Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/1223794477d937ed9513e9e63d5b7ed6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/1223794477d937ed9513e9e63d5b7ed6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
История развития вычислительных техник

История развития вычислительных техник


История развития вычислительных техник



10 - История развития вычислительной техники
22 - История развития вычислительной техники
История развития ЭВМ















В этот период формируется типовой набор структурных элементов, входящих в состав ЭВМ. Типичная ЭВМ должна состоять из следующих узлов: ЦП, в свою очередь, должен состоять из арифметико-логического устройства АЛУ и управляющего устройства УУ. Машины этого поколения работали на ламповой элементной базе, из-за чего поглощали огромное количество энергии и были очень ненадежны. С их помощью, в основном, решались научные задачи. Программы для этих машин уже можно было составлять не на машинном языке, а на языке ассемблера. Смену поколений определило появление новой элементной базы: Это в конечном итоге привело к уменьшению габаритов, повышению надежности и производительности ЭВМ. В архитектуре ЭВМ появились индексные регистры и аппаратные средства для выполнения операций с плавающей точкой. Были разработаны команды для вызова подпрограмм. Появились языки высокого уровня — Algol, FORTRAN, COBOL, — создавшие предпосылки для появления переносимого программного обеспечения, не зависящего от типа ЭВМ. С появлением языков высокого уровня возникли компиляторы для них; библиотеки стандартных подпрограмм и другие хорошо знакомые нам сейчас вещи: Важное новшество — это появление процессоров ввода-вывода. Эти специализированные процессоры позволили освободить ЦП от управления вводом-выводом и осуществлять ввод-вывод с помощью специализированного устройства одновременно с процессом вычислений. Для эффективного управления ресурсами машины стали использоваться операционные системы ОС. Смена поколений вновь была обусловлена обновлением элементной базы: Микросхемы позволили разместить десятки элементов на пластине размером в несколько сантимметров. Это, в свою очередь, не только повысило производительность ЭВМ, но и снизило их габариты и стоимость. Увеличение мощности ЭВМ сделало возможным одновременное выполнение нескольких программ на одной ЭВМ. Для этого нужно было научиться координировать между собой одновременно выполняемые действия, для чего были расширены функции операционной системы. Одновременно с активными разработками в области аппаратных и архитектурных решений растет удельный вес разработок в области технологий программирования. В это время активно разрабатываются теоретические основы методов программирования, компиляции, баз данных, операционных систем и т. Создаются пакеты прикладных программ для самых различных областей жизнедеятельности человека. Наблюдается тенденция к созданию семейств ЭВМ, то есть машины становятся совместимы снизу вверх на программно-аппаратном уровне. Примерами таких семейств была серия IBM System и наш отечественный аналог - ЕС ЭВМ. Очередная смена элементной базы привела к смене поколений. В е годы активно ведутся работы по созданию больших и сверхбольших интегральных схем БИС и СБИС , которые позволили разместить на одном кристалле десятки тысяч элементов. Это повлекло дальнейшее существенное снижение размеров и стоимости ЭВМ. В начале х годов фирмой Intel был выпущен микропроцессор МП i И если до этого в мире вычислительной техники были только три направления суперЭВМ, большие Э. ВМ мэйнфреймы и мини-ЭВМ , то теперь к ним прибавилось еще одно — микропроцессорное. Процессором называется функциональный блок ЭВМ, предназначенный для логической и арифметической обработки информации на основе принципа микропрограммного управления. По аппаратной реализации процессоры можно разделить на микропроцессоры полностью интегрирующие все функции процессора и процессоры с малой и средней интеграцией. Конструктивно это выражается в том, что микропроцессоры реализуют все функции процессора на одном кристалле, а процессоры других типов реализуют их путем соединения большого количества микросхем. В году фирма Intel закончила разработку разрядного микропроцессора i Он имел достаточно большую разрядность регистров 16 бит и системной шины адреса 20 бит , за счет чего мог адресовать до 1 Мбайт оперативной памяти. В году был создан i Этот микропроцессор представлял собой улучшенный вариант i Он поддерживал уже несколько режимов работы: Первые компьютеры на базе этого микропроцессора появились в году. В году фирма Intel представила первый разрядный микропроцессор i, аппаратно совместимый снизу вверх со всеми предыдущими микропроцессорами этой фирмы. Он был гораздо мощнее своих предшественников, имел разрядную архитектуру и мог прямо адресовать до 4 Гбайт оперативной памяти. Микропроцессор i стал поддерживать новый режим работы — режим виртуального i, который обеспечил не только большую эффективность работу программ, разработанных для i, но и позволил осуществлять параллельную работу нескольких таких программ. Ваш e-mail не будет опубликован. Меню Главная Скачать Об авторе Контакты Карта сайта. Историю развития вычислительной техники условно делят на 5 поколений. Представление данных и архитектура ЭВМ. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Видеокурс "Пользовательский сигнал" от Новое на сайте Защищено: Прямой доступ к памяти Социальные сети Группа Вконтакте. Открывать в новой вкладке. Поисковый запрос не задан.


Какая сим карта в айфон 5
Искандер имя значение мусульманское
Что можно сажать возле клубники
Рассказ осеевой гришка
Барановская вышла замуж
Как делать сальто назадв домашних условиях
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment