Слайд 1Информатика и ИКТ
государственное автономное учреждение
Калининградской области
профессиональная образовательная организация
«Колледж сервиса и туризма»
Разработчик:
Незванова И.В..
преподаватель ГАУ КО ПОО КСТ
Слайд 3Этапы развития вычислительной техники
Ручной ……… с 50-го тысячелетия до н.э.
Механический ……..с
середины XVII века
Электромеханический…. с 90-х годов XIX века
Электронный …… с 40-х годов XX века
Слайд 5Вычисления в доэлектронную эпоху
Потребность счета предметов у человека
возникла еще в доисторические времена. Древнейший метод счета предметов заключался в сопоставлении предметов некоторой группы (например, животных) с предметами другой группы, играющей роль счетного эталона. 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.).
Слайд 6 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.
Слайд 7Абак
Китайский суан-пан
Русские счеты
Слайд 8Вычисления в доэлектронную эпоху
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. Римляне усовершенствовали абак, перейдя от песка и камешков к мраморным доскам с выточенными желобками и мраморными шариками
Известно несколько разновидностей абака: греческий, египетский и римский абак, китайский суан-пан и японский соробан.
Слайд 9Вычисления в доэлектронную эпоху
Для выполнения простейших арифметических операций (сложения и
вычитания) стали использовать абак, а по прошествии веков — счеты.
В России счеты появились в XVI веке
Счеты - первый истинный предшественник счетных машин и компьютеров. Вычисления на них проводились с помощью перемещения счетных костей и камешков (калькулей) в углублениях досок из бронзы, камня, слоновой кости.
Слайд 10В начале 17 века шотландский математик Джон Непер изобрел математический набор,
состоящий из брусков с нанесенными на них цифрами от 0 до 9 и кратными им числами. Для умножения какого-либо числа два бруска располагали рядом так, чтобы цифры на торцах составляли это число. На боковых сторонах брусков после несложных вычислений можно увидеть ответ.
Джон Непер
Счетное устройство Непера
Слайд 11Логарифмическая линейка
Логарифмическая линейка была изобретена английским математиком Э. Гантером вскоре
после открытия логарифмов и описана им в 1623 году.
Логарифмическая линейка — инструмент для несложных вычислений, с помощью которого операции над числами (умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня) заменяются операциями над логарифмами этих чисел.
В конце 20 века логарифмические линейки были вытеснены инженерными электронными калькуляторами.
Слайд 13Механические счетные устройства
Проект одной из первых механических суммирующих машин был разработан
немецким ученым Вильгельмом Шиккардом.
Эта шестиразрядная машина была построена предположительно в 1623 году. Однако это изобретение оставалось неизвестным до середины двадцатого столетия, поэтому никакого влияния на развитие вычислительной техники не оказало.
Вильгельм Шиккард
Слайд 14Суммирующая машина Паскаля
Блез Паскаль
Слайд 15Калькулятор Лейбница
Готфрид Вильгельм
фон Лейбниц
Слайд 16Вычисления в доэлектронную эпоху
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.
Слайд 17Арифмометры
Первый арифмометр
Арифмометр «Феликс» (русская конструкция)
Арифмометр Resulta
Слайд 18Вычисления в доэлектронную эпоху
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)
Слайд 19Вычисления в доэлектронную эпоху
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.
Слайд 20Вычисления в доэлектронную эпоху
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.
Слайд 21Вычисления в доэлектронную эпоху
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.
Слайд 23Табулятор Холлерита
В 1888 году Холлерит сконструировал электромеханическую машину, которая могла считывать
и сортировать статистические записи, закодированные на перфокартах. Эта машина, названная табулятором, состояла из реле, счетчиков, сортировочного ящика.
Слайд 25ЭВМ
Немногим более 60 лет прошло с тех пор, как появилась первая
электронная вычислительная машина. За этот короткий для развития общества период сменилось несколько поколений вычислительных машин, а первые ЭВМ сегодня являются музейной редкостью.
Электронно-вычислительные машины у нас в стране принято делить на поколения. Для компьютерной техники характерна прежде всего быстрота смены поколений - за ее короткую историю развития уже успели смениться четыре поколения и сейчас мы работаем на компьютерах пятого поколения.
Слайд 27В 40-е годы XX века начались работы по созданию первых электронно-вычислительных
машин, в которых на смену механическим деталям пришли электронные лампы. ЭВМ первого поколения требовали для своего размещения больших залов, так как в них использовались десятки тысяч электронных ламп. Такие ЭВМ создавались в единичных экземплярах, стоили очень дорого и устанавливались в крупнейших научно-исследовательских центрах.
Слайд 28Первое поколение ЭВМ
1946 — 1953 гг.
Элементной базой машин этого поколения
были электронные лампы – диоды и триоды. Машины предназначались для решения сравнительно несложных научно-технических задач.
Электронные лампа
Слайд 29МЭСМ-1
БЭСМ-2
Сетунь
Первое поколение ЭВМ
1946 — 1953 гг.
Слайд 30ЭВМ 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)
Слайд 32ЭВМ первого поколения
ЭВМ первого поколения могли выполнять вычисления
со скоростью несколько тысяч операций в секунду, последовательность выполнения которых задавалась программами. Программы писались на машинном языке, алфавит которого состоял из двух знаков: 1 и 0.
Программы вводились в ЭВМ с помощью перфокарт или перфолент, причем наличие отверстия на перфокарте соответствовало знаку 1, а его отсутствие – знаку 0.
Результаты вычислений выводились с помощью печатающих устройств в форме длинных последовательностей нулей и единиц. Писать программы на машинном языке и расшифровывать результаты вычислений могли только квалифицированные программисты, понимавшие язык первых ЭВМ.
Слайд 33Второе поколение ЭВМ
1953 — 1959 гг.
Элементной базой машин этого поколения были
полупроводниковые приборы (транзисторы)
Появление полупроводниковых элементов в электронных схемах существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие ЭВМ. Уменьшились размеры, масса и потребляемая мощность.
Полупроводник
Слайд 34БЭСМ-6
Минск
Второе поколение ЭВМ
1953 — 1959 гг.
Слайд 35ЭВМ 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.
Слайд 36ЭВМ второго поколения
В БЭСМ-6 использовалось 260 тысяч транзисторов, устройства внешней памяти
на магнитных лентах для хранения программ и данных, а также алфавитно-цифровые печатающие устройства для вывода результатов вычислений.
Работа программистов по разработке программ существенно упростилась, так как стала проводиться с использованием языков программирования высокого уровня (Алгол, Бейсик и др.).
Слайд 38 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.
Третье поколение ЭВМ
1959 — 1970 гг.
Слайд 39ЭВМ третьего поколения
ЭВМ на базе интегральных схем имеют больший объем оперативной
памяти, увеличилось быстродействие, повысилась надежность, а потребляемая мощность, занимаемая площадь и масса уменьшились.
Такие мини-ЭВМ производились большими сериями и были доступными для большинства научных институтов и высших учебных заведений.
Слайд 40Третье поколение ЭВМ
1959 — 1970 гг.
Единая система ЭВМ (ЕС ЭВМ)
IBM-360
Слайд 42Четвертое поколение ЭВМ
1970 — 1974 гг.
Элементная база ЭВМ - большие
интегральные схемы (БИС). Машины предназначались для резкого повышения производительности труда в науке, производстве, управлении, здравоохранении, обслуживании и быту.
Высокая степень интеграции способствует увеличению плотности компоновки электронной аппаратуры, повышению ее надежности, что ведет к увеличению быстродействия ЭВМ и снижению ее стоимости.
Слайд 43ЕС ЭВМ
Процессор
Пульт управления
Накопитель
Дисковод
Слайд 45Пятое поколение ЭВМ
1974 - …гг.
В 1974 году несколько фирм объявила
о создании на основе микропроцессора Intel-8008 компьютера, т.е. устройства выполняющего те же функции, что и большая ЭВМ.
В начале 1975 года появился первый коммерчески распространенный компьютер, построенный на основе микропроцессора Intel - 8080.
Apple 1 - один из первых персональных компьютеров (1976)
Альтаир 8800
Слайд 46Персональные 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).
Слайд 47Первые комплектные компьютеры
Apple 2
Apple 3
Слайд 48Портативные персональные компьютеры
Портативные персональные компьютеры (переносные компьютеры) — компьютеры, имеющие
небольшие габаритные размеры и вес, совмещающие в себе как внутренние элементы системного блока, так и устройства ввода-вывода.
Первым портативным персональным компьютером называют Osborne-1 (1981). Его процессор ZiLOG Z80A, 64 Кбайт оперативной памяти, клавиатура, модем, два дисковода 5,25-дюйма помещались в складном чемоданчике. Все это весило свыше 10 кг.
Слайд 49IBM PC
В 1980 году руководство IBM приняло решение о создании персонального
компьютера. При его конструировании был применен принцип открытой архитектуры: составные части были универсальными, что позволяло модернизировать компьютер по частям.
Появление IBM PC в 1981 году породило лавинообразный спрос на персональные компьютеры, которые стали теперь орудием труда людей самых разных профессий. Наряду с этим возник гигантский спрос на программное обеспечение и компьютерную периферию. На этой волне возникли сотни новых фирм, занявших свои ниши компьютерного рынка.
Слайд 50Современные носители информации
Дискета 3,5 дюйма
Жесткий диск
CD- и DVD-диски
Flash-диск
Слайд 51Персональные 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, доступных по цене для массового потребителя.
Персональные компьютеры могут быть различного конструктивного исполнения: настольные, портативные (ноутбуки) и карманные (наладонники).
Слайд 52Это многопроцессорные комплексы, которые позволяют добиться очень высокой производительности и могут
применяться для расчетов в реальном времени в метеорологии, военном деле, науке и т. д.
Слайд 53Почему современные персональные компьютеры в сотни раз меньше, но при этом
в сотни тысяч раз быстрее ЭВМ первого поколения?
Почему современные персональные компьютеры доступны для массового потребителя?