Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2012 в 18:20, практическая работа
Юпана (абакинков) предположительно использовал числа Фибоначчи. Принцип эквивалентности широко использовался и в другом, знакомом для многих, простейшем счётном устройств Абак или Счёты. Количество подсчитываемых предметов соответствовало числу передвинутых костяшек этого инструмента.Сравнительно сложным приспособлением для счёта могли быть чётки, применяемые в практике многих религий.
Министерство образования
Государственное автономное образовательное учреждение
Среднего профессионального
Торгово-технологический
Дисциплина: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая работа №1
Сообщение на тему: « Первое знакомство с компьютером.
Классификация ЭВМ»
Выполнил:
Студент группы №11
коммерция по отраслям
Смольякова Татьяна Андреевна
Танасиенко Елена Александровна
Ранние приспособления и устройства для счёта.
Юпана (абакинков) предположительно использовал числа Фибоначчи. Принцип эквивалентности широко использовался и в другом, знакомом для многих, простейшем счётном устройств Абак или Счёты. Количество подсчитываемых предметов соответствовало числу передвинутых костяшек этого инструмента.Сравнительно сложным приспособлением для счёта могли быть чётки, применяемые в практике многих религий. Верующий как на счётах отсчитывал на зёрнах чёток число произнесённых молитв, а при проходе полного круга чёток передвигал на отдельном хвостике особые зёрна-счётчики, означающие число отсчитанных кругов.
Звёздочки и шестерёнки были сердцем механических устройств для счёта. С изобретением зубчатых колёс появились и гораздо более сложные устройства выполнения расчётов. Антикитерский механизм, обнаруженный в начале XX века, который был найден на месте крушения античного судна, затонувшего примерно в 65 году до н. э, даже умел моделировать движение планет. Предположительно его использовали для календарных вычислений в религиозных целях, предсказания солнечных и лунных затмений. Вычисления выполнялись за счёт соединения более 30 бронзовых колёс и нескольких циферблатов; для вычисления лунных фаз использовалась дифференциальная передача, изобретение которой исследователи долгое время относили не ранее чем к XVI веку. Впрочем, с уходом античности навыки создания таких устройств были позабыты; потребовалось около полутора тысяч лет, чтобы люди вновь научились создавать похожие по сложности механизмы.
«Считающие часы» Вильгельма Шикарда
В 1623 году Вильгельм Шикард придумал «Считающие часы» — первый механический калькулятор, умевший выполнять четыре арифметических действия. Практическое использование это изобретение нашло в руках друга Шикарда, философа и астронома Иоганна Кеплера.За этим последовали машины Блеза Паскаля («Паскалина»,1642 г.) и Готфрида Вильгельма Лейбница.
Примерно в 1820 году Charles Xavier Thomas создал первый удачный, серийно выпускаемый механический калькулятор — Арифмометр Томаса, который мог складывать, вычитать, умножать и делить. В основном, он был основан на работе Лейбница. Механические калькуляторы, считающие десятичные числа, использовались до 1970-х.
Однако вплоть до 1940-х, многие последующие разработки были основаны на более сложной в реализации десятичной системе.
1804: появление перфокарт
Перфокарточная система
В 1804 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Это было важной вехой в истории программирования. Компания Холлерита в конечном счёте стала ядром IBM. К 1950 году технология IBM стала вездесущей в промышленности и правительстве.
1835—1900-е: первые программируемые машины
Часть Разностной машины Бэббиджа, собранная после его смерти сыном из частей, найденных в лаборатории. По стопам Бэббиджа, хотя и не зная о его более ранних работах, шёл Percy Ludgate, бухгалтер из Дублина .Он независимо спроектировал программируемый механический компьютер, который он описал в работе, изданной в 1909 году.
1930-е — 1960-е: настольные калькуляторы
Арифмометр «Феликс» — самый распространённый в СССР. Выпускался в 1929—1978 гг.К 1900-у году ранние механические калькуляторы, кассовые аппараты и счётные машины были перепроектированы с использованием электрических двигателей с представлением положения переменной как позиции шестерни. С 1930-х такие компании как Friden, Marchant и Monro начали выпускать настольные механические калькуляторы, которые могли складывать, вычитать, умножать и делить.
ANITA Mark VIII,
1961 год. В 1948 году появился Curta — небольшой механический калькулятор,
который можно было держать в одной руке.В
Советском Союзе в то время самым известным
и распространённым калькулятором был
механический арифмометр «Феликс», выпускавшийся с 1929 по 1978 год
на заводах в Курске (завод«Счетмаш»), Пен
Первые электромеханические цифровые компьютеры.
Z-серия Конрада Цузе
Репродукция компьютера Zuse Z1 в Музее техники, Берлин.
В 1936 году молодой немецкий инженер-энтузиаст Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем серии Z, имеющим память и (пока ограниченную) возможность программирования. Американские разработки
Кмпьютер Атанасова—Берри
Так своей работой A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits он создал основу для практического проектирования цифровых схем. В ноябре 1937 года Джорж Стибиц завершил в Bell Labs создание компьютера «Model K» на основе релейных переключателей. 8 января 1940 года был завершён Complex Number Calculator, умеющий выполнять вычисления над комплексными числами. 11 сентября 1940 года в Дартмутском колледже, на демонстрации в ходе конференции Американского математического общества, Стибиц отправлял компьютеру команды удалённо, по телефонной линии с телетайпом.
1950-е — начало 1960-х: второе поколение
Транзисторы, в качестве миниатюрной и более эффективной заменыэлектровакуумным лампам, совершили революцию в вычислительной технике.
Следующим крупным шагом
в истории компьютерной техники
стало изобретение транзистора
В СССР и России 1940-е
В 1945 году работала первая в СССР аналоговая машина. До войны же были начаты исследования
и разработки быстродействующих триггеров — основных элементо в цифровых ЭВМ. 29 июня 1948 года Председатель Совета Министров
СССР И. В. Сталин подписал постановление, в соответствии
с которым создавался Институт точной механики и
вычислительной техники. В 1948 году под
началом доктора физико-математических
наук С. А. Лебедева в Киеве на
1950-е
В начале 50-х в Алма-Ате была создана лаборатория машинной и вычислительной математики. Осенью 1952 года была завершена разработка Большая электронно-счётная машина — БЭСМ-1 , построенная на электронных лампах (5000 ламп). Опытная эксплуатация началась с 1952 года. В 1953 в СССР начали серийно выпускать машину «Стрела», в 1954 для нужд Министерства обороны СССР основан первый советский вычислительный центр ВЦ-1(эксплуатирующий ЭВМ «Стрела»). С 1956 И. Берг и Ф. Старос возглавляют в Ленинграде лабораторию СЛ-11, которая впоследствии была преобразована в КБ-2. Там они создают первую в СССР настольную ЭВМ УМ-1 и её модификацию УМ-1НХ, за что им присуждена Государственная премия. В 1957 в серию запустили машину «Урал-1». Всего было выпущено 183 машины. В конце 1950-х разрабатываются принципы параллелизма вычислений (А. И. Китов и др.), на основе которых была построена одна из самых скоростных ЭВМ того времени — М-100 (для военных целей).
1960-е
В июле 1961 года в СССР запустили в серию первую полупроводниковую униве
1970-е
В начале 70-х — разработка систем серии «Эльбрус». «Эльбрус-2» использовался в ядерных центрах, системе противоракетной обороны и других отраслях «оборонки». 2008 год — запущен в работу СКИФ МГУ, суперкомпьютер, способный производить десятки триллионов операций с плавающей точкой в секунду (22-е место в рейтинге Топ-500 (2009) для самых мощных компьютеров мира).
Информация о работе Первое знакомство с компьютером. Классификация ЭВМ