Презентация, доклад к уроку История развития вычислительной техники

Содержание

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»урок информатики в 7 классе

Слайд 1ЭПИГРАФ
К УРОКУ
ИНФОРМАТИКИ

ЭПИГРАФК УРОКУ ИНФОРМАТИКИ

Слайд 2«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
урок информатики в 7 классе

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»урок информатики в 7 классе

Слайд 3Развитие вычислительной техники можно разделить на следующие этапы:
ручной – с 50-ого

тысячелетия до нашей эры

механический – с середины XVII века

электромеханический – с 90-х годов XIX века

электронный – с 40-х годов XX века

Развитие вычислительной техники можно разделить на следующие этапы: ручной – с 50-ого тысячелетия до нашей эрымеханический –

Слайд 4Ручной период развития ВТ
Пальцевой счет в десятичной и двенадцатеричной системе


(4 пальца руки, у каждого по 3 фаланги – всего 12)



Ручной период развития ВТ Пальцевой счет в десятичной и двенадцатеричной системе  (4 пальца руки, у каждого

Слайд 5Ручной период развития ВТ

Узелковый счет

у народов доколумбовой

Америки



Ручной период развития ВТ Узелковый счет у народов доколумбовой Америки

Слайд 6Ручной период развития ВТ
Счет с помощью группировки и перекладывания предметов


(перед появлением счетов)


Ручной период развития ВТ Счет с помощью группировки и перекладывания предметов  (перед появлением счетов)

Слайд 7Ручной период развития ВТ
Счет на счетах.
Абак – первый счетный

прибор
Древнеримский абак –
саламинская доска


(счеты появились в XV в)

«СЕРОБЯН» - ЯПОНИЯ

СУАН – ПАН, КИТАЙ

Ручной период развития ВТ Счет на счетах. Абак – первый счетный приборДревнеримский абак – саламинская доска(счеты появились

Слайд 8Ручной период развития ВТ
Палочки НЕПЕРА

Ручной период развития ВТ Палочки НЕПЕРА

Слайд 9Механический период развития ВТ
«Часы для счета»,

1624г - первая машина Вильгельма

Шиккарда для выполнения арифметических операций над 6-ти разрядными числами.
Механический период развития ВТ «Часы для счета», 1624г - первая машина Вильгельма Шиккарда для выполнения арифметических операций

Слайд 10Механический период развития ВТ
«Паскалина»,
1642г – машина, построенная Блезом Паскалем, механически

выполняла арифметические операции над 10-ти разрядными числами.
Механический период развития ВТ «Паскалина», 1642г – машина, построенная Блезом Паскалем, механически выполняла арифметические операции над 10-ти

Слайд 11Механический период развития ВТ
«Ступенчатый вычислитель», 1673г – арифмометр Готфрида Вильгельма Лейбница.


Механический период развития ВТ «Ступенчатый вычислитель», 1673г – арифмометр Готфрида Вильгельма Лейбница.

Слайд 12Машина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров.

Машина Лейбница –  основа массовых счетных приборов –  арифмометров.

Слайд 13В 1804 году Мари Жозеф Жаккар изобрел перфокарты – носители информации.


Станок для подготовки
перфокарт

Ж. ЖАККАР – ПЕРВЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПЕРФОКАРТ

В 1804 году Мари Жозеф Жаккар изобрел перфокарты – носители информации. Станок для подготовки перфокартЖ. ЖАККАР –

Слайд 14Механический период развития ВТ
«Аналитическая (разностная) машина»,
1822 г – Чарльз Беббидж

предпринял попытку создать аналитическую универсальную машину
Механический период развития ВТ «Аналитическая (разностная) машина», 1822 г – Чарльз Беббидж предпринял попытку создать аналитическую универсальную

Слайд 15Электромеханический период развития ВТ
«Табулятор Холлерита», 1887г, США – счетно-аналитический комплекс с

использованием идей Беббиджа и Жаккара.
Электромеханический период развития ВТ  «Табулятор Холлерита», 1887г, США – счетно-аналитический комплекс с использованием идей Беббиджа и

Слайд 17Электромеханический период развития ВТ
«Z3»,
1939-1941г. Конрад Цузе
– релейная машина с программным

управлением и запоминающим устройством.
Электромеханический период развития ВТ«Z3», 1939-1941г. Конрад Цузе– релейная машина с программным управлением и запоминающим устройством.

Слайд 18Электромеханический период развития ВТ
«Mark-1»,
1944г – Айкен на предприятии фирмы IBM

с помощью работ Беббиджа построил аналитическую машину на электромеханическом реле.
Электромеханический период развития ВТ«Mark-1», 1944г – Айкен на предприятии фирмы IBM с помощью работ Беббиджа построил аналитическую

Слайд 19Электромеханический период развития ВТ
«РВМ – 1»,
1957г, в СССР – релейная

вычислительная машина. Это был последний крупный проект релейной ВТ.
Электромеханический период развития ВТ«РВМ – 1», 1957г, в СССР – релейная вычислительная машина. Это был последний крупный

Слайд 20Электронный период развития ВТ
«ЭВМ ENIAC»,
1943-1945 гг – на основе

электронных ламп группа ученых под руководством Моучли и Эккерта создали машину для решения разного рода задач.
Электронный период развития ВТ«ЭВМ  ENIAC», 1943-1945 гг – на основе электронных ламп группа ученых под руководством

Слайд 21Электронный период развития ВТ
«Принципы Джона фон Неймана»,
1945г – общие принципы

построения цифровой вычислительной машины

Электронный период развития ВТ«Принципы Джона фон Неймана», 1945г – общие принципы построения цифровой вычислительной машины

Слайд 25Смена элементной базы ЭВМ
Транзисторы
Интегральные схемы
Электронные
лампы
Большие и сверхбольшие интегральные схемы
(БИС,

СБИС)
микропроцессор
Смена элементной базы ЭВМТранзисторы Интегральные схемыЭлектронныелампыБольшие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС, СБИС)микропроцессор

Слайд 26I. 1940 – 1955
электронно-вакуумные лампы
II. 1955 – 1965
транзисторы
III. 1965 – 1972
интегральные

микросхемы
IV. с 1972 по …
большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС и СБИС)

Поколения компьютеров

I. 1940 – 1955электронно-вакуумные лампыII.	 1955 – 1965транзисторыIII. 1965 – 1972интегральные микросхемыIV. с 1972 по …большие и

Слайд 28на электронных лампах




быстродействие 10-20 тысяч операций в секунду
каждая машина имеет свой

язык
нет операционных систем
ввод и вывод: перфоленты, перфокарты, магнитные ленты

I поколение (1940-1955)

на электронных лампахбыстродействие 10-20 тысяч операций в секундукаждая машина имеет свой языкнет операционных системввод и вывод: перфоленты,

Слайд 29Electronic Numerical Integrator And Computer
Дж. Моучли и П. Эккерт
Первый компьютер

общего назначения на
электронных лампах:
длина 26 м, вес 35 тонн
сложение – 1/5000 сек, деление – 1/300 сек
десятичная система счисления
10-разрядные числа


ЭНИАК (1946)

Electronic Numerical Integrator And Computer Дж. Моучли и П. ЭккертПервый компьютер общего назначения на электронных лампах:длина 26

Слайд 301951. МЭСМ – малая электронно-счетная машина
6 000 электронных ламп
3 000

операций в секунду
двоичная система

1952. БЭСМ – большая электронно-счетная машина
5 000 электронных ламп
10 000 операций в секунду

Компьютеры С.А. Лебедева

1951. МЭСМ – малая  электронно-счетная  машина 6 000 электронных ламп3 000 операций в секундудвоичная система1952.

Слайд 31на полупроводниковых транзисторах (1948, Дж. Бардин, У. Брэттейн и У. Шокли)
10-200

тыс. операций в секунду
первые операционные системы
первые языки программирования: Фортран (1957), Алгол (1959)
средства хранения информации: магнитные барабаны, магнитные диски

II поколение (1955-1965)

на полупроводниковых транзисторах  (1948, Дж. Бардин, У. Брэттейн и У. Шокли)10-200 тыс. операций в секундупервые операционные

Слайд 321953-1955. IBM 604, IBM 608, IBM 702
1965-1966. БЭСМ-6
60 000 транзисторов
200 000

диодов
1 млн. операций в секунду
память – магнитная лента, магнитный барабан
работали до 90-х гг.



II поколение (1955-1965)

1953-1955. IBM 604, IBM 608, IBM 7021965-1966. БЭСМ-660 000 транзисторов200 000 диодов1 млн. операций в секундупамять –

Слайд 33на интегральных микросхемах (1958, Дж. Килби)
быстродействие до 1 млн. операций в

секунду
оперативная памяти – сотни Кбайт
операционные системы – управление памятью, устройствами, временем процессора
языки программирования Бэйсик (1965), Паскаль (1970, Н. Вирт), Си (1972, Д. Ритчи)
совместимость программ

III поколение (1965-1972)

на интегральных микросхемах  (1958, Дж. Килби)быстродействие до 1 млн. операций в секундуоперативная памяти – сотни Кбайтоперационные

Слайд 34большие универсальные компьютеры
1964. IBM/360 фирмы IBM.
кэш-память
конвейерная обработка команд
операционная система OS/360
1 байт

= 8 бит
разделение времени

дисковод

принтер

IBM

большие универсальные компьютеры1964. IBM/360 фирмы IBM.кэш-памятьконвейерная обработка  командоперационная система  OS/3601 байт = 8 бит разделение

Слайд 35Миникомпьютеры

Миникомпьютеры

Слайд 36компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах (БИС, СБИС)
суперкомпьютеры
персональные компьютеры
появление пользователей-непрофессионалов,

необходимость «дружественного» интерфейса
более 1 млрд. операций в секунду
оперативная памяти – до нескольких гигабайт
многопроцессорные системы
компьютерные сети
мультимедиа (графика, анимация, звук)

IV поколение (с 1972 по …)

компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах (БИС, СБИС) суперкомпьютерыперсональные компьютерыпоявление пользователей-непрофессионалов, необходимость «дружественного» интерфейсаболее 1 млрд.

Слайд 371976. Apple-I С. Возняк и С. Джобс


1977. Apple-II - стандарт

в школах США в 1980-х
тактовая частота 1 МГц
память 48 Кб
цветная графика
звук
встроенный язык Бейсик
первые электронные таблицы VisiCalc

Компьютеры Apple

1976. Apple-I С. Возняк и С. Джобс  1977. Apple-II - стандарт в школах США в 1980-хтактовая

Слайд 381983. «Apple-IIe»
память 128 Кб
2 дисковода 5,25 дюйма с гибкими дисками
1983. «Lisa»
первый

компьютер, управляемый мышью
1984. «Apple-IIc»
портативный компьютер
жидкокристаллический дисплей

Компьютеры Apple

1983. «Apple-IIe»память 128 Кб2 дисковода 5,25 дюйма с гибкими дисками1983. «Lisa»первый компьютер, управляемый мышью1984. «Apple-IIc»портативный компьютержидкокристаллический дисплейКомпьютеры

Слайд 391981. IBM 5150
процессор Intel 8088
частота 4,77 МГц
память 64 Кб
гибкие диски 5,25

дюйма
1983. IBM PC XT
память до 640 Кб
винчестер 10 Мб
1985. IBM PC AT
процессор Intel 80286
частота 8 МГц
винчестер 20 Мб

Компьютеры IBM

1981. IBM 5150процессор Intel 8088частота 4,77 МГцпамять 64 Кбгибкие диски 5,25 дюйма1983. IBM PC XTпамять до 640

Слайд 41Компьютер собирается из отдельных частей как конструктор.
Много сторонних производителей дополнительных устройств.


Каждый пользователь может собрать компьютер, соответствующий его личным требованиям.

Стандартизируются и публикуются:
принципы действия компьютера
способы подключения новых устройств
Есть разъемы (слоты) для подключения устройств.

Принцип открытой архитектуры

Компьютер собирается из отдельных частей как конструктор.Много сторонних производителей дополнительных устройств. Каждый пользователь может собрать компьютер, соответствующий

Слайд 42Устройства мультимедиа

Устройства мультимедиа

Слайд 43Современная цифровая техника

Современная цифровая техника

Слайд 44Будущие поколения ЭВМ

Будущие поколения ЭВМ

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