Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 19:48, контрольная работа
Слово «компьютер» означает «вычислитель», т.е. устройство для вычислений. Потребность в автоматизации обработки данных, в том числе вычислений, возникла очень давно. Более 1500 лет тому назад для счета использовались счетные палочки, камешки и т.д.
Введение
История технологий и поколений ЭВМ
Механические предпосылки
Электромеханические вычислительные машины
Электронные лампы
ЭВМ 1-ого поколения. Эниак (ENIAC)
Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения.
Интегральные схемы. ЭВМ 3-го поколения
Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения
История развития персональных ЭВМ (PC – Personal Computer) Роль вычислительной техники в жизни человека;
Заключение; Список литературы.
После освоения
производства процессора Intel 80486 в выпуске
моделей
ПК 486 лидировали Арricot и Соmpaq, затем –
АSТ, Zenith и другие, а сама
IВМ неохотно выпускала ПК с этими микропроцессорами.
В июне 1991 года Microsoft выпускает MS-DOS 5.0, который имеет свои особенности: обладает улучшенными интерфейсами меню оболочки, полноэкранным редактором, утилитами на диске и возможностью смены задач. Последующие версии MS-DOS 6.0, MS-DOS 6.21 и MS-DOS 6.22 кроме стандартного набора программ имеют в своем составе программы для резервного копирования, антивирусную программу и другие усовершенствования в операционной системе.
В 1992 году появляется процессор Intel 80486DX4, который работает на учетверенной частоте внешней шины, что позволило увеличить тактовую частоту процессора до 100 МГц.
Следующие основные даты развития операционных систем фирмы Microsoft шли одновременно с развитием аппаратной части персонального компьютера.
6 апреля 1992 –
выход Windows 3.1. В ней исправлено
множество ошибок, повышена стабильность,
добавлены некоторые новые
США (по числу инсталляций) операционной
средой для ПК и остается таковой до
1997г.
27 октября 1992 - выход
Windows for Workgroups 3.1. В ней интегрируются функции,
ориентированные на обслуживание сетевых
пользователей и рабочих групп, в том числе
доставки электронной почты, совместного
использования файлов и принтеров и календарного
планирования.
Версия 3.1 стала предвестником бума малых
локальных сетей, но потерпела коммерческую
неудачу, получив обидное прозвище «Windows
for Warehouse»
(«Windows для складов»).
24 мая 1993 –
выпуск Windows NT (сокращение от New Technology
– новая технология). Для функционирования
первой версии 3.1, изначально ориентированной
на аудиторию взыскательных
Win32, упрощающему составлению мощных программ.
Проект начинается как OS/2
3.0, но в итоге исходный текст продукта
был полностью переработан.
8 ноября 1993 – выпуск
Windows for Workgrounds 3.11. В ней обеспечена более
полная совместимость с NetWare и Windows NT; кроме
того, в архитектуру ОС внесены многие
изменения, направленные на повышение
производительности и стабильности и
позднее нашедшее применения в Windows
95. Продукт был гораздо более доброжелательно
встречен корпоративной
Америкой.
В 1993 году появились
первые процессоры Pentium с частотой 60
и 66 МГц
– это были 32-разрядные процессоры с 64-битной
шиной данных. Pentium имел 3,1 млн. транзисторов,
и был изготовлен по технологии 0,8 мкм;
питание
5В. От 486-го его принципиально отличается
суперскалярной архитектурой – способностью
за один такт выпускать с конвейеров до
двух инструкций.
Интерес к процессору со стороны производителей
и покупателей PC сдерживался его очень
высокой ценой. Кроме того, возник скандал
с обнаружением ошибки сопроцессора. Хотя
фирма Intel математически обосновала не
высокую вероятность ее проявления (раз
в несколько лет), она все-таки пошла на
бесплатную замену уже проданных процессоров
на исправленные.
Процессоры Pentium
с частотой 75, 90 и 100 МГц, появившиеся
в 1994 году, представили уже второе
поколение процессоров Pentium (семейство
P6).
При почти том же числе транзисторов они
выполнялись по технологии 0,6 мкм, что
позволило снизить потребляемую мощность.
От первого поколения они отличались внутреннем
умножением частоты и имели другой тип
корпуса. Была введена новая шина, которой
до этого оснащались большие ЭВМ и в одном
ПК могли присутствовать до 4-х процессоров
Р6. Появились версии (75 МГц в миниатюрном
корпусе) для мобильных применений (блокнотные
ПК). Процессоры
Pentium второго поколения стали весьма популярны
в PC. В 1995 году появились процессоры на
120 и 133 МГЦ, выполненные уже по технологии
0,35 мкм. 1996-й называют годом Pentium – появились
процессоры на 150, 166 и 200
МГц, и Pentium стал рядовым процессором для
PC широкого применения.
24 августа 1995
года после многочисленных
Windows для инсталляции которой не требуется
предварительно устанавливать
DOS; ее появление делает ПК более доступным
массовому потребителю.
Благодаря значительно усовершенствованному
интерфейсу наконец-то ликвидировано
отставание от платформы Мас и компьютеры
Мас оказываются окончательно оттесненными
в узкую нишу рынка. В Windows 95 имеется встроенный
набор протоколов TCP/IP, утилита Dial-Up Net-working
и допускается использование длинных
имен файлов.
Параллельно с Pentium
развился и процессор Pentium Pro, который
отличался новшествами «
0,35 мкм), у которых кэш достигал 512 Кб.
После долгих обещаний
в начале 1997 года появились процессоры
Pentium
MMX. Расширение ММХ предполагает параллельную
обработку группы операндов одной инструкцией.
Технология ММХ призвана ускорять выполнение
мультимедийных приложений, в частности
операции с изображениями и обработку
сигналов. Ее эффективность вызывает споры
в среде разработчиков, поскольку выигрыш
в самих операциях обработки компенсируется
проигрышем на дополнительных операциях
упаковки-распаковки. Кроме того, ограниченная
разрядность ставит под сомнение применение
ММХ в декодерах MPEG-2, в которых требуется
обработка 80-битных операндов. Кроме расширения
ММХ эти процессоры, по сравнению с обычным
Pentium, имеют удвоенный объем первичного
кэша, и некоторые элементы архитектуры,
позаимствованные у
Pentium Pro, что повышает производительность
процессора Pentium ММХ и на обычных приложениях.
Процессоры Pentium ММХ имеют 4,5 млн транзисторов
и выполнены по технологии – 0,35 мкм. По
состоянию на июнь 1997 года имеются процессоры
с тактовыми частотами 166, 200 и 233 МГц.
Технология ММХ
была соединена с архитектурой Pentium
Pro – и в мае
1997 года появился процессор Pentium II. Он представляет
собой слегка урезанный вариант ядра Pentium
Pro с более высокой внутренней тактовой
частотой, в которое внесли поддержку
ММХ. Трудности размещения вторичного
кэша в одном корпусе с процессором преодолели
нехитрым способом – кристалл с ядром
процессора и набор кристаллов статической
памяти и дополнительных схем, реализующих
вторичный кэш, разместили на небольшой
печатной плате- картридже. Все кристаллы
закрыты общей специальной крышкой и охлаждаются
специальным вентилятором. Тактовые частоты
ядра – 233, 266 и 300 МГц.
Конечно же, перечисленным
моделями не исчерпывается весь мировой
ассортимент микропроцессоров. Это
только представители семейства
процессоров, имеющих обобщенное название
х86. Ряд фирм (DEC, Motorola,
Texas Instruments и другие) имеют разработки,
существенно отличающиеся от данного
семейства; есть другие классы процессоров
и у Intel. Среди них есть гораздо более мощные
процессоры относящиеся, к таким классам
как RISC, так и CISC архитектуру. Однако процессоры
Pentium особенно с поддержкой ММХ, имеют
самую сложную в мире систему команд.
Процессоры, совместимые
с семейством х86, выпускаются не
только фирмой Intel. Традиционный конкурент
– AMD – выпускает совместимые
процессоры обычного несколько позже,
но заметно дешевле, иногда по ряду
технических свойств они даже
опережают аналогичные
Cyrix славится своими быстрыми сопроцессорами.
7 июня 1998 компания
Intel представила процессор Celeron с
тактовой частотой 300 МГц и снизила
цену на ранее выпускавшуюся
модель 266 МГц.
Компания, однако, предпочитает не афишировать,
что эти частоты – далеко не предел возможностей
Celeron, и безо всяких переделок процессор
способен на нечто большее.
Ядро Celeron изготовляется
по последней 0,25 микронной технологии
и имеет кодовое название Deschutes.
Оно такое же, как у процессоров
Pentium
II, предназначенных для работы на частотах
333, 350 и 400 МГц (в младших моделях Pentium II
используется ядро Klamath с 0,35 микронной
технологией).
25 июля 1998 корпорация
Microsoft выпускает Windows 98 – последнюю
версию Windows на базе старого ядра,
функционирующего на фундаменте
DOS.
Система Windows 98 интегрирована с интернет-браузером
Internet Explorer 4 и совместима с многочисленными
– от USB до спецификаций управления энергопотреблением
ACPI. Последующие версии Windows для рядового
пользователя будут построены на базе
ядра NT.
6 октября 1998
года корпорация Intel анонсировала
самую быстродействующую
450 МГц, предназначенную для двухпроцессорных
(двухканальных) серверов и рабочих станций.
Новая модель на 450 МГц обеспечивает наивысший
в отрасли уровень производительности
благодаря увеличенной емкости и быстродействию
кэш-памяти 2-го уровня (L2), возможности
установки нескольких процессоров, а также
наличию системной шины, работающей на
частоте 100 МГц. Сочетание высокой производительности
процессора Pentium II Xeon с системной масштабируемостью
выводит показатель соотношения "производительность/цена"
на уровень, не имеющий аналогов на рынке
двухканальных серверов и рабочих станций.
Набор микросхем 440GX AGPset для серверов и
рабочих станций, обеспечивающий возможность
установки одного или двух процессоров,
поддерживает до 2 Гб системной памяти
и быструю графическую шину AGP.
Роль вычислительной техники в жизни человека
Персональный компьютер быстро вошел в нашу жизнь. Еще несколько лет назад было редкостью увидеть какой-нибудь персональный компьютер – они были, но были очень дорогие, и даже не каждая фирма могла иметь у себя в офисе компьютер. Теперь же в каждом третьем доме есть компьютер, который уже глубоко вошел в жизнь человека.
Современные вычислительные машины представляют одно из самых значительных достижений человеческой мысли, влияние которого на развитие научно-технического прогресса трудно переоценить. Область применения ЭВМ огромна и непрерывно расширяется.
Даже 30 лет назад
было только около 2000 различных сфер
применения микропроцессорной техники.
Это управление производством (16%), транспорт
и связь (17%), информационно-вычислительная
техника (12%), военная техника
(9%), бытовая техника (3%), обучение (2%), авиация
и космос (15%), медицина (4%), научное исследование,
коммунальное и городское хозяйство, банковский
учёт, метрология, и другие области.
Компьютеры в учреждениях. Компьютеры в буквальном смысле совершили революцию в деловом мире. Секретарь практически любого учреждения при подготовке докладов и писем производит обработку текстов. Учрежденческий аппарат использует персональный компьютер для вывода на экран дисплея широкоформатных таблиц и графического материала. Бухгалтеры применяют компьютеры для управления финансами учреждения и введение документации.
Компьютеры на
производстве. Компьютеры находят применение
при выполнении широкого круга производственных
задач. Так, например, диспетчер на крупном
заводе имеет в своём распоряжении
автоматизированную систему контроля,
обеспечивающую бесперебойную работу
различных агрегатов.
Компьютеры используются также для контроля
за температурой и давлением при осуществлении
различных производственных процессов.
Также управляются компьютером роботы
на заводах, скажем, на линиях сборки автомобилей,
включающие многократно повторяющиеся
операции, например затягивание болтов
или окраску деталей кузова.
Компьютер –
помощник конструктора. Проекты конструирования
самолета, моста или здания требуют
затрат большого количества времени
и усилий. Они представляют собой
один из самых трудоёмких видов работ.
Сегодня, в век компьютера, конструкторы
имеют возможность посвятить
своё время целиком процессу конструирования,
поскольку расчёты и подготовку
чертежей машина
«берёт на себя». Пример: конструктор автомобилей
исследует с помощью компьютера, как форма
кузова влияет на рабочие характеристики
автомобиля. С помощь таких устройств,
как электронное перо и планшет, конструктор
может быстро и легко вносить любые изменения
в проект и тут же наблюдать результат
на экране дисплея.
Компьютер в магазине самообслуживания. Представьте себе, что идёт 1979 год и вы работаете неполный рабочий день в качестве кассира в большом универмаге. Когда покупатели выкладывают отобранные ими покупки на прилавок, вы должны прочесть цену каждой покупки и ввести её в кассовый аппарат. А теперь вернёмся в наши дни. Вы по-прежнему работаете кассиров и в том же самом универмаге. Но как много здесь изменилось. Когда теперь покупатели выкладывают свои покупки на прилавок, вы пропускаете каждую из них через оптическое сканирующее устройство, которое считывает универсальный код, нанесённый на покупку, по которому компьютер определяет, цену этого изделия, хранящуюся в памяти компьютера, и высвечивает ее на маленьком экране, чтобы покупатель мог видеть стоимость своей покупки. Как только все отобранные товары прошли через оптическое сканирующее устройство, компьютер немедленно выдаёт общую стоимость купленных товаров.