Презентация, доклад по информатике Состояние и тенденции развития ЭВМ

Содержание

Электронно вычислительная машина, компьютер-комплекс технических средств, предназначенных для информационных задач. автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

Слайд 1Состояние и тенденции развития ЭВМ
Классификация ЭВМ
Большие ЭВМ
Малые ЭВМ
Персональные компьютеры

Супер ЭВМ
Переносные компьютеры


Состояние и тенденции развития ЭВМКлассификация ЭВМБольшие ЭВМ Малые ЭВМ Персональные компьютеры Супер ЭВМ Переносные компьютеры

Слайд 2Электронно вычислительная машина, компьютер-комплекс технических средств, предназначенных для информационных задач. автоматической

обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.


Электронно вычислительная машина, компьютер-комплекс технических средств, предназначенных для информационных задач. автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных

Слайд 3По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса: аналоговые

(АВМ), цифровые (ЦВМ), и гибридные (ГВМ)
По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ), и гибридные (ГВМ)

Слайд 4
Аналоговые вычислительные машины(АВМ)-вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией представленной в

непрерывной (аналоговой) форме, т.е в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения
Аналоговые вычислительные машины(АВМ)-вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией представленной в непрерывной (аналоговой) форме, т.е в виде

Слайд 5
Цифровые вычислительные машины (ЦВМ)-вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной

в дискретной, а точнее в цифровой форме.



Цифровые вычислительные машины (ЦВМ)-вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее в цифровой

Слайд 6
Гибридные вычислительные машины(ГВМ)-вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и

в цифровой, и аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ.ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническим комплексами.
Гибридные вычислительные машины(ГВМ)-вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой, и аналоговой форме; они

Слайд 7Классификация ЭВМ по этапам создания

По этапам создания и используемой элементной

базе ЭВМ условно делятся на поколения:
1-е поколение,50-е годы: ЭВМ на электронных вакуумных лампах.
2-е поколение,60-е годы: ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах);
3-е покоение,70-е годы: ЭВМ на полупроводниковых интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции(сотни- тысячи транзисторов в одном корпусе);
4-е поколение,80-е годы: ЭВМ набольших и сверх больших интегральных схемах микропроцессорах (десятки тысяч- миллионы транзисторов в одном кристалле);
5-е поколенике,90-е годы: ЭВМ с многими десятками параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний.
6-е и последующие поколения: оптоэлектронные ЭВм с массовым паралелизом и нейронной структурой-с распределенной сетью большого числа(десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.
Классификация ЭВМ по этапам создания По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ условно делятся на поколения:1-е

Слайд 8Классификация ЭВМ по назначению.
По назначению ЭВМ можно разделить на три группы:



Универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и специализированные.
Классификация ЭВМ по назначению.По назначению ЭВМ можно разделить на три группы: Универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и специализированные.

Слайд 9Универсальные ЭВМ
Предназначены для решения самых различных инженерно технических задач: экономи-ческих, математических,

информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обра-батываемых данных. Они широко исполь-зуются в вычислительных центрах коллек-тивного пользования и в других мощных вычислительных комплексах.
Универсальные ЭВМПредназначены для решения самых различных инженерно технических задач: экономи-ческих, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью

Слайд 10Характерные черты универсальных ЭВМ:
Высокая производительность;
Разнообразие форм обрабатываемых данных.
Обширная номенклатура выполняемых операций.
Большая

емкость оперативной памяти;
Развитая организация системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.
Характерные черты универсальных ЭВМ:Высокая производительность;Разнообразие форм обрабатываемых данных.Обширная номенклатура выполняемых операций.Большая емкость оперативной памяти;Развитая организация системы ввода-вывода

Слайд 11Проблемно–ориентированные ЭВМ
Служат для решения более узкого круга задач, связанны, как правило.

с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных; выполнение расчетов по относительно несложным алгоритмам; они обладают ограниченным по сравнению с универсальным ЭВМ аппаратными и программными ресурсами.
К проблемно ориентированным ЭВМ можно отнести, в ,частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.
Проблемно–ориентированные ЭВМСлужат для решения более узкого круга задач, связанны, как правило. с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением

Слайд 12Специализированные ЭВМ
Используются для решения или реализации строго определенной группы функций.

Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности и работы.

Специализированные ЭВМ Используются для решения или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко

Слайд 13
К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назна-чения; адаптеры

и контролеры, выпол-няющие логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами, агрегатами и процес-сами; устройства согласования и сопря-жения работы узлов вычислительных систем.

К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назна-чения; адаптеры и контролеры, выпол-няющие логические функции управления

Слайд 14Классификация ЭВМ по размерам и функциональным возможностям
По размера и функциональным возможностям

ЭВМ можно разделить на сверхбольшие (супер ЭВМ), большие, малые, сверхмалые (микро ЭВМ).
Классификация ЭВМ по размерам  и функциональным возможностямПо размера и функциональным возможностям ЭВМ можно разделить на сверхбольшие

Слайд 15Функциональные возможности. ЭВМ обслуживают важнейшие технико-эксплуатационные характеристики:
Быстродействие.
Разрядность и формы представления чисел.
Номенклатура,

емкость и быстродействие всех запоминающих устройств.
Номенклатура и технико-экономические характеристики внешних устройств хранения.
Способность ЭВМ работать с несколькими пользователями одновременно.и.т.д.

Функциональные возможности. ЭВМ обслуживают важнейшие технико-эксплуатационные характеристики:Быстродействие.Разрядность и формы представления чисел.Номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих устройств.Номенклатура

Слайд 16Немного истории:
Исторически первыми появились большие ЭВМ, элементная база которых прошла путь

от электронных ламп до интегральных схем со сверхвысокой степенью интеграции. Производитель-ность больших ЭВМ оказалась недостаточной для ряда задач: прогнозирования метеообстановки, управления сложными оборонными комплексами, моделирования экологических систем и.т.д. Это явилось предпосылкой для разработки и создания Супер ЭВМ, самых мощных вычислительных систем, интенсивно развивающихся в настоящее время.

Немного истории:Исторически первыми появились большие ЭВМ, элементная база которых прошла путь от электронных ламп до интегральных схем

Слайд 17
Появление в 70-хг. малых ЭВМ обусловлено, с одной стороны, прогрессом в

области электронной элементной базы, а с другой стороны- избыточностью ресурсов больших ЭВМ для ряда приложений. Малые ЭВМ используются чаще всего для управления технологическими процессами. Они более компактны и значительно дешевле больших ЭВМ.
Дальнейшие успехи в области электронной элементной базы и архитектурных решений, привели к возникновению супермини –ЭВМ- вычислительной машины, относящийся по архитектуре, размерам и стоимости к классу малых ЭВМ, но по производительности сравнимой с большой ЭВМ.
Изобретение в1969г. Микропроцессора (МП) привело к появлению в 70-хгг. Еще одного класса ЭВМ-микро ЭВМ. Именно наличие МП служило первоначально определяющим признаком микро ЭВМ. Сейчас микропроцессоры используются во всех без исключения классах ЭВМ.
Появление в 70-хг. малых ЭВМ обусловлено, с одной стороны, прогрессом в области электронной элементной базы, а с

Слайд 18 Классификация микро ЭВМ.

Классификация микро ЭВМ.

Слайд 19 Многопользовательские микро ЭВМ.
Это мощные микро ЭВМ, оборудованные не-сколькими видеотерминалами и

функциони-рующие в режиме разделения времени, что позволяет эффективно работать на них сразу нескольким пользователям.
Многопользовательские микро ЭВМ.Это мощные микро ЭВМ, оборудованные не-сколькими видеотерминалами и функциони-рующие в режиме разделения времени, что

Слайд 20Персональные компьютеры
Однопользовательские микро ЭВМ, удовлетворяющие требованиям обще-доступности и универсальности приме-нения.

Персональные компьютеры Однопользовательские микро ЭВМ, удовлетворяющие требованиям обще-доступности и универсальности приме-нения.

Слайд 21Рабочие станции(work station)
Представляют собой однопользовательские мощные микро ЭВМ, специализированные для выполнения

опреде-ленного вида работ (графических, инженер-ных, издательских, и.т.д.
Рабочие станции(work station)Представляют собой однопользовательские мощные микро ЭВМ, специализированные для выполнения опреде-ленного вида работ (графических, инженер-ных, издательских,

Слайд 22Серверы (server)
Многопользовательские мощные микро ЭВМ в вычислительных сетях, выделенные для обра-ботки

запросов от всех станций сети.
Серверы (server)Многопользовательские мощные микро ЭВМ в вычислительных сетях, выделенные для обра-ботки запросов от всех станций сети.

Слайд 23

Большие ЭВМ

Большие ЭВМ

Слайд 24
Большие ЭВМ за рубежом часто называют мин-фреймами. К минфреймам относят, как

правило, компьютеры, имеющие следующие характе-ристики:
Производительность не менее 10 MIPS
Основная память емкостью от 64 до 10000 Мбайт.
Внешняя память не менее 50 Гбайт
Многопользовательский режим работы
Большие ЭВМ за рубежом часто называют мин-фреймами. К минфреймам относят, как правило, компьютеры, имеющие следующие характе-ристики:Производительность не

Слайд 25Основные направления эффективного применения мэйнфейнеров - это решение научно-технических задач, работа

в вычислительных системах с пакетной обработкой информации, работа с большими базами данных, управление вычислительными сетями и их ресурсами.
Основные направления эффективного применения мэйнфейнеров - это решение научно-технических задач, работа в вычислительных системах с пакетной обработкой

Слайд 26

Малые ЭВМ

Малые ЭВМ

Слайд 27
Малые ЭВМ - надежные недорогие и удобные в эксплуатации компьютеры, обладающие

несколько более низкими по сравнению с мейнфреймами возможностями.
Малые ЭВМ - надежные недорогие и удобные в эксплуатации компьютеры, обладающие несколько более низкими по сравнению с

Слайд 28Мини ЭВМ обладают следующими характеристиками
Производительность до100 MIPS
Емкость основной памяти-4-512Мбайт
Емкость дисковой памяти-2-100Гбайт
Число

поддерживаемых пользователей - 16-512
Мини ЭВМ обладают следующими характеристикамиПроизводительность до100 MIPSЕмкость основной памяти-4-512МбайтЕмкость дисковой памяти-2-100ГбайтЧисло поддерживаемых пользователей - 16-512

Слайд 29
К достоинствам мини ЭВМ можно отнести: специфическую архитектуру с большой модульностью,

лучше, чем у мейнфреймов, соотношение производительность/цена, повышенная точность вычислений.
К достоинствам мини ЭВМ можно отнести: специфическую архитектуру с большой модульностью, лучше, чем у мейнфреймов, соотношение производительность/цена,

Слайд 30

Персональные компьютеры.

Персональные компьютеры.

Слайд 31Персональный компьютер для удовлетворения требованиям общедоступности и универсальности применения должен иметь

следующие характеристики:


Персональный компьютер для удовлетворения требованиям общедоступности и универсальности применения должен иметь следующие характеристики:

Слайд 32
Малую стоимость, находящуюся в пределах доступности для индивидуального покупателя.
Автономность эксплуатации без

специальных требований окружающей среды к условиям.
Гибкость архитектуры, обеспечивающую ее адаптивность к разнообразным применениям в сфере управления, науки, образования, в быту.
Дружественность операционной системы и прочего программного обеспечения, обуславли-вающую возможность работы с ней пользо-ватель без специальной профессиональной подготовки.
Высокую надежность работы (более 5000 ч наработки на отказ)
Малую стоимость, находящуюся в пределах доступности для индивидуального покупателя.Автономность эксплуатации без специальных требований окружающей среды к условиям.Гибкость

Слайд 33Персональные компьютеры можно классифицировать по ряду признаков.
По поколениям ПК делятся следующим

образом:
ПК 1-го поколения - используют 8-битные микропроцессоры;
ПК 2-го поколения используют 1-битные микропроцессоры;
ПК 3-го поколения используют 32-битные микропроцессоры;
ПК 4-го поколения используют 64-битные микропроцессоры
Персональные компьютеры можно классифицировать по ряду признаков.По поколениям ПК делятся следующим образом:ПК 1-го поколения - используют 8-битные

Слайд 34Классификация ПК по конструктивным особенностям

Классификация ПК по конструктивным особенностям

Слайд 35

СуперЭВМ

СуперЭВМ

Слайд 36
К супер ЭВМ относят мощные многопроцессорные вычислительные машины с быстродействием сотни

миллионов - десятки миллиардов операций в секунду.
К супер ЭВМ относят мощные многопроцессорные вычислительные машины с быстродействием сотни миллионов - десятки миллиардов операций в

Слайд 37Из истории:
Первая супер ЭВМ была задумана в 1960 г. И создана

в 1972 г., а начиная с 1974 года лидерство в разработке супер ЭВМ захватила фирма Cray Research, выпустившая ЭВМ Cray1 производительностью 160 MFLOPS и объемом опера-тивной памяти 64 Мбайта,а в 1984 г. - ЭВМ Crey2-2000 MFLOPS объемом оперативной памяти – 2 Гбайта. Классическое соотношение, ибо критерий сбалансированности ресурсов ЭВМ-каждому производи-тельности процессора должно соответствовать не менее 1 Мбайта оперативной памяти.
Из истории:Первая супер ЭВМ была задумана в 1960 г. И создана в 1972 г., а начиная с

Слайд 38
Серверы

Серверы

Слайд 39
Сервер - выделенный для обработки запросов от всех станций вычис-лительной сети,

компьютер, предос-тавляющий этим станциям доступ к общим системным ресурсам (вычис-лительным мощностям, базам данных, библиотекам программ, принтерам, факсам и др.) и распределяющий эти ресурсы. Такой универсальный сервер часто называют сервером приложений.
Сервер - выделенный для обработки запросов от всех станций вычис-лительной сети, компьютер, предос-тавляющий этим станциям доступ к

Слайд 40Также существуют такие виды серверов, как:
Специализированные серверы
Файл-сервер
Архивационный сервер
Факс-сервер
Почтовый

сервер
Сервер печати
Сервер телеконференций.
Также существуют такие виды серверов, как:Специализированные серверы Файл-сервер Архивационный серверФакс-сервер Почтовый серверСервер печатиСервер телеконференций.

Слайд 41

Переносные компьютеры

Переносные компьютеры

Слайд 42
Переносные компьютеры – быстроразвиваю-щийся подкласс персональных компьютеров.
Большинство персональных компьютеров имеют

автономное питание от аккуму-ляторов, но могут подключатся и к сети. В качестве видеомониторов у них приме-няются плоские с видеопроектором жидкокристаллические дисплеи.
Переносные компьютеры – быстроразвиваю-щийся подкласс персональных компьютеров. Большинство персональных компьютеров имеют автономное питание от аккуму-ляторов, но могут

Слайд 43
Переносные компьютеры весьма разнообразны: от громоздких и тяжелых (до 15 кг)

портативных рабочих станций





до миниатюрных электронных записных книжек массой около 100 грамм.
Переносные компьютеры весьма разнообразны: от громоздких и тяжелых (до 15 кг) портативных рабочих станций

Слайд 44Виды переносных компьютеров:
Портативные рабочие станции - наиболее мощные и крупные переносные

ПК. Они оформляются часто в виде чемодана.
Портативные (наколенные) компьютеры – оформ-ляются в виде чемоданчиков размером с дипломат, их масса обычно в пределах 5-10 кг.
Компьютеры блокноты-выполняют все функции настольных ПК. Конструктивно они оформлены в виде миниатюрного чемоданчика(иногда со съемной крышкой размером с небольшую книгу.
Карманные компьютеры- имеют массу около 300г;типичные размеры в сложенном состоянии. Это полноправные ПК, имеющие микропроцессор, оперативную и постоянную память, портативную клавиатуру.
Виды переносных компьютеров:Портативные рабочие станции - наиболее мощные и крупные переносные ПК. Они оформляются часто в виде

Слайд 45
Электронные секретари – имеют формат карманного компьютера, но более широкие функциональные

возможности.
Электронные записные книжки - относятся к легчайшей категории портативных компьютеров. В них есть разъем для подключения к компьютеру, жидкокристаллический дисплей.
Электронные секретари – имеют формат карманного компьютера, но более широкие функциональные возможности.Электронные записные книжки - относятся к

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