, разностная машина, работала на паровом двигателе. Она заполняла таблицы логарифмов методом постоянной дифференциации и заносила результаты на металлическую пластину.
    Английский математик Чарльз Бэббидж (Charles Babbage, 1792—1871) выдвинул идею создания программно-управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления,

Слайд 15Работающая модель, которую он создал в 1822 году, была шестиразрядным калькулятором,

способным производить вычисления и печатать цифровые таблицы.

Второй проект Бэббиджа —аналитическая машина, использующая принцип программного управления и предназначавшаяся для вычисления любого алгоритма. Проект не был реализован, но получил широкую известность и высокую оценку ученых.

Работающая модель, которую он создал в 1822 году, была шестиразрядным калькулятором, способным производить вычисления и печатать цифровые

Слайд 16Аналитическая машина состояла из следующих четырех основных частей:
блок хранения исходных, промежуточных

и результирующих данных (склад — память);
блок обработки данных (мельница — арифметическое устройство); блок управления последовательностью вычислений (устройство управления);
блок ввода исходных данных и печати результатов (устройства ввода/вывода).
Аналитическая машина состояла из следующих четырех основных частей:блок хранения исходных, промежуточных и результирующих данных (склад — память); блок

Слайд 17Одновременно с английским ученым работала леди Ада Лавлейс (Ada Byron, Countess of

Lovelace, 1815— 1852).

Она разработала первые программы для машины, заложила многие идеи и ввела ряд понятий и терминов, сохранившихся до настоящего времени.

Одновременно с английским ученым работала леди Ада Лавлейс (Ada Byron, Countess of Lovelace, 1815— 1852). Она разработала первые

Слайд 18III. Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает около 60 лет

— от первого табулятора Г.Холлерита до первой ЭВМ “ENIAC”.

1887 г. — создание Г.Холлеритом в США первого счетно-аналитического комплекса, состоящего из ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора.

III. Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает около 60 лет — от первого табулятора Г.Холлерита до

Слайд 19Одно из наиболее известных его применений — обработка результатов переписи населения

в нескольких странах, в том числе и в России.
В дальнейшем фирма Холлерита стала одной из четырех фирм, положивших начало известной корпорации IBM.
Одно из наиболее известных его применений — обработка результатов переписи населения в нескольких странах, в том числе

Слайд 20Начало — 30-е годы XX века — разработка счетноаналитических комплексов.

Состоят

из четырех основных устройств: перфоратор, контрольник, сортировщик и табулятор.

На базе таких комплексов создаются вычислительные центры.
В это же время развиваются аналоговые машины. 1930 г. — В.Буш разрабатывает дифференциальный анализатор, использованный в дальнейшем в военных целях.
Начало — 30-е годы XX века — разработка счетноаналитических комплексов. Состоят из четырех основных устройств: перфоратор, контрольник,

Слайд 211937 г. — Дж. Атанасов, К. Берри создают электронную машину ABC.

1937 г. — Дж. Атанасов, К. Берри создают электронную машину ABC.

Слайд 221944 г. — Г. Айкен разрабатывает и создает управляемую вычислительную машину

MARK-1. В дальнейшем было реализовано еще несколько моделей.
1944 г. — Г. Айкен разрабатывает и создает управляемую вычислительную машину MARK-1. В дальнейшем было реализовано еще

Слайд 231957 г. — последний крупнейший проект релейной вычислительной техники — в

СССР создана РВМ-I, которая эксплуатировалась до 1965 г.
1957 г. — последний крупнейший проект релейной вычислительной техники — в СССР создана РВМ-I, которая эксплуатировалась до

Слайд 24 IV. Электронный этап, начало которого связывают с созданием в США в конце 1945 г.

электронной вычислительной машины ENIAC.
 В истории развития ЭВМ принято выделять несколько поколений, каждое из которых имеет свои отличительные признаки и уникальные характеристики.

Главное отличие машин разных поколений состоит в элементной базе, логической архитектуре и программном обеспечении, кроме того, они различаются по быстродействию, оперативной памяти, способам ввода и вывода информации и т.д.
 IV. Электронный этап, начало которого связывают с созданием в США в конце 1945 г. электронной вычислительной машины ENIAC.  В истории

Слайд 25ЭВМ пятого поколения должны удовлетворять следующим качественно новым функциональным требованиям:     1). обеспечивать

простоту применения ЭВМ путем эффективных систем ввода/вывода информации, диалоговой обработки информации с использованием естественных языков, возможности обучаемости, ассоциативных построений и логических выводов (интеллектуализация ЭВМ);     2). упростить процесс создания программных средств путем автоматизации синтеза программ по спецификациям исходных требований на естественных языках; усовершенствовать инструментальные средства разработчиков;     3). улучшить основные характеристики и эксплуатационные качества ЭВМ, обеспечить их разнообразие и высокую адаптируемость к приложениям.
ЭВМ пятого поколения должны удовлетворять следующим качественно новым функциональным требованиям:     1). обеспечивать простоту применения ЭВМ путем эффективных

Слайд 26Персональный компьютер Микроша. Один из первых советских персональных компьютеров

Персональный компьютер Микроша. Один из первых советских персональных компьютеров

Слайд 27Автоматический арифмометр с кнопочной клавиатурой.

Автоматический арифмометр с кнопочной клавиатурой.

Слайд 28Классический механический арифмометр — настольная механическая вычислительная машина, предназначенная для точного

умножения и деления, а также для сложения и вычитания.
Классический механический арифмометр — настольная механическая вычислительная машина, предназначенная для точного умножения и деления, а также для

Слайд 29ЭВМ БЭСМ-6

ЭВМ БЭСМ-6

Слайд 30Домашнее задание:
Подготовить доклад на одну из тем:

Аналитическая машина Ч. Беббиджа.
Развитие ВТ

в нашей стране.
История создания механических счетных машин.
Поколения ЭВМ.
Домашнее задание: Подготовить доклад на одну из тем:Аналитическая машина Ч. Беббиджа.Развитие ВТ в нашей стране.История создания механических

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