SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
 Вычисления в доэлектронную эпоху
 ЭВМ первого поколения
 ЭВМ второго поколения
 ЭВМ третьего поколения
 Персональные компьютеры
 Современные супер-ЭВМ
Потребность счета предметов у человека возникла еще
в доисторические времена. Древнейший метод счета
предметов заключался в сопоставлении предметов
некоторой группы (например, животных) с предметами
другой группы, играющей роль счетного эталона. У
большинства народов первым таким эталоном были
пальцы (счет на пальцах).
Расширяющиеся потребности
в счете заставили людей
употреблять другие счетные
эталоны (зарубки на палочке,
узлы на веревке и т. д.).
Каждый школьник хорошо
знаком со счетными палочками,
которые использовались в
качестве счетного эталона в
первом классе.
В древнем мире при счете больших количеств
предметов для обозначения определенного их
количества (у большинства народов — десяти) стали
применять новый знак, например зарубку на другой
палочке. Первым вычислительным устройством, в
котором стал применяться этот метод, стал абак.
Древнегреческий абак представлял
собой посыпанную морским песком
дощечку. На песке проводились
бороздки, на которых камешками
обозначались числа. Одна бороздка
соответствовала единицам, другая —
десяткам и т. д. Если в какой-то
бороздке при счете набиралось более
10 камешков, их снимали и добавляли
один камешек в следующий разряд.
Римляне усовершенствовали абак,
перейдя от песка и камешков к
мраморным доскам с выточенными
желобками и мраморными шариками
По мере усложнения
хозяйственной деятельности и
социальных отношений
(денежных расчетов, задач
измерений расстояний,
времени, площадей и т. д.)
возникла потребность в
арифметических
вычислениях.
Для выполнения простейших
арифметических операций
(сложения и вычитания) стали
использовать абак, а по
прошествии веков — счеты.
В России счеты появились в
XVI веке
Развитие науки и техники
требовало проведения все
более сложных
математических расчетов, и в
XIX веке были изобретены
механические счетные
машины — арифмометры.
Арифмометры могли не только
складывать, вычитать,
умножать и делить числа, но и
запоминать промежуточные
результаты, печатать
результаты вычислений и т. д.
В середине XIX века
английский математик
Чарльз Бэббидж выдвинул
идею создания программно
управляемой счетной
машины, имеющей
арифметическое
устройство, устройство
управления, а также
устройства ввода и печати.
Чарльз Бэббидж. Charles
Babbage. (26.12.1791 - 18.10.1871)
Аналитическую машину
Бэббиджа (прообраз
современных компьютеров)
по сохранившимся
описаниям и чертежам
построили энтузиасты из
Лондонского музея науки.
Аналитическая машина
состоит из четырех тысяч
стальных деталей и весит
три тонны.
Вычисления производились
Аналитической машиной в
соответствии с инструкциями
(программами), которые
разработала леди Ада Лавлейс
(дочь английского поэта
Джорджа Байрона).
Графиню Лавлейс считают
первым программистом, и в ее
честь назван язык
программирования АДА.
Программы записывались на
перфокарты путем пробития в
определенном порядке
отверстий в плотных бумажных
карточках. Затем перфокарты
помещались в Аналитическую
машину, которая считывала
расположение отверстий и
выполняла вычислительные
операции в соответствии с
заданной программой.
В 40-е годы XX века начались работы по созданию
первых электронно-вычислительных машин, в
которых на смену механическим деталям пришли
электронные лампы. ЭВМ первого поколения
требовали для своего размещения больших залов,
так как в них использовались десятки тысяч
электронных ламп. Такие ЭВМ создавались в
единичных экземплярах, стоили очень дорого и
устанавливались в крупнейших научно-
исследовательских центрах.
В 1945 году в США был построен ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Computer - электронный числовой интегратор и
калькулятор), а в 1950 году в СССР была создана МЭСМ (Малая
Электронная Счетная Машина)
ЭВМ первого поколения могли выполнять
вычисления со скоростью несколько тысяч
операций в секунду, последовательность
выполнения которых задавалась
программами. Программы писались на
машинном языке, алфавит которого
состоял из двух знаков: 1 и 0.
Программы вводились в ЭВМ с помощью
перфокарт или перфолент, причем наличие
отверстия на перфокарте соответствовало
знаку 1, а его отсутствие – знаку 0.
Результаты вычислений выводились с
помощью печатающих устройств в форме
длинных последовательностей нулей и
единиц. Писать программы на машинном
языке и расшифровывать результаты
В 60-е годы XX века были созданы ЭВМ второго
поколения, основанные на новой элементной базе
— транзисторах, которые имеют в десятки и
сотни раз меньшие размеры и массу, более
высокую надежность и потребляет значительно
меньшую электрическую мощность, чем
электронные лампы. Такие ЭВМ производились
малыми сериями и устанавливались в крупных
научно-исследовательских центрах и ведущих
высших учебных заведениях.
В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее мощная в Европе ЭВМ
второго поколения БЭСМ-6 (Большая Электронная Счетная Машина),
которая могла выполнять 1 миллион операций в секунду.
В БЭСМ-6 использовалось 260
тысяч транзисторов, устройства
внешней памяти на магнитных
лентах для хранения программ и
данных, а также алфавитно-
цифровые печатающие устройства
для вывода результатов
вычислений.
Работа программистов по
разработке программ существенно
упростилась, так как стала
проводиться с использованием
языков программирования
высокого уровня (Алгол, Бейсик и
др.).
Начиная с 70-х годов
прошлого века, в качестве
элементной базы ЭВМ
третьего поколения стали
использовать интегральные
схемы. В интегральной схеме
(маленькой
полупроводниковой пластине)
могут быть плотно упакованы
тысячи транзисторов, каждый
из которых имеет размеры,
сравнимые с толщиной
человеческого волоса.
ЭВМ на базе интегральных
схем стали гораздо более
компактными,
быстродействующими и
дешевыми. Такие мини-
ЭВМ производились
большими сериями и были
доступными для
большинства научных
институтов и высших
учебных заведений.
 Развитие высоких технологий привело к
созданию больших интегральных схем —
БИС, включающих десятки тысяч
транзисторов. Это позволило приступить
к выпуску компактных персональных
компьютеров, доступных для массового
пользователя.
Первым персональным
компьютером был Аррle II
(«дедушка» современных
компьютеров Маcintosh),
созданный в 1977 году. В
1982 году фирма IBM
приступила к изготовлению
персональных компьютеров
IВМ РС («дедушек»
современных IВМ-
совместимых компьютеров).
Современные персональные компьютеры
компактны и обладают в тысячи раз
большим быстродействием по сравнению
с первыми персональными
компьютерами (могут выполнять
несколько миллиардов операций в
секунду). Ежегодно в мире производится
почти 200 миллионов компьютеров,
доступных по цене для массового
потребителя.
Персональные компьютеры могут быть
различного конструктивного исполнения:
настольные, портативные (ноутбуки) и
карманные (наладонники).
Это многопроцессорные комплексы, которые позволяют
добиться очень высокой производительности и могут
применяться для расчетов в реальном времени в
метеорологии, военном деле, науке и т. д.
 Почему современные персональные
компьютеры в сотни раз меньше, но при
этом в сотни тысяч раз быстрее ЭВМ
первого поколения?
 Почему современные персональные
компьютеры доступны для массового
потребителя?

More Related Content

What's hot

Красилова
КрасиловаКрасилова
КрасиловаElenaSam
 
история развития эвм»
история развития эвм»история развития эвм»
история развития эвм»K9043815082
 
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
 
Мельникова
МельниковаМельникова
МельниковаElenaSam
 
1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техникиVinata
 
История развития компьютерной техники
История развития компьютерной техникиИстория развития компьютерной техники
История развития компьютерной техникиAlexey Malygin
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиAnastasia
 

What's hot (10)

Красилова
КрасиловаКрасилова
Красилова
 
история развития эвм»
история развития эвм»история развития эвм»
история развития эвм»
 
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"
 
Мельникова
МельниковаМельникова
Мельникова
 
1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники1. история развития вычислительной техники
1. история развития вычислительной техники
 
История развития компьютерной техники
История развития компьютерной техникиИстория развития компьютерной техники
История развития компьютерной техники
 
История развития ЭВМ
История развития ЭВМИстория развития ЭВМ
История развития ЭВМ
 
Komp
KompKomp
Komp
 
история развития вычислительной техники
история развития вычислительной техникиистория развития вычислительной техники
история развития вычислительной техники
 

Viewers also liked

реклама внеурочка 2015
реклама внеурочка 2015реклама внеурочка 2015
реклама внеурочка 2015shkola16
 
книги прочитанные летом!
книги прочитанные летом!книги прочитанные летом!
книги прочитанные летом!shkola16
 
SATHISH KUMAR RESUME
SATHISH KUMAR RESUMESATHISH KUMAR RESUME
SATHISH KUMAR RESUMEsathish kumar
 
бурцева книги
бурцева книгибурцева книги
бурцева книгиshkola16
 
Altijd succes: Mental Coaching GEWOON DOEN
Altijd succes: Mental Coaching GEWOON DOENAltijd succes: Mental Coaching GEWOON DOEN
Altijd succes: Mental Coaching GEWOON DOENLimke Schopman
 
башенёв в. что я прочел летом
башенёв в. что я прочел летомбашенёв в. что я прочел летом
башенёв в. что я прочел летомshkola16
 
Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)Mikael L
 
алые паруса пронина
алые паруса пронинаалые паруса пронина
алые паруса пронинаshkola16
 
Succes met Mental Coaching GEWOON DOEN
Succes met Mental Coaching GEWOON DOENSucces met Mental Coaching GEWOON DOEN
Succes met Mental Coaching GEWOON DOENLimke Schopman
 
куренкова полина, ученица 7а
куренкова полина, ученица 7акуренкова полина, ученица 7а
куренкова полина, ученица 7аshkola16
 
презентация агитбригады
презентация агитбригадыпрезентация агитбригады
презентация агитбригадыshkola16
 

Viewers also liked (12)

реклама внеурочка 2015
реклама внеурочка 2015реклама внеурочка 2015
реклама внеурочка 2015
 
книги прочитанные летом!
книги прочитанные летом!книги прочитанные летом!
книги прочитанные летом!
 
SATHISH KUMAR RESUME
SATHISH KUMAR RESUMESATHISH KUMAR RESUME
SATHISH KUMAR RESUME
 
бурцева книги
бурцева книгибурцева книги
бурцева книги
 
Altijd succes: Mental Coaching GEWOON DOEN
Altijd succes: Mental Coaching GEWOON DOENAltijd succes: Mental Coaching GEWOON DOEN
Altijd succes: Mental Coaching GEWOON DOEN
 
башенёв в. что я прочел летом
башенёв в. что я прочел летомбашенёв в. что я прочел летом
башенёв в. что я прочел летом
 
Ranwedzi_M_Cv
Ranwedzi_M_CvRanwedzi_M_Cv
Ranwedzi_M_Cv
 
Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)Langstrom_Mikael (1)
Langstrom_Mikael (1)
 
алые паруса пронина
алые паруса пронинаалые паруса пронина
алые паруса пронина
 
Succes met Mental Coaching GEWOON DOEN
Succes met Mental Coaching GEWOON DOENSucces met Mental Coaching GEWOON DOEN
Succes met Mental Coaching GEWOON DOEN
 
куренкова полина, ученица 7а
куренкова полина, ученица 7акуренкова полина, ученица 7а
куренкова полина, ученица 7а
 
презентация агитбригады
презентация агитбригадыпрезентация агитбригады
презентация агитбригады
 

Similar to История развития ВТ

история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техникиAndrey Dolinin
 
1 история вт
1 история вт1 история вт
1 история втzarechneva
 
История развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИстория развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИрина Толстова
 
история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техникиliza2209
 
Istorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmIstorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmbonart2012
 
древнее слово ''компьютер''
 древнее слово ''компьютер'' древнее слово ''компьютер''
древнее слово ''компьютер''vikkry
 
История и направления развития вычислительной техники
История  и направления развития вычислительной техникиИстория  и направления развития вычислительной техники
История и направления развития вычислительной техникиAS_Mak
 
комп
компкомп
компNatashk
 
компьютер
компьютеркомпьютер
компьютерNatashk
 
History Pk 1111111
History Pk 1111111History Pk 1111111
History Pk 1111111olesya_g_79
 
отечественная техника
отечественная техникаотечественная техника
отечественная техникаdasha_sonya
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯGalinaKorolyova
 
Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027Irishk_a
 
история развития эвм.Ppt
история развития эвм.Pptистория развития эвм.Ppt
история развития эвм.PptSvetlana Zahharova
 

Similar to История развития ВТ (20)

история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техники
 
1 история вт
1 история вт1 история вт
1 история вт
 
История развития вычислительной техники
История развития вычислительной техникиИстория развития вычислительной техники
История развития вычислительной техники
 
история вычислительной техники
история вычислительной техникиистория вычислительной техники
история вычислительной техники
 
History Pk
History PkHistory Pk
History Pk
 
History Pk
History PkHistory Pk
History Pk
 
Istorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vmIstorija razvitija-je vm
Istorija razvitija-je vm
 
комп
компкомп
комп
 
древнее слово ''компьютер''
 древнее слово ''компьютер'' древнее слово ''компьютер''
древнее слово ''компьютер''
 
2
22
2
 
История и направления развития вычислительной техники
История  и направления развития вычислительной техникиИстория  и направления развития вычислительной техники
История и направления развития вычислительной техники
 
комп
компкомп
комп
 
компьютер
компьютеркомпьютер
компьютер
 
History Pk 1111111
History Pk 1111111History Pk 1111111
History Pk 1111111
 
отечественная техника
отечественная техникаотечественная техника
отечественная техника
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 
Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027Student bank.ru 9027
Student bank.ru 9027
 
история развития эвм.Ppt
история развития эвм.Pptистория развития эвм.Ppt
история развития эвм.Ppt
 
Tema 1 history 20091207
Tema 1 history 20091207Tema 1 history 20091207
Tema 1 history 20091207
 
Istoriya evm
Istoriya evmIstoriya evm
Istoriya evm
 

История развития ВТ

  • 1.
  • 2.  Вычисления в доэлектронную эпоху  ЭВМ первого поколения  ЭВМ второго поколения  ЭВМ третьего поколения  Персональные компьютеры  Современные супер-ЭВМ
  • 3. Потребность счета предметов у человека возникла еще в доисторические времена. Древнейший метод счета предметов заключался в сопоставлении предметов некоторой группы (например, животных) с предметами другой группы, играющей роль счетного эталона. У большинства народов первым таким эталоном были пальцы (счет на пальцах). Расширяющиеся потребности в счете заставили людей употреблять другие счетные эталоны (зарубки на палочке, узлы на веревке и т. д.).
  • 4. Каждый школьник хорошо знаком со счетными палочками, которые использовались в качестве счетного эталона в первом классе. В древнем мире при счете больших количеств предметов для обозначения определенного их количества (у большинства народов — десяти) стали применять новый знак, например зарубку на другой палочке. Первым вычислительным устройством, в котором стал применяться этот метод, стал абак.
  • 5. Древнегреческий абак представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проводились бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая — десяткам и т. д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующий разряд. Римляне усовершенствовали абак, перейдя от песка и камешков к мраморным доскам с выточенными желобками и мраморными шариками
  • 6. По мере усложнения хозяйственной деятельности и социальных отношений (денежных расчетов, задач измерений расстояний, времени, площадей и т. д.) возникла потребность в арифметических вычислениях. Для выполнения простейших арифметических операций (сложения и вычитания) стали использовать абак, а по прошествии веков — счеты. В России счеты появились в XVI веке
  • 7. Развитие науки и техники требовало проведения все более сложных математических расчетов, и в XIX веке были изобретены механические счетные машины — арифмометры. Арифмометры могли не только складывать, вычитать, умножать и делить числа, но и запоминать промежуточные результаты, печатать результаты вычислений и т. д.
  • 8. В середине XIX века английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул идею создания программно управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, а также устройства ввода и печати. Чарльз Бэббидж. Charles Babbage. (26.12.1791 - 18.10.1871)
  • 9. Аналитическую машину Бэббиджа (прообраз современных компьютеров) по сохранившимся описаниям и чертежам построили энтузиасты из Лондонского музея науки. Аналитическая машина состоит из четырех тысяч стальных деталей и весит три тонны.
  • 10. Вычисления производились Аналитической машиной в соответствии с инструкциями (программами), которые разработала леди Ада Лавлейс (дочь английского поэта Джорджа Байрона). Графиню Лавлейс считают первым программистом, и в ее честь назван язык программирования АДА.
  • 11. Программы записывались на перфокарты путем пробития в определенном порядке отверстий в плотных бумажных карточках. Затем перфокарты помещались в Аналитическую машину, которая считывала расположение отверстий и выполняла вычислительные операции в соответствии с заданной программой.
  • 12. В 40-е годы XX века начались работы по созданию первых электронно-вычислительных машин, в которых на смену механическим деталям пришли электронные лампы. ЭВМ первого поколения требовали для своего размещения больших залов, так как в них использовались десятки тысяч электронных ламп. Такие ЭВМ создавались в единичных экземплярах, стоили очень дорого и устанавливались в крупнейших научно- исследовательских центрах.
  • 13. В 1945 году в США был построен ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - электронный числовой интегратор и калькулятор), а в 1950 году в СССР была создана МЭСМ (Малая Электронная Счетная Машина)
  • 14. ЭВМ первого поколения могли выполнять вычисления со скоростью несколько тысяч операций в секунду, последовательность выполнения которых задавалась программами. Программы писались на машинном языке, алфавит которого состоял из двух знаков: 1 и 0. Программы вводились в ЭВМ с помощью перфокарт или перфолент, причем наличие отверстия на перфокарте соответствовало знаку 1, а его отсутствие – знаку 0. Результаты вычислений выводились с помощью печатающих устройств в форме длинных последовательностей нулей и единиц. Писать программы на машинном языке и расшифровывать результаты
  • 15. В 60-е годы XX века были созданы ЭВМ второго поколения, основанные на новой элементной базе — транзисторах, которые имеют в десятки и сотни раз меньшие размеры и массу, более высокую надежность и потребляет значительно меньшую электрическую мощность, чем электронные лампы. Такие ЭВМ производились малыми сериями и устанавливались в крупных научно-исследовательских центрах и ведущих высших учебных заведениях.
  • 16. В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее мощная в Европе ЭВМ второго поколения БЭСМ-6 (Большая Электронная Счетная Машина), которая могла выполнять 1 миллион операций в секунду.
  • 17. В БЭСМ-6 использовалось 260 тысяч транзисторов, устройства внешней памяти на магнитных лентах для хранения программ и данных, а также алфавитно- цифровые печатающие устройства для вывода результатов вычислений. Работа программистов по разработке программ существенно упростилась, так как стала проводиться с использованием языков программирования высокого уровня (Алгол, Бейсик и др.).
  • 18. Начиная с 70-х годов прошлого века, в качестве элементной базы ЭВМ третьего поколения стали использовать интегральные схемы. В интегральной схеме (маленькой полупроводниковой пластине) могут быть плотно упакованы тысячи транзисторов, каждый из которых имеет размеры, сравнимые с толщиной человеческого волоса.
  • 19. ЭВМ на базе интегральных схем стали гораздо более компактными, быстродействующими и дешевыми. Такие мини- ЭВМ производились большими сериями и были доступными для большинства научных институтов и высших учебных заведений.
  • 20.  Развитие высоких технологий привело к созданию больших интегральных схем — БИС, включающих десятки тысяч транзисторов. Это позволило приступить к выпуску компактных персональных компьютеров, доступных для массового пользователя.
  • 21. Первым персональным компьютером был Аррle II («дедушка» современных компьютеров Маcintosh), созданный в 1977 году. В 1982 году фирма IBM приступила к изготовлению персональных компьютеров IВМ РС («дедушек» современных IВМ- совместимых компьютеров).
  • 22. Современные персональные компьютеры компактны и обладают в тысячи раз большим быстродействием по сравнению с первыми персональными компьютерами (могут выполнять несколько миллиардов операций в секунду). Ежегодно в мире производится почти 200 миллионов компьютеров, доступных по цене для массового потребителя. Персональные компьютеры могут быть различного конструктивного исполнения: настольные, портативные (ноутбуки) и карманные (наладонники).
  • 23. Это многопроцессорные комплексы, которые позволяют добиться очень высокой производительности и могут применяться для расчетов в реальном времени в метеорологии, военном деле, науке и т. д.
  • 24.  Почему современные персональные компьютеры в сотни раз меньше, но при этом в сотни тысяч раз быстрее ЭВМ первого поколения?  Почему современные персональные компьютеры доступны для массового потребителя?