Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2011 в 23:47, реферат
С увеличением объёма вычислений появился первый счётный переносной инструмент - “Счёты”.
В начале 17 века возникла необходимость в сложных вычислениях. потребовались счётные устройства, способные выполнять большой объём вычислений с высокой точностью. В 1642 г. французский математик Паскаль сконструировал первую механическую счётную машину - “Паскалину”.
В 1830 г. английский учёный Бэбидж предложил идею первой программируемой вычислительной машины (“аналитическая машина”). Она должна была приводиться в действие силой пара, а программы кодировались на перфокарты. Реализовать эту идею не удалось, так как было не возможно сделать некоторые детали машины.
1. Введение……………………………………………………3
2. Операционные системы…………………………………...5
3. Поколения ЭВМ…………………………………………..11
4. Список литературы……………………………………….17
Третье поколение.
Интегральные
схемы. (1968-1973)
Подобно тому, как появление транзисторов
привело к созданию второго поколения
компьютеров, появление интегральных
схем ознаменовало собой новый этап в
развитии вычислительной техники - рождение
машин третьего поколения. Интегральная
схема, которую также называют кристаллом,
представляет собой миниатюрную электронную
схему, вытравленную на поверхности кремниевого
кристалла площадью около 10 мм2.
Первые интегральные схемы (ИС) появились
в 1964 году. Сначала они использовались
только в космической и военной технике.
Сейчас же их можно обнаружить где угодно,
включая автомобили и бытовые приборы.
Что же касается компьютеров, то без интегральных
схем они просто немыслимы!
Появление ИС означало подлинную революцию
в вычислительной технике. Ведь она одна
способна заменить тысячи транзисторов,
каждый из которых в свою очередь уже заменил
40 электронных ламп. Другими словами, один
крошечный кристалл обладает такими же
вычислительными возможностями, как и
30-тонный Эниак! Быстродействие ЭВМ третьего
поколения возросло в 100 раз, а габариты
значительно уменьшились.
Ко всем достоинствам ЭВМ третьего поколения
добавилось еще и то, что их производство
оказалось дешевле, чем производство машин
второго поколения. Благодаря этому, многие
организации смогли приобрести и освоить
такие машины. А это, в свою очередь, привело
к росту спроса на универсальные ЭВМ, предназначенные
для решения самых различных задач. Большинство
созданных до этого ЭВМ являлись специализированными
машинами, на которых можно было решать
задачи какого-то одного типа.
Четвертое поколение.
Большие интегральные
схемы. (1974-1982)
Вы уже знаете, что электромеханические
детали счетных машин уступили место электронным
лампам, которые в свою очередь уступили
место транзисторам, а последние - интегральным
схемам. Могло создастся впечатление,
что технические возможности ЭВМ исчерпаны.
В самом деле, что же можно еще придумать?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, давайте
вернемся к началу 70-х годов. Именно в это
время была предпринята попытка выяснить,
можно ли на одном кристалле разместить
больше одной интегральной схемы. Оказалось,
можно! Развитие микроэлектроники привело
к созданию возможности размещать на одном-единственном
кристалле тысячи интегральных схем. Так,
уже в 1980 году, центральный процессор небольшого
компьютера оказался возможным разместить
на кристалле, площадью всего в четверть
квадратного дюйма (1,61 см2). Началась эпоха
микрокомпьютеров.
Каково же быстродействие современной
микроЭВМ? Оно в 10 раз превышает быстродействие
ЭВМ третьего поколения на интегральных
схемах, в 1000 раз - быстродействие ЭВМ второго
поколения на транзисторах и в 100000 раз
- быстродействие ЭВМ первого поколения
на электронных лампах.
Далее, почти 40 лет назад компьютеры типа
Юнивак стоили около 2,5 млн. долларов. Сегодня
же ЭВМ со значительно большим быстродействием,
более широкими возможностями, более высокой
надежностью, существенно меньшими габаритами
и более простая в эксплуатации стоит
примерно 2000 долларов. Каждые 2 года стоимость
ЭВМ снижается примерно в 2 раза.
Очень большую роль в развитии компьютеров
сыграли две ныне гигантские фирмы: Microsoft®
и Intel®. Первая из них очень сильно повлияла
на развитие программного обеспечения
для компьютеров, вторая же стала известна
благодаря выпускаемым ей лучшим микропроцессорам.
«Пятое поколение ЭВМ».
Особого упоминания заслуживает так называемое
программа разработки которого была принята
в Японии в 1982 г. Предполагалось, что к
1991 г. будут созданы принципиально новые
компьютеры, ориентированные на решение
задач искусственного интеллекта. С помощью
языка Пролог и новшеств в конструкции
компьютеров планировалось вплотную подойти
к решению одной из основных задач этой
ветви компьютерной науки - задачи хранения
и обработки знаний. Коротко говоря, для
компьютеров "пятого поколения" не
пришлось бы писать программ, а достаточно
было бы объяснить на "почти естественном"
языке, что от них требуется.
4.
Список литературы.
1. А.П.Пятибратов, А.С.Касаткин, Р.В.Можаров.
“ЭВМ, МИНИ-ЭВМ и микропроцессорная техника
в учебном процессе.2000г.”
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
2008 DVD.