Презентация, доклад по информатике на темуАрхитектура ЭВМ, поколение ЭВМ (11 класс)

Содержание

определения Архитектура ЭВМ – это общее описание структуры и функций ЭВМ и ее ресурсов

Слайд 1Архитектура компьютера
введение

Архитектура компьютеравведение

Слайд 2определения

Архитектура ЭВМ – это общее описание структуры и функций ЭВМ и

ее ресурсов


определения		Архитектура ЭВМ – это общее описание структуры и функций ЭВМ и ее ресурсов

Слайд 3 1. Однопроцессорная. Один ЦП и один периферийный процессор или канал, со

связью через ЦП.

ЦП координирует работу всей системы, устанавливает связи с периферийными устройствами через каналы или ПП.

1. Однопроцессорная. Один ЦП и один периферийный процессор или канал, со связью через ЦП. ЦП координирует

Слайд 42. С одним ЦП и обслуживающими его несколькими периферийными процессорами.
ЦП имеет

сложную структуру.
2. С одним ЦП и обслуживающими его несколькими периферийными процессорами.ЦП имеет сложную структуру.

Слайд 5 3. Многопроцессорная с несколькими ЦП и ПП и секционированным ОЗУ
Эта

система может решать одну общую задачу по распараллеленному на несколько ЦП алгоритму, либо отдельные задачи на каждом ЦП.
3. Многопроцессорная с несколькими ЦП и ПП и секционированным ОЗУ 	Эта система может решать одну общую

Слайд 6 4. С магистральной шиной
Все части вычислительной системы подсоединены к общей шине,

они захватывают шину на короткий период для обмена информацией.

4. С магистральной шинойВсе части вычислительной системы подсоединены к общей шине, они захватывают шину на короткий

Слайд 7 5. Сетевая
Территориально разнесенные ЭВМ образуют узлы, соединенные линиями связи.
Между

узлами происходит передача сообщений по единым правилам — протоколам.

5. Сетевая  Территориально разнесенные ЭВМ образуют узлы, соединенные линиями связи. Между узлами происходит передача сообщений

Слайд 8 6. Функционально-перестраиваемая многопроцессорная
Создаются ВС, отображающие сеточные методы решения уравнений. Число узловых

точек с процессорами в них может доходить до нескольких тысяч.

6. Функционально-перестраиваемая многопроцессорная	Создаются ВС, отображающие сеточные методы решения уравнений. Число узловых точек с процессорами в них

Слайд 9 7. Масс-процессорная (с большим количеством процессоров).
Возникли вычислительные сетевые структуры с

однотипными вычислительными узлами, информационный поток движется сплошным фронтом в одном направлении.
Их применяют к решению систем алгебраических уравнений и быстрым преобразованиям Фурье.
Все ВС с числом МП порядка сотен и тысяч академик А.А. Дородницин предложил назвать Масс-процессорными.

7. Масс-процессорная (с большим количеством процессоров).Возникли вычислительные сетевые структуры с однотипными вычислительными узлами, информационный поток

Слайд 10Классификация ЭВМ
1 поколение.
51-54 годы, электронные лампы, громоздкие, содержали тысячи ламп,

скорость счета 20 тыс. операций в секунду, программы и данные хранились на перфокартах, перфолентах, решали вычислительные задачи, программы писали в машинных кодах. Стрела, БЭСМ-1, Минск-2, М-20.
Классификация ЭВМ1 поколение. 	51-54 годы, электронные лампы, громоздкие, содержали тысячи ламп, скорость счета 20 тыс. операций в

Слайд 11Классификация ЭВМ
2 поколение.
1958-60 гг., транзисторы, 1000 000 операций в секунду,

объем памяти 1000 байт, внешняя память — магнитные барабаны и магнитные ленты. Развивались языки высокого уровня Фортран, Алгол, Кобол. Возникли информационно-справочные системы. М-220, Минск-32, Урал-14, БЭСМ-4, БЭСМ-6, «Наири», «Мир».


Классификация ЭВМ2 поколение. 	1958-60 гг., транзисторы, 1000 000 операций в секунду, объем памяти 1000 байт, внешняя память

Слайд 12Классификация ЭВМ
3 поколение.
1965-66 гг., интегральные микросхемы, скорость 10 000 000

оп/сек, Мультипрограммные режимы, кроме центрального появились процессоры, управляющие вводом-выводом, появились ВЗУ — магнитные диски, дисплеи, графопостроители. Развивались операционные системы, базы данных, системы искусственного интеллекта, автоматизированного проектирования, управления. Малые ЭВМ, PDP-11 фирмы DEC, СМ ЭВМ.
Классификация ЭВМ3 поколение. 	1965-66 гг., интегральные микросхемы, скорость 10 000 000 оп/сек, Мультипрограммные режимы, кроме центрального появились

Слайд 13Классификация ЭВМ
4 поколение (1976)
Создание микропроцессора, сверхбольшие интегральные схемы. Возникновение микро

ЭВМ – ПК (Стив Джобс и Стив Возняк Apple -1). Дружественное общение с ЭВМ.
С 1980 г. IBM PC — международный стандарт.
ЕС 1840, 1841, 1842, Искра-1030, Нерон.
Классификация ЭВМ4 поколение (1976) 	Создание микропроцессора, сверхбольшие интегральные схемы. Возникновение микро ЭВМ – ПК (Стив Джобс и

Слайд 14Классификация ЭВМ
5 поколение.
Оптоэлектроника, криогенные технологии (низкие температуры), оптический, квантовый, нейрокомпьютеры.
Высокий

интеллектуальный уровень, ввод с голоса, общение на человеческом языке, машинное зрение.

Классификация ЭВМ5 поколение. 	Оптоэлектроника, криогенные технологии (низкие температуры), оптический, квантовый, нейрокомпьютеры.	Высокий интеллектуальный уровень, ввод с голоса, общение

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