Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2013 в 19:58, контрольная работа
В последнее время определились контуры нового, пятого поколения ЭВМ. В значительной степени этому способствовали публикации сведений о проекте ЭВМ пятого поколения, разрабатываемом ведущими японскими фирмами и научными организациями, поставившими перед собой цель захвата в 90-х годах японской промышленностью мирового лидерства в области вычислительной техники. Основной задачей разработчиков ЭВМ пятого поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), развитие «интеллектуализации» компьютеров – устранения барьера между человеком и компьютером.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пензенская
государственная
(ПГТА)
Кафедра ВмиС.
Контрольная работа по дисциплине:
«История вычислительной техники»
Выполнил: слушатель специальности 230100.62
Саттаров Руслан Райфович
Контактный телефон: 8-937-413-86-16
Проверил: преподаватель кафедры
Шмокин Михаил Николаевич
Пенза 2011
В последнее время определились контуры нового, пятого поколения ЭВМ. В значительной степени этому способствовали публикации сведений о проекте ЭВМ пятого поколения, разрабатываемом ведущими японскими фирмами и научными организациями, поставившими перед собой цель захвата в 90-х годах японской промышленностью мирового лидерства в области вычислительной техники. Поэтому этот проект часто называют японским вызовом. Согласно этому проекту вычислительные системы пятого поколения помимо более высокой производительности и надежности при более низкой стоимости должны обладать следующими качественно новыми свойствами: возможностью взаимодействия с ЭВМ при помощи естественного языка, человеческой речи и графических изображений; способности системы обучаться, производить ассоциативную обработку информации, делать логические суждения, вести «разумную» беседу с человеком в форме вопросов и ответов; способностью системы «понимать» содержимое базы данных, которая при этом превращается в «базу знаний», и использовать эти «знания» при решении задач.
Основной задачей
Устройство обработки данных, имеющее в своем составе один или несколько микропроцессоров, БИС постоянной и оперативной памяти, БИС управления вводом и выводом и др., называется микро-ЭВМ. Микро-ЭВМ оснащают необходимыми периферийными устройствами (устройствами ввода-вывода, ЗУ на гибких дисках и др.).
В 1974 г. – произошел выпуск первого микропроцессора i8080. С этого момента начинается отсчет современных процессоров. Этот процессор мог адресовать 64Кбайта и работал на тактовой частоте 2 МГц. Он разошелся миллионными тиражами и заложил основу вовсю дальнейшую архитектуру процессоров.
Первый Pentium 60 (66), знаменитый своей ошибкой блока с плавающей точкой, был представлен в начале 1993 г. К внутреннему кэшу команд добавили 8 Кбайт для данных. Разработана суперскалярная архитектура (с двумя конвейерами u и v) – выполнение двух команд за один такт. Реализована технология предсказания переходов (branch prediction). Внутренние шины стали 128 и 256 бит, внешняя шина данных 64 бит.
Линейку процессоров Pentium 75-200 МГц можно охарактеризовать по следующим особенностям: кэш L1 16 Кбайт на кристалле процессора; кэш L2 256/512 Кбайт внешний на материнской плате; технология изготовления 0,35 микрон (для процессоров 120 МГц и ниже 0,6 микрон); содержит 3,3 миллиона транзисторов.
614(10) = 1001100110(2)
По такому же принципу переводим число 614 из 10-ой системы счисления в 8-ю и 16-ю.
614(10) = 1146(8) = 1*83+1*82+4*81+6*80 = 512+64+32+6 = 614(10)
614(10) = 266(16) = 2*162+6*161+6*160 = 512+96+6 = 614(10)
(2D-1E)(16) = (2*161+13*160) – (1*161+14*160) = (32+13)(10) – (16+14)(10) =
= 15(10) = F(16)
(372+236)8 = (3*82+7*81+2*80) + (2*82+3*81+6*80) = (192+56+2) + +(128+24+6) = 250(10) + 158(10) = 408(10) = 630(8)
Счетчик предназначен для подсчета числа входных сигналов. Применяются, например, в качестве счетчика команд для указания очередной команды в программе.
Пример вычитающего счетчика.
Основу процесса магнитной записи составляет взаимодействие магнитного носителя информации и магнитных головок.
Магнитные головки представляют собой миниатюрные электромагниты, располагаемые у поверхности движущегося магнитного носителя с небольшим зазором при бесконтактной записи или без зазора при контактной записи. Информация записывается на носителе вдоль дорожки, проходящей под головкой.
Сердечники изготавливаются из материала с малой коэрцитивной силой и большим значением индукции насыщения. Магнитный материал носителя должен обладать достаточной коэрцитивной силой записанная на носителе информация длительно сохранялась и не стиралась под действием внешнего поля.
Операционные системы