Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2013 в 18:27, реферат
Раннему развитию письменного счета препятствовала сложность арифметических действий при существовавших в то время перемножениях чисел. Кроме того, писать умели немногие и отсутствовал учебный материал для письма – пергамент начал производиться примерно со II века до н.э., папирус был слишком дорог, а глиняные таблички неудобны в использовании. Эти обстоятельства объясняют появление специального счетного прибора – абака. Он представлял собой доску с желобками, в которых по позиционному принципу размещали какие-нибудь предметы – камешки, косточки. Позднее, около 500 г. н.э., абак был усовершенствован и на свет появились счёты – устройство, состоящее из набора костяшек, нанизанных на стержни.
Введение стр. 3
Глава1. Первые вычислительные машины стр. 4
Глава 2. XX Век стр. 7
2.1. Начало XX века стр.7
2.2.Вторая половина XX века стр. 10
Глава 3. Последний этап стр. 14
Глава 4. Поколения ЭВМ стр. 15
Заключение стр. 24
Литература стр. 25
В эти годы производство
компьютеров приобретает
Для серий ЭВМ было
сильно расширено программное
обеспечение (операционные
Четвертое поколение ЭВМ
В компьютерах четвертого поколения (1974-1982 гг.), использование больших интегральных схем (БИС – 1000-100000 компонентов на кристалл) и сверхбольших интегральных схем (СБИС – 100000-10000000 компонентов на кристалл), увеличило их быстродействие до десятков и сотен млн. оп./сек.
Началом данного поколения
считают 1975 год – фирма Amdahl
Corp. выпустила шесть компьютеров
AMDAHL 470 V/6, в которых были применены
БИС в качестве элементной
базы. Стали использоваться
Развитие ЭВМ 4-го
поколения пошло по 2 направлениям:
1-ое направление – создание
суперЭВМ – комплексов
2-ое направление –
дальнейшее развитие на базе
БИС и СБИС микро-ЭВМ и
Пятое поколение ЭВМ
ЭВМ пятого поколения –
это ЭВМ будущего. Программа разработки,
так называемого, пятого
Предполагается, что их
элементной базой будут
Для ЭВМ пятого поколения
ставятся совершенно другие
К сожалению, японский проект ЭВМ пятого поколения повторил трагическую судьбу ранних исследований в области искусственного интеллекта. Более 50-ти миллиардов йен инвестиций были потрачены впустую, проект прекращен, а разработанные устройства по производительности оказались не выше массовых систем того времени. Однако, проведенные в ходе проекта исследования и накопленный опыт по методам представления знаний и параллельного логического вывода сильно помогли прогрессу в области систем искусственного интеллекта в целом.
Уже сейчас компьютеры 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 позволяет общаться с компьютерами всем пользователям, даже тем, кто не имеет специальных знаний в этой области.
Многие успехи, которых достиг искусственный интеллект, используют в промышленности и деловом мире. Экспертные системы и нейронные сети эффективно используются для задач классификации (фильтрация СПАМа, категоризация текста и т.д.). Добросовестно служат человеку генетические алгоритмы (используются, например, для оптимизации портфелей в инвестиционной деятельности), робототехника (промышленность, производство, быт – везде она приложила свою кибернетическую руку), а также многоагентные системы. Не дремлют и другие направления искусственного интеллекта, например распределенное представление знаний и решение задач в интернете: благодаря им в ближайшие несколько лет можно ждать революции в целом ряде областей человеческой деятельности.
Современный этап
Потребность в более быстрых,
дешевых и универсальных
В результате гонки наращивания производительности возникает множество проблем. Наиболее острая из них – перегрев в сверхплотной упаковке, вызванный существенно меньшей площадью теплоотдачи. Концентрация энергии в современных микропроцессорах чрезвычайно высока. Нынешние стратегии рассеяния образующегося тепла, такие как снижение питающего напряжения или избирательная активация только нужных частей в микроцепях малоэффективны, если не применять активного охлаждения.
С уменьшением размеров транзисторов
стали тоньше и изолирующие слои,
а значит, снизилась и их надежность,
поскольку электроны могут
На сегодняшний день основное
условие повышения
Многоядерная архитектура. Эта архитектура подразумевает интегрирование нескольких простых микропроцессорных ядер на одном чипе. Каждое ядро выполняет свой поток инструкций. Каждое микропроцессорное ядро значительно проще, чем ядро многопотокового процессора, что упрощает проектирование и тестирование чипа. Но между тем усугубляется проблема доступа к памяти, необходима замена компиляторов.
Многопотоковый процессор. Данные процессоры по архитектуре напоминают трассирующие: весь чип делится на процессорные элементы, напоминающие суперскалярный микропроцессор. В отличие от трассирующего процессора, здесь каждый элемент обрабатывает инструкции различных потоков в течение одного такта, чем достигается параллелизм на уровне потоков. Разумеется, каждый поток имеет свой программный счетчик и набор регистров.
"Плиточная" архитектура. Сторонники считают, что ПО должно компилироваться прямо в "железе", так как это даст максимальный параллелизм. Такой подход требует достаточно сложных компиляторов, которые пока еще не созданы. Процессор в данном случае состоит из множества "плиток" (tiles), каждая из которых имеет собственное ОЗУ и связана с другими "плитками" в своеобразную решетку, узлы которой можно включать и отключать. Очередность выполнения инструкций задается ПО.
Многоетажная архитектура. Здесь речь идет не о логической, а о физической структуре. Идея состоит в том, что чипы должны содержать вертикальные "штабеля" микроцепей, изготовленных по технологии тонкопленочных транзисторов, заимствованной из производства TFT-дисплеев. При этом относительно длинные горизонтальные межсоединения превращаются в короткие вертикальные, что снижает задержку сигнала и увеличивает производительность процессора. Идея "трехмерных" чипов уже реализована в виде работающих образцов восьмиэтажных микросхем памяти.
Заключение
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в чисто информационном плане компьютерная техника не только может, но и обязательно должна превзойти человека, а в ряде пока еще относительно узких областей она делает это уже сегодня. Но в плане социально-историческом эти машины есть и всегда останутся не более чем помощниками и орудиями человека". (В.М. Глушков. Мышление и кибернетика//Вопр. философии. -"- 1963. № 1).
История развития компьютерной техники очень велика. Огромный путь был пройден от первых ЭВМ до современных компьютеров, и в этот путь были вложены труды многих людей. Своими трудами эти люди облегчили нам жизнь. В наше время уже невозможно представить жизнь без компьютеров. За это, по моему мнению, мы должны быть им безгранично благодарны. И не в коем случае не останавливать их дело, а постоянно продолжать и совершенствовать, чтобы следующие поколения были благодарны и нам.
Список литературы