SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
КОМПЬЮТЕР
 – УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА
ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ.

               ИСТОРИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.




При разработке использован источник :http://istrasvvt.narod.ru/
СЧЕТ В ДРЕВНОСТИ

           РУЧНОЙ СЧЕТ
Древнейшим счетным инструментом, который
природа предоставили в распоряжение
человека, была его собственная рука.
Понятие числа и фигуры взято не откуда-нибудь, а
из окружающего мира. Десять пальцев, на которых
люди учились считать (производить первую
арифметическую операцию). От пальцевого счета
берет начало пятеричная система счисления (одна
рука), десятеричная (две руки), двадцатеричная
(пальцы рук и ног).
У многих народов пальцы рук остаются
инструментом счета и наиболее высоких ступенях
развития.
СЧЕТ В ДРЕВНОСТИ
              УЗЕЛКОВЫЙ СЧЕТ
Издревле употребляется еще один вид
инструментального счета - с помощью
деревянных палочек с зарубками (бирок). В
средние века бирками пользовались для учета
и сбора налогов.
Другие народы -
китайцы, персы, индийцы, перуанцы -
использовали для представления чисел и счета
ремни или веревки с узелками.
РУЧНОЙ СЧЕТ В ДРЕВНОСТИ
АБАК     Абаком называлась дощечка покрытая                   слоем пыли, на которой
                        острой    палочкой  проводились    линии     и    какие-нибудь
                        предметы, размещавшиеся в полученных колонках по позиционному
                        принципу.

 В Древнем Риме
 абак
 появился, вероятно
 в V-VI вв н.э. и
 назывался    calculi
 или         abakuli.    Китайская разновидность абака –
 Изготовлялся абак       Суан-пан - появилась в VI веке н.э.
 из                      Суан-пан представляет собой
 бронзы, камня, сло      прямоугольную раму, в которой
 новой    кости    и     параллельно друг другу протянуты      Соробан (Серобан) -
 цветного стекла. До     проволоки или веревки числом от       японский абак, происходит
 нашего     времени      девяти и более; перпендикулярно       от китайского Суан-
 дошѐл бронзовый         этому направлению Суан-пан            паня, который был завезен
 римский абак.           перегорожен на две неравные части.    в Японию в XV- XVI
                          В большом отделении("земля") на      веках.
                         каждой проволоке нанизано по пять     Соробан проще своего
                         шариков, в меньшем("небо") - по       предшественника, у него
                         два. Проволоки соответствуют          на "небе" на один шарик
                         десятичным разрядам.                  меньше, чем у Суан-паня .
РУЧНОЙ СЧЕТ
       ДОЩАНЫЙ СЧЕТ
Долгое время считалось, что русские счеты ведут свое
происхождение от китайского суан-паня , и лишь в 60-х годах
XX века было доказано русское происхождение этого счетного
прибора - у него:
- во-первых, горизонтальное расположение спиц с косточками;
- во-вторых, для представления чисел использована десятичная
(а не пятеричная) система счисления.


                               Десятичный строй - довольно веское
                               основание для того, чтобы признать временем
                               возникновения этого прибора XVI век, когда
                               десятичный принцип счисления был впервые
                               применен в денежном деле России.
РУЧНОЙ СЧЕТ
 В начале XVII века Джон Непер открыл логарифмы и составил
 логарифмические таблицы, позволившие заменить умножение
 и деление соответственно сложением и вычитанием. Однако
 использование таблиц в работе было не очень удобно, поэтому Джон Непер
 в качестве альтернативного метода предложил специальные счетные палочки
 (названные впоследствии палочками Непера)
 Логарифмы послужили основой создания замечательного вычислительного
 инструмента - логарифмической линейки, более 360 лет служащего
 инженерно-техническим работникам всего мира. Существуют разные виды
 модификаций данного устройства.

                                                                       ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА УАТТА




                                            ДИСКОВАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ
                                                     ЛИНЕЙКА           ИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ
ИНЖЕНЕРНО – НАВИГАЦИОННАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ                                         ЛИНЕЙКАЦ
                  ЛИНЕЙКА
Логарифмическая линейка - аналоговое вычислительное устройство, позволяющее
выполнять несколько математических операций, в том числе, умножение и деление
чисел, возведение в степень (чаще всего в квадрат и куб), вычисление
логарифмов, тригонометрических функций и другие операции.
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТ
СЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

 Своего рода модификацию абака предложил
 Леонардо да Винчи (1452-1519) в конце XV
 - начале XVI века. Он создал эскиз 13-
 разрядного суммирующего устройства с
 десятизубными кольцами. Чертежи данного
 устройства были найдены среди двухтомного
 собрания Леонардо по механике, известного
 как "Codex Madrid".
 Компания IBM в 1969 году по чертежам
 Леонардо сделала рабочую машину в целях
 рекламы     и    она     оказалась     вполне
 работоспособной.
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТ
          МАШИНА ШИККАРДА
                Первая механическая машина была описана в 1623 г.
                профессором математики Тюбингенского университета
                Вильгельмом Шиккардом, реализована в единственном
                экземпляре и предназначалась для выполнения четырех
                арифметических операций над 6-разрядными числами.

                    ПАСКАЛЕВО КОЛЕСО
В 1642 году Блез Паскаль сконструировал 8-разрядную суммирующую
машину (или Паскалево колесо).Эта машина представляла собой
комбинацию взаимосвязанных колесиков с
нанесенными на них цифрами от 0 до 9.
Когда первое колесико делало полный оборот
от 0 до 9, в действие автоматически приводилось
второе колесико. Когда и оно достигало цифры 9,
начинало вращаться третье и так далее.
Машина Паскаля могла складывать и вычитать,
умножать (делить) лишь путем многократного сложения (вычитания).
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТ
                                КАЛЬКУЛЯТОР ЛЕЙБНИЦА
                                Немецкий философ, математик, физик Готфрид
                                Вильгейм Лейбниц (создал "ступенчатый
                                вычислитель" – счетную машину, позволяющую
                               складывать, вычитать, делить, умножать, извлекать
квадратные корни, при этом использовалась двоичная система счисления. Это был
более совершенный прибор, в котором использовалась движущаяся часть (прообраз
каретки) и ручка, с помощью которой оператор вращал колесо. Изделие не получило
массового распространения, поскольку спроса на подобные механизмы еще не было.
Но машина явилась прототипом арифмометра, использующегося с 1820 года до 60-х
годов ХХ века.
                                  АРИФМОМЕТР ПОЛЕНИ
                    В начале XVIII века      итальянский
                    математик, астроном, физик Джованни
                    Полени         изобрѐл       счетную
                    машину, основные детали которой
                    были выточены из дерева. Машина
                    Полени, в отличие от всех известных
                    счѐтных машин приводится в движение
                    грузом-гирькой F, висящей свободно на
                    канате.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА БЭББИДЖА

   В 1834 году англичанин Чарльз Бэббидж изобрел аналитическую машину.
                    Она состояла из "склада" для хранения чисел (накопитель)
                   "мельницы" - для производства арифметических действий над
                    числами (арифметическое устройство), устройства управляющего
                    в определенной последовательности операциями машины,
                    устройства ввода и устройства вывода данных. Двигатель
приводился в действие последовательностью перфокарт, содержащих инструкции
(программу). В аналитической машине предусматривалось три различных способа
вывода полученных результатов: печатание одной или двух копий, изготовление
стереотипного отпечатка, пробивки на перфокартах.
Аналитическая машина не была построена.
Но Бэббидж сделал более 200 чертежей ее различных
узлов и около 30 вариантов общей компоновки
машины. При этом было использовано более 4 тысяч
механических обозначений. Аналитическую машину
Бэббиджа построили энтузиасты из Лондонского
музея науки. Она состоит из четырех тысяч железных,
бронзовых и стальных деталей и весит три тонны.
Аналитическая машина Бэббиджа - первый прообраз современных компьютеров
КОМПЬЮТЕР                 -   computer
С начала 1990-х годов термин "компьютер" вытеснил термин "электронная
вычислительная машина" (ЭВМ), которое, в свою очередь, в 1960-х годах
заменило понятие "цифровая вычислительная машина" (ЦВМ). Все эти три
термина в русском языке считаются равнозначными. Само слово "компьютер"
является транскрипцией английского слова computer, что означает вычислитель.
Английское понятие "computer" гораздо шире, чем понятие "компьютер" в
русском языке. В английском языке компьютером называют любое устройство,
способное производить математические расчеты, вплоть до логарифмической
линейки, но чаще в это понятие объединяют все типы вычислительных машин,
как аналоговые, так и цифровые.
Еще не так давно, всего три десятка лет назад, ЭВМ представляла собой целый
комплекс огромных шкафов, занимавших несколько больших помещений. А
всего и делала-то, что довольно быстро считала. Нужна была буйная фантазия
журналистов, чтобы увидеть в этих гигантских арифмометрах думающие
агрегаты, и даже пугать людей тем, что ЭВМ вот-вот станут разумнее человека.
Когда говорят о техническом прогрессе в области электронных вычислительных
машин, то обычно выделяют пять поколений, которые выделяют в соответствии
с применяемом на каждом из них элементной базой: электронные лампы,
полупроводниковые (дискретные) диоды и транзисторы, интегральные
микросхемы различной степени интеграции.
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ
 (1945-1958)
              ЭВМ первого поколения появились в 1946 году. Они были сделаны на
              основе электронных ламп, что делало их ненадежными - лампы
              приходилось часто менять. Для ввода-вывода данных использовались
              перфоленты и перфокарты, магнитные ленты и печатающие устройства.
              Оперативные запоминающие устройства были реализованы на основе
              ртутных линий задержки электроннолучевых трубок.
Компьютеры данного поколения сумели зарекомендовать себя в
прогнозировании погоды, энергетических задач, задач военного
характера и других сложнейших операциях, но они были
огромными, неудобными и слишком дорогими машинами. Притом для
каждой машины использовался свой язык программирования.
Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были
низкими.
                             ЭВМ первого поколения «СТРЕЛА»
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ
(1955-1964)
Во втором поколении компьютеров вместо электронных ламп
использовались транзисторы, а в качестве устройств памяти стали
применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны - далекие предки
современных жестких дисков. Все это позволило резко уменьшить габариты и
стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу.
Но главные достижения этой эпохи принадлежат к области программ. На втором
поколении компьютеров впервые появилось то, что сегодня называется
операционной системой. Тогда же были разработаны первые языки высокого
уровня - Фортран, Алгол, Кобол. Появились мониторные системы, управляющие
режимом трансляции и исполнения программ. Из мониторных систем в
дальнейшем выросли современные операционные системы.
                              Появился широкий набор программ для решения
                              разнообразных математических задач. Но машинам
                              второго поколения была свойственна программная
                              несовместимость, которая затрудняла организацию
                              крупных информационных систем. Поэтому в
                              середине 60-х годов наметился переход к созданию
                              компьютеров,     программно      совместимых   и
                              построенных на микроэлектронной технологической
                              базе.
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ
(1965-1974)
 Машины третьего поколения - это семейства программно
 совместимых машин, основанных на интегральных схемах.
                  Интегральные схемы - это целые устройства и узлы из десятков и
                  сотен транзисторов, выполненные на одном кристалле
                  полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами). В это же
                  время появляется полупроводниковая память, которая и по всей день
                  используется в персональных компьютерах в качестве оперативной.
Быстродействие машин внутри семейства изменяется от нескольких десятков тысяч до
миллионов операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких
сотен тысяч слов.
В эти годы производство компьютеров приобретает
промышленный размах. Пробившаяся в лидеры
фирма IBM первой реализовала семейство ЭВМ -
серию полностью совместимых друг с другом
компьютеров от самых маленьких, размером с
небольшой шкаф, до самых мощных и дорогих
моделей. Наиболее распространенным в те годы
было семейство System/360 фирмы IBM, на основе
которого в СССР была разработана серия ЕС ЭВМ.
ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ
(1975 по настоящее время)
                   Совершенствование интегральных схем привело к
                   появлению микропроцессоров, выполненных в одном
                   кристалле, включая оперативную память (БИС —
                   большие интегральные схемы), что ознаменовало
                   переход к четвертому поколению ЭВМ.
Они стали менее габаритными, более надежными и дешевыми. Создание
ЭВМ четвертого поколения привело к бурному развитию мини- и особенно
микро- ЭВМ — персональных компьютеров, которые позволили массовому
пользователю получить средство для усиления своих интеллектуальных
возможностей. В свою очередь персональные ЭВМ (ПВМ) развивались по
этапам: появились сначала 8-ми, 16-ти, а затем и 32-х разрядные ЭВМ.
Шина данных современного компьютера 64-х разрядная.
Большие компьютеры и
суперкомпьютеры, конечно же, отнюдь не
вымерли и продолжают развиваться. Но теперь
они уже не доминируют на компьютерной
арене, как было раньше.
ЭВМ V ПОКОЛЕНИЯ ИЛИ
 СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ
Сейчас ведутся интенсивные разработки ЭВМ V
поколения. Разработка последующих поколений
компьютеров производится на основе больших
интегральных схем повышенной степени
интеграции, использования оптоэлектронных
принципов (лазеры, голография).
Ставятся совершенно другие задачи, нежели при
разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ с I по IV
поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области
числовых расчѐтов, достижение большой ѐмкости памяти, то основной задачей
разработчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного интеллекта
машины (возможность делать логические выводы из представленных
фактов), развитие "интеллектуализации" компьютеров - устранения барьера
между человеком и компьютером. Компьютеры будут способны воспринимать
информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого
голоса, узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на
другой. Это позволит общаться с ЭВМ всем пользователям, даже тем, кто не
обладает специальными знаниями в этой области. ЭВМ будет помощником
человеку во всех областях.
КОМПЬЮТЕР - УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА
      ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ.
   Объект, пригодный для многих
целей, с разнообразным
назначением, выполняющий разные
функции, называют универсальным.
   Компьютер - универсальная машина
для работы с информацией. Слово
«универсальная» подчеркивает, что
компьютер может применяться для
многих целей: обрабатывать, хранить
и передавать самую разнообразную
информацию, использоваться в самых
разных видах человеческой
деятельности.

More Related Content

What's hot

история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и ПоллиKumar000789
 
История развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИстория развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИрина Толстова
 
Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего
Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсегоЭволюция вычислительной техники | ТеорияВсего
Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсегоteoriavsego
 
Эволюция калькулятора | ТеорияВсего
Эволюция калькулятора | ТеорияВсегоЭволюция калькулятора | ТеорияВсего
Эволюция калькулятора | ТеорияВсегоteoriavsego
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиAnastasia
 
Презентация на тему: Поколение ЭВМ
Презентация на тему: Поколение ЭВМПрезентация на тему: Поколение ЭВМ
Презентация на тему: Поколение ЭВМ2berkas
 
презентация №1 "История развития ЭВМ"
презентация №1 "История развития ЭВМ" презентация №1 "История развития ЭВМ"
презентация №1 "История развития ЭВМ" Vedernikova95
 
история развития эвм
история развития эвмистория развития эвм
история развития эвмnikap_talanova
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 векеguest7e683c
 
история развития эвм»
история развития эвм»история развития эвм»
история развития эвм»K9043815082
 
древнее слово ''компьютер''
 древнее слово ''компьютер'' древнее слово ''компьютер''
древнее слово ''компьютер''vikkry
 
все есть число!» 1
все есть число!» 1все есть число!» 1
все есть число!» 1guest7e683c
 
History Pk 1111111
History Pk 1111111History Pk 1111111
History Pk 1111111olesya_g_79
 
последовательность фибоначчи
последовательность фибоначчипоследовательность фибоначчи
последовательность фибоначчиgogsveta
 
лаптиев
лаптиевлаптиев
лаптиевlaptiev
 
Istoriya vozniknoveniya chasov
Istoriya vozniknoveniya chasovIstoriya vozniknoveniya chasov
Istoriya vozniknoveniya chasovIvanchik5
 

What's hot (17)

история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и Полли
 
История развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИстория развития вычислительной техники
История развития вычислительной техники
 
Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего
Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсегоЭволюция вычислительной техники | ТеорияВсего
Эволюция вычислительной техники | ТеорияВсего
 
Эволюция калькулятора | ТеорияВсего
Эволюция калькулятора | ТеорияВсегоЭволюция калькулятора | ТеорияВсего
Эволюция калькулятора | ТеорияВсего
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техники
 
Презентация на тему: Поколение ЭВМ
Презентация на тему: Поколение ЭВМПрезентация на тему: Поколение ЭВМ
Презентация на тему: Поколение ЭВМ
 
презентация №1 "История развития ЭВМ"
презентация №1 "История развития ЭВМ" презентация №1 "История развития ЭВМ"
презентация №1 "История развития ЭВМ"
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1
 
история развития эвм
история развития эвмистория развития эвм
история развития эвм
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 веке
 
история развития эвм»
история развития эвм»история развития эвм»
история развития эвм»
 
древнее слово ''компьютер''
 древнее слово ''компьютер'' древнее слово ''компьютер''
древнее слово ''компьютер''
 
все есть число!» 1
все есть число!» 1все есть число!» 1
все есть число!» 1
 
History Pk 1111111
History Pk 1111111History Pk 1111111
History Pk 1111111
 
последовательность фибоначчи
последовательность фибоначчипоследовательность фибоначчи
последовательность фибоначчи
 
лаптиев
лаптиевлаптиев
лаптиев
 
Istoriya vozniknoveniya chasov
Istoriya vozniknoveniya chasovIstoriya vozniknoveniya chasov
Istoriya vozniknoveniya chasov
 

Similar to история вычислительной техники 6 кл

история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и ПоллиKumar000789
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиIrtanya
 
Istorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmIstorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmbonart2012
 
Эволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техникиЭволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техникиnasti nasti
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 векеguest7e683c
 
предыстория информатики новикова9б
предыстория информатики новикова9бпредыстория информатики новикова9б
предыстория информатики новикова9бtatjana1959
 
л 3 история вт
л 3 история втл 3 история вт
л 3 история втHelao Silas
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияk10s
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияk10s
 
ист. вт 1
ист. вт 1ист. вт 1
ист. вт 1Rushitech
 
история развития эвм.Ppt
история развития эвм.Pptистория развития эвм.Ppt
история развития эвм.PptSvetlana Zahharova
 
"основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс""основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс"buster007
 
1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техникиVinata
 
из истории сс
из истории ссиз истории сс
из истории ссzhu4ka
 

Similar to история вычислительной техники 6 кл (19)

история Настюхи и Полли
история Настюхи и Поллиистория Настюхи и Полли
история Настюхи и Полли
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техники
 
Istorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmIstorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vm
 
2
22
2
 
History Pk
History PkHistory Pk
History Pk
 
History Pk
History PkHistory Pk
History Pk
 
през 5.ppt
през 5.pptпрез 5.ppt
през 5.ppt
 
Tema 1 history 20091207
Tema 1 history 20091207Tema 1 history 20091207
Tema 1 history 20091207
 
Эволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техникиЭволюция вычислительной техники
Эволюция вычислительной техники
 
наука в 19 веке
наука в 19 векенаука в 19 веке
наука в 19 веке
 
предыстория информатики новикова9б
предыстория информатики новикова9бпредыстория информатики новикова9б
предыстория информатики новикова9б
 
л 3 история вт
л 3 история втл 3 история вт
л 3 история вт
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
ист. вт 1
ист. вт 1ист. вт 1
ист. вт 1
 
история развития эвм.Ppt
история развития эвм.Pptистория развития эвм.Ppt
история развития эвм.Ppt
 
"основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс""основные достижения беббиджа и лавлейс"
"основные достижения беббиджа и лавлейс"
 
1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники
 
из истории сс
из истории ссиз истории сс
из истории сс
 

More from IvanG96

чувственное познание
чувственное познаниечувственное познание
чувственное познаниеIvanG96
 
цифровые данные
цифровые данныецифровые данные
цифровые данныеIvanG96
 
файлы и папки
файлы и папкифайлы и папки
файлы и папкиIvanG96
 
типы алгоритмов ок гот
типы алгоритмов ок готтипы алгоритмов ок гот
типы алгоритмов ок готIvanG96
 
техника безопасности
техника безопасноститехника безопасности
техника безопасностиIvanG96
 
суждение гот
суждение готсуждение гот
суждение готIvanG96
 
содержание и объем понятия гот
содержание и объем понятия готсодержание и объем понятия гот
содержание и объем понятия готIvanG96
 
понятие гот
понятие готпонятие гот
понятие готIvanG96
 
отношения между понятиями
отношения между понятиямиотношения между понятиями
отношения между понятиямиIvanG96
 
мышление гот
мышление готмышление гот
мышление готIvanG96
 
история счета и систем счисления
история счета и систем счисленияистория счета и систем счисления
история счета и систем счисленияIvanG96
 
история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техникиIvanG96
 
информация и знания
информация и знанияинформация и знания
информация и знанияIvanG96
 
единицы измерения информации
единицы измерения информацииединицы измерения информации
единицы измерения информацииIvanG96
 
алгоритмы и исполнители гот
алгоритмы и исполнители готалгоритмы и исполнители гот
алгоритмы и исполнители готIvanG96
 
алгоритм
алгоритмалгоритм
алгоритмIvanG96
 
умозаключение гот
умозаключение готумозаключение гот
умозаключение готIvanG96
 

More from IvanG96 (17)

чувственное познание
чувственное познаниечувственное познание
чувственное познание
 
цифровые данные
цифровые данныецифровые данные
цифровые данные
 
файлы и папки
файлы и папкифайлы и папки
файлы и папки
 
типы алгоритмов ок гот
типы алгоритмов ок готтипы алгоритмов ок гот
типы алгоритмов ок гот
 
техника безопасности
техника безопасноститехника безопасности
техника безопасности
 
суждение гот
суждение готсуждение гот
суждение гот
 
содержание и объем понятия гот
содержание и объем понятия готсодержание и объем понятия гот
содержание и объем понятия гот
 
понятие гот
понятие готпонятие гот
понятие гот
 
отношения между понятиями
отношения между понятиямиотношения между понятиями
отношения между понятиями
 
мышление гот
мышление готмышление гот
мышление гот
 
история счета и систем счисления
история счета и систем счисленияистория счета и систем счисления
история счета и систем счисления
 
история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техники
 
информация и знания
информация и знанияинформация и знания
информация и знания
 
единицы измерения информации
единицы измерения информацииединицы измерения информации
единицы измерения информации
 
алгоритмы и исполнители гот
алгоритмы и исполнители готалгоритмы и исполнители гот
алгоритмы и исполнители гот
 
алгоритм
алгоритмалгоритм
алгоритм
 
умозаключение гот
умозаключение готумозаключение гот
умозаключение гот
 

история вычислительной техники 6 кл

  • 1. КОМПЬЮТЕР – УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ. ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. При разработке использован источник :http://istrasvvt.narod.ru/
  • 2. СЧЕТ В ДРЕВНОСТИ РУЧНОЙ СЧЕТ Древнейшим счетным инструментом, который природа предоставили в распоряжение человека, была его собственная рука. Понятие числа и фигуры взято не откуда-нибудь, а из окружающего мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать (производить первую арифметическую операцию). От пальцевого счета берет начало пятеричная система счисления (одна рука), десятеричная (две руки), двадцатеричная (пальцы рук и ног). У многих народов пальцы рук остаются инструментом счета и наиболее высоких ступенях развития.
  • 3. СЧЕТ В ДРЕВНОСТИ УЗЕЛКОВЫЙ СЧЕТ Издревле употребляется еще один вид инструментального счета - с помощью деревянных палочек с зарубками (бирок). В средние века бирками пользовались для учета и сбора налогов. Другие народы - китайцы, персы, индийцы, перуанцы - использовали для представления чисел и счета ремни или веревки с узелками.
  • 4. РУЧНОЙ СЧЕТ В ДРЕВНОСТИ АБАК Абаком называлась дощечка покрытая слоем пыли, на которой острой палочкой проводились линии и какие-нибудь предметы, размещавшиеся в полученных колонках по позиционному принципу. В Древнем Риме абак появился, вероятно в V-VI вв н.э. и назывался calculi или abakuli. Китайская разновидность абака – Изготовлялся абак Суан-пан - появилась в VI веке н.э. из Суан-пан представляет собой бронзы, камня, сло прямоугольную раму, в которой новой кости и параллельно друг другу протянуты Соробан (Серобан) - цветного стекла. До проволоки или веревки числом от японский абак, происходит нашего времени девяти и более; перпендикулярно от китайского Суан- дошѐл бронзовый этому направлению Суан-пан паня, который был завезен римский абак. перегорожен на две неравные части. в Японию в XV- XVI В большом отделении("земля") на веках. каждой проволоке нанизано по пять Соробан проще своего шариков, в меньшем("небо") - по предшественника, у него два. Проволоки соответствуют на "небе" на один шарик десятичным разрядам. меньше, чем у Суан-паня .
  • 5. РУЧНОЙ СЧЕТ ДОЩАНЫЙ СЧЕТ Долгое время считалось, что русские счеты ведут свое происхождение от китайского суан-паня , и лишь в 60-х годах XX века было доказано русское происхождение этого счетного прибора - у него: - во-первых, горизонтальное расположение спиц с косточками; - во-вторых, для представления чисел использована десятичная (а не пятеричная) система счисления. Десятичный строй - довольно веское основание для того, чтобы признать временем возникновения этого прибора XVI век, когда десятичный принцип счисления был впервые применен в денежном деле России.
  • 6. РУЧНОЙ СЧЕТ В начале XVII века Джон Непер открыл логарифмы и составил логарифмические таблицы, позволившие заменить умножение и деление соответственно сложением и вычитанием. Однако использование таблиц в работе было не очень удобно, поэтому Джон Непер в качестве альтернативного метода предложил специальные счетные палочки (названные впоследствии палочками Непера) Логарифмы послужили основой создания замечательного вычислительного инструмента - логарифмической линейки, более 360 лет служащего инженерно-техническим работникам всего мира. Существуют разные виды модификаций данного устройства. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА УАТТА ДИСКОВАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА ИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРНО – НАВИГАЦИОННАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКАЦ ЛИНЕЙКА Логарифмическая линейка - аналоговое вычислительное устройство, позволяющее выполнять несколько математических операций, в том числе, умножение и деление чисел, возведение в степень (чаще всего в квадрат и куб), вычисление логарифмов, тригонометрических функций и другие операции.
  • 7. МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТ СЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ Своего рода модификацию абака предложил Леонардо да Винчи (1452-1519) в конце XV - начале XVI века. Он создал эскиз 13- разрядного суммирующего устройства с десятизубными кольцами. Чертежи данного устройства были найдены среди двухтомного собрания Леонардо по механике, известного как "Codex Madrid". Компания IBM в 1969 году по чертежам Леонардо сделала рабочую машину в целях рекламы и она оказалась вполне работоспособной.
  • 8. МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТ МАШИНА ШИККАРДА Первая механическая машина была описана в 1623 г. профессором математики Тюбингенского университета Вильгельмом Шиккардом, реализована в единственном экземпляре и предназначалась для выполнения четырех арифметических операций над 6-разрядными числами. ПАСКАЛЕВО КОЛЕСО В 1642 году Блез Паскаль сконструировал 8-разрядную суммирующую машину (или Паскалево колесо).Эта машина представляла собой комбинацию взаимосвязанных колесиков с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. Когда первое колесико делало полный оборот от 0 до 9, в действие автоматически приводилось второе колесико. Когда и оно достигало цифры 9, начинало вращаться третье и так далее. Машина Паскаля могла складывать и вычитать, умножать (делить) лишь путем многократного сложения (вычитания).
  • 9. МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТ КАЛЬКУЛЯТОР ЛЕЙБНИЦА Немецкий философ, математик, физик Готфрид Вильгейм Лейбниц (создал "ступенчатый вычислитель" – счетную машину, позволяющую складывать, вычитать, делить, умножать, извлекать квадратные корни, при этом использовалась двоичная система счисления. Это был более совершенный прибор, в котором использовалась движущаяся часть (прообраз каретки) и ручка, с помощью которой оператор вращал колесо. Изделие не получило массового распространения, поскольку спроса на подобные механизмы еще не было. Но машина явилась прототипом арифмометра, использующегося с 1820 года до 60-х годов ХХ века. АРИФМОМЕТР ПОЛЕНИ В начале XVIII века итальянский математик, астроном, физик Джованни Полени изобрѐл счетную машину, основные детали которой были выточены из дерева. Машина Полени, в отличие от всех известных счѐтных машин приводится в движение грузом-гирькой F, висящей свободно на канате.
  • 10. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА БЭББИДЖА В 1834 году англичанин Чарльз Бэббидж изобрел аналитическую машину. Она состояла из "склада" для хранения чисел (накопитель) "мельницы" - для производства арифметических действий над числами (арифметическое устройство), устройства управляющего в определенной последовательности операциями машины, устройства ввода и устройства вывода данных. Двигатель приводился в действие последовательностью перфокарт, содержащих инструкции (программу). В аналитической машине предусматривалось три различных способа вывода полученных результатов: печатание одной или двух копий, изготовление стереотипного отпечатка, пробивки на перфокартах. Аналитическая машина не была построена. Но Бэббидж сделал более 200 чертежей ее различных узлов и около 30 вариантов общей компоновки машины. При этом было использовано более 4 тысяч механических обозначений. Аналитическую машину Бэббиджа построили энтузиасты из Лондонского музея науки. Она состоит из четырех тысяч железных, бронзовых и стальных деталей и весит три тонны. Аналитическая машина Бэббиджа - первый прообраз современных компьютеров
  • 11. КОМПЬЮТЕР - computer С начала 1990-х годов термин "компьютер" вытеснил термин "электронная вычислительная машина" (ЭВМ), которое, в свою очередь, в 1960-х годах заменило понятие "цифровая вычислительная машина" (ЦВМ). Все эти три термина в русском языке считаются равнозначными. Само слово "компьютер" является транскрипцией английского слова computer, что означает вычислитель. Английское понятие "computer" гораздо шире, чем понятие "компьютер" в русском языке. В английском языке компьютером называют любое устройство, способное производить математические расчеты, вплоть до логарифмической линейки, но чаще в это понятие объединяют все типы вычислительных машин, как аналоговые, так и цифровые. Еще не так давно, всего три десятка лет назад, ЭВМ представляла собой целый комплекс огромных шкафов, занимавших несколько больших помещений. А всего и делала-то, что довольно быстро считала. Нужна была буйная фантазия журналистов, чтобы увидеть в этих гигантских арифмометрах думающие агрегаты, и даже пугать людей тем, что ЭВМ вот-вот станут разумнее человека. Когда говорят о техническом прогрессе в области электронных вычислительных машин, то обычно выделяют пять поколений, которые выделяют в соответствии с применяемом на каждом из них элементной базой: электронные лампы, полупроводниковые (дискретные) диоды и транзисторы, интегральные микросхемы различной степени интеграции.
  • 12. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ (1945-1958) ЭВМ первого поколения появились в 1946 году. Они были сделаны на основе электронных ламп, что делало их ненадежными - лампы приходилось часто менять. Для ввода-вывода данных использовались перфоленты и перфокарты, магнитные ленты и печатающие устройства. Оперативные запоминающие устройства были реализованы на основе ртутных линий задержки электроннолучевых трубок. Компьютеры данного поколения сумели зарекомендовать себя в прогнозировании погоды, энергетических задач, задач военного характера и других сложнейших операциях, но они были огромными, неудобными и слишком дорогими машинами. Притом для каждой машины использовался свой язык программирования. Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были низкими. ЭВМ первого поколения «СТРЕЛА»
  • 13. ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ (1955-1964) Во втором поколении компьютеров вместо электронных ламп использовались транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны - далекие предки современных жестких дисков. Все это позволило резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу. Но главные достижения этой эпохи принадлежат к области программ. На втором поколении компьютеров впервые появилось то, что сегодня называется операционной системой. Тогда же были разработаны первые языки высокого уровня - Фортран, Алгол, Кобол. Появились мониторные системы, управляющие режимом трансляции и исполнения программ. Из мониторных систем в дальнейшем выросли современные операционные системы. Появился широкий набор программ для решения разнообразных математических задач. Но машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем. Поэтому в середине 60-х годов наметился переход к созданию компьютеров, программно совместимых и построенных на микроэлектронной технологической базе.
  • 14. ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ (1965-1974) Машины третьего поколения - это семейства программно совместимых машин, основанных на интегральных схемах. Интегральные схемы - это целые устройства и узлы из десятков и сотен транзисторов, выполненные на одном кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами). В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по всей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной. Быстродействие машин внутри семейства изменяется от нескольких десятков тысяч до миллионов операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов. В эти годы производство компьютеров приобретает промышленный размах. Пробившаяся в лидеры фирма IBM первой реализовала семейство ЭВМ - серию полностью совместимых друг с другом компьютеров от самых маленьких, размером с небольшой шкаф, до самых мощных и дорогих моделей. Наиболее распространенным в те годы было семейство System/360 фирмы IBM, на основе которого в СССР была разработана серия ЕС ЭВМ.
  • 15. ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ (1975 по настоящее время) Совершенствование интегральных схем привело к появлению микропроцессоров, выполненных в одном кристалле, включая оперативную память (БИС — большие интегральные схемы), что ознаменовало переход к четвертому поколению ЭВМ. Они стали менее габаритными, более надежными и дешевыми. Создание ЭВМ четвертого поколения привело к бурному развитию мини- и особенно микро- ЭВМ — персональных компьютеров, которые позволили массовому пользователю получить средство для усиления своих интеллектуальных возможностей. В свою очередь персональные ЭВМ (ПВМ) развивались по этапам: появились сначала 8-ми, 16-ти, а затем и 32-х разрядные ЭВМ. Шина данных современного компьютера 64-х разрядная. Большие компьютеры и суперкомпьютеры, конечно же, отнюдь не вымерли и продолжают развиваться. Но теперь они уже не доминируют на компьютерной арене, как было раньше.
  • 16. ЭВМ V ПОКОЛЕНИЯ ИЛИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ Сейчас ведутся интенсивные разработки ЭВМ V поколения. Разработка последующих поколений компьютеров производится на основе больших интегральных схем повышенной степени интеграции, использования оптоэлектронных принципов (лазеры, голография). Ставятся совершенно другие задачи, нежели при разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ с I по IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области числовых расчѐтов, достижение большой ѐмкости памяти, то основной задачей разработчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), развитие "интеллектуализации" компьютеров - устранения барьера между человеком и компьютером. Компьютеры будут способны воспринимать информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на другой. Это позволит общаться с ЭВМ всем пользователям, даже тем, кто не обладает специальными знаниями в этой области. ЭВМ будет помощником человеку во всех областях.
  • 17. КОМПЬЮТЕР - УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ. Объект, пригодный для многих целей, с разнообразным назначением, выполняющий разные функции, называют универсальным. Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Слово «универсальная» подчеркивает, что компьютер может применяться для многих целей: обрабатывать, хранить и передавать самую разнообразную информацию, использоваться в самых разных видах человеческой деятельности.