Разделы презентаций


История развития компьютерной техники (7 класс)

Содержание

Ранние приспособления и устройства для счёта Человечество научилось пользоваться простейшими счётными приспособлениями тысячи лет назад. Наиболее востребованной оказалась необходимость определять количество предметов, используемых в меновой торговле. Одним из самых простых решений

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1История развития вычислительной техники

История развития вычислительной       техники

Слайд 2Ранние приспособления и устройства для счёта
Человечество научилось пользоваться простейшими счётными

приспособлениями тысячи лет назад. Наиболее востребованной оказалась необходимость определять количество

предметов, используемых в меновой торговле. Одним из самых простых решений было использование весового эквивалента меняемого предмета, что не требовало точного пересчёта количества его составляющих. Для этих целей использовались простейшие балансирные весы Человечество научилось пользоваться простейшими счётными приспособлениями тысячи лет назад. Наиболее востребованной оказалась необходимость определять количество предметов, используемых в меновой торговле. Одним из самых простых решений было использование весового эквивалента меняемого предмета, что не требовало точного пересчёта количества его составляющих. Для этих целей использовались простейшие балансирные весы, которые стали, таким образом, одним из первых устройств для количественного определения массы.
Ранние приспособления и устройства для счёта 	Человечество научилось пользоваться простейшими счётными приспособлениями тысячи лет назад. Наиболее востребованной

Слайд 3Принцип эквивалентности широко использовался и в другом, знакомом для многих,

простейшем счётном устройств Абак или Счёты. Количество подсчитываемых предметов соответствовало

числу передвинутых костяшек этого инструмента.
Принцип эквивалентности широко использовался и в другом, знакомом для многих, простейшем счётном устройств Абак или Счёты. Количество

Слайд 41804: появление перфокарт
В 1804 году Жозеф Мари ЖаккарВ 1804 году

Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор

определялся перфокартами. Серия карт могла быть заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. Это было важной вехой в истории программирования.
1804: появление перфокарт В 1804 году Жозеф Мари ЖаккарВ 1804 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок,

Слайд 51835—1900-е: первые программируемые машины
Определяющая особенность «универсального компьютера» — это программируемость, что

позволяет компьютеру эмулировать любую другую вычисляющую систему всего лишь заменой

сохранённой последовательности инструкций.
В 1835 году Чарльз Бэббидж описал свою аналитическую машину. Это был проект компьютера общего назначения, с применением перфокарт в качестве носителя входных данных и программы, а также парового двигателя в качестве источника энергии. Одной из ключевых идей было использование шестерней для выполнения математических функций.

1835—1900-е: первые программируемые машины Определяющая особенность «универсального компьютера» — это программируемость, что позволяет компьютеру эмулировать любую другую вычисляющую

Слайд 61930-е — 1960-е: настольные калькуляторы
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. Словом «computer» (буквально — «вычислитель») называлась должность — это были люди, которые использовали калькуляторы для выполнения математических вычислений.
1930-е — 1960-е: настольные калькуляторы 	К 1900-у году ранние механические калькуляторы, кассовые аппараты и счётные машины были перепроектированы

Слайд 7Появление аналоговых вычислителей в предвоенные годы
Перед Второй мировой войной Перед Второй

мировой войной механические и электрические аналоговые компьютеры Перед Второй мировой войной

механические и электрические аналоговые компьютеры считались наиболее современными машинами, и многие считали, что это будущее вычислительной техники. Аналоговые компьютеры использовали преимущества того, что математические свойства явлений малого масштаба — положения колёс или электрическое напряжение и ток — подобны математике других физических явлений, например таких как баллистические траектории, инерция, резонанс, перенос энергии, момент инерции и т. п. Они моделировали эти и другие физические явления значениями электрического напряжения Перед Второй мировой войной механические и электрические аналоговые компьютеры считались наиболее современными машинами, и многие считали, что это будущее вычислительной техники. Аналоговые компьютеры использовали преимущества того, что математические свойства явлений малого масштаба — положения колёс или электрическое напряжение и ток — подобны математике других физических явлений, например таких как баллистические траектории, инерция, резонанс, перенос энергии, момент инерции и т. п. Они моделировали эти и другие физические явления значениями электрического напряжения и тока.
Появление аналоговых вычислителей в предвоенные годы 	Перед Второй мировой войной	Перед Второй мировой войной механические и электрические аналоговые

Слайд 8Первые электромеханические цифровые компьютеры
Z-серия Конрада Цузе
Репродукция компьютера Zuse Z1 в

Музее техники, Берлин
В 1936 году В 1936 году молодой немецкий инженер-энтузиаст

Конрад Цузе В 1936 году молодой немецкий инженер-энтузиаст Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем серии Z, имеющим память и (пока ограниченную) возможность программирования. Созданная, в основном, на механической основе, но уже на базе двоичной логики, модель Z1 В 1936 году молодой немецкий инженер-энтузиаст Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем серии Z, имеющим память и (пока ограниченную) возможность программирования. Созданная, в основном, на механической основе, но уже на базе двоичной логики, модель Z1, завершённая в 1938 году, так и не заработала достаточно надёжно, из-за недостаточной точности выполнения составных частей. Ввод команд и данных осуществлялся при помощи клавиатуры, а вывод, — с помощью маленькой панели на лампочках. Память вычислителя организовывалась при помощи конденсатора.

Первые электромеханические цифровые компьютеры Z-серия Конрада Цузе	Репродукция компьютера Zuse Z1 в Музее техники, Берлин	В 1936 году	В 1936

Слайд 9Британский Colossus
Во время Второй мировой войны Во время Второй мировой войны,

Великобритания достигла определённых успехов во взломе зашифрованных немецких переговоров. Код

немецкой шифровальной машины «Энигма Во время Второй мировой войны, Великобритания достигла определённых успехов во взломе зашифрованных немецких переговоров. Код немецкой шифровальной машины «Энигма» был подвергнут анализу с помощью электромеханических машин, которые носили название «бомбы» Во время Второй мировой войны, Великобритания достигла определённых успехов во взломе зашифрованных немецких переговоров. Код немецкой шифровальной машины «Энигма» был подвергнут анализу с помощью электромеханических машин, которые носили название «бомбы». Такая «бомба», разработанная Аланом Тьюрингом Во время Второй мировой войны, Великобритания достигла определённых успехов во взломе зашифрованных немецких переговоров. Код немецкой шифровальной машины «Энигма» был подвергнут анализу с помощью электромеханических машин, которые носили название «бомбы». Такая «бомба», разработанная Аланом Тьюрингом и Гордоном Уэлшманом (англ. Gordon Welchman) . Большинство вариантов приводило к противоречию, несколько оставшихся уже можно было протестировать вручную. Это были электро-механические дешифраторы, работающие методом простого перебора.
Британский Colossus 	Во время Второй мировой войны	Во время Второй мировой войны, Великобритания достигла определённых успехов во взломе

Слайд 10Американские разработки
В 1937 году В 1937 году Клод Шеннон В 1937 году

Клод Шеннон показал, что существует соответствие один-к-одному между концепциями булевой

логики и некоторыми электронными схемами, которые получили название «логические вентили» В 1937 году Клод Шеннон показал, что существует соответствие один-к-одному между концепциями булевой логики и некоторыми электронными схемами, которые получили название «логические вентили», которые в настоящее время повсеместно используются в цифровых компьютерах. Работая в МТИ, в своей основной работе он продемонстрировал, что электронные связи и переключатели могут представлять выражение булевой алгебры. Так своей работой A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits он создал основу для практического проектирования цифровых схем.
Американские разработки	В 1937 году	В 1937 году Клод Шеннон	В 1937 году Клод Шеннон показал, что существует соответствие один-к-одному

Слайд 11«ЭНИАК»
Американский ENIAC Американский ENIAC, который часто называют первым электронным компьютером общего

назначения, публично доказал применимость электроники для масштабных вычислений. Это стало

ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли Американский ENIAC, который часто называют первым электронным компьютером общего назначения, публично доказал применимость электроники для масштабных вычислений. Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта (J. Presper Eckert), эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени
«ЭНИАК»	Американский ENIAC	Американский ENIAC, который часто называют первым электронным компьютером общего назначения, публично доказал применимость электроники для масштабных

Слайд 12Первое поколение компьютеров с архитектурой фон Неймана
Первой работающей машиной с

архитектурой фон Неймана Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал

манчестерский «Baby» Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский «Baby» — Small-Scale Experimental Machine (Малая экспериментальная машина), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном в качестве памяти, а также с индексными регистрами.

Память на ферритовых сердечниках. Каждый сердечник — один бит

Первое поколение компьютеров с архитектурой фон Неймана	Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана	Первой работающей машиной с архитектурой

Слайд 131950-е — начало 1960-х: второе поколение
Следующим крупным шагом в истории компьютерной

техники стало изобретение транзистораСледующим крупным шагом в истории компьютерной техники

стало изобретение транзистора в 1947 годуСледующим крупным шагом в истории компьютерной техники стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-хСледующим крупным шагом в истории компьютерной техники стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х и начале 1960-хСледующим крупным шагом в истории компьютерной техники стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности. Например, IBM 1620 на транзисторах, ставшая заменой IBM 650 на лампах, была размером с офисный столСледующим крупным шагом в истории компьютерной техники стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности. Например, IBM 1620 на транзисторах, ставшая заменой IBM 650 на лампах, была размером с офисный стол. Однако компьютеры второго поколения по-прежнему были довольно дороги и поэтому использовались только университетами, правительствами, крупными корпорациями.

Транзисторы, в качестве миниатюрной и более эффективной замены

1950-е — начало 1960-х: второе поколениеСледующим крупным шагом в истории компьютерной техники стало изобретение транзистораСледующим крупным шагом в

Слайд 141960-е и далее: третье и последующие поколения
Бурный рост использования компьютеров

начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило

изобретение интегральных схем Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel).

Интегральные микросхемыИнтегральные микросхемы содержат многие сотни миллионов транзисторов

1960-е и далее: третье и последующие поколения	Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин.

Слайд 15В СССР и России
1940-е В 1945 году1940-е В 1945 году

работала первая в СССР1940-е В 1945 году работала первая в

СССР аналоговая машина1940-е В 1945 году работала первая в СССР аналоговая машина. До войны же были начаты исследования и разработки быстродействующих триггеров1940-е В 1945 году работала первая в СССР аналоговая машина. До войны же были начаты исследования и разработки быстродействующих триггеров — основных элементов цифровых ЭВМ.

1950-е В начале 50-х1950-е В начале 50-х в Алма-Ате1950-е В начале 50-х в Алма-Ате была создана лаборатория машинной и вычислительной математики. В конце 1951 г. вступила в эксплуатацию ЭВМ М-1, разработанная в лаборатории Энергетического института АН СССР.
В СССР и России1940-е В 1945 году1940-е В 1945 году работала первая в СССР1940-е В 1945 году

Слайд 161960-е В июле 1961 года1960-е В июле 1961 года в

СССР запустили в серию первую полупроводниковую универсальную управляющую машину «Днепр

управляющую машину «Днепр» (до этого были только специализированные полупроводниковые машины). Еще до начала серийного выпуска с ней проводились эксперименты по управлению сложными технологическими процессами на металлургическом заводе имени Дзержинского.

В 1966 годуВ 1966 году создана БЭСМ-6, лучшая отечественная ЭВМ 2-го поколения. На тот момент она была самой быстрой не только в СССР, но и в Европе

1970-е В начале 70-х — разработка систем серии «Эльбрус1970-е В начале 70-х — разработка систем серии «Эльбрус». «Эльбрус-2» использовался в ядерных центрах1970-е В начале 70-х — разработка систем серии «Эльбрус». «Эльбрус-2» использовался в ядерных центрах, системе противоракетной обороны и других отраслях «оборонки».

1960-е В июле 1961 года1960-е В июле 1961 года в СССР запустили в серию первую полупроводниковую универсальную

Слайд 172008 год2008 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).
2008 год2008 год — запущен в работу СКИФ МГУ, суперкомпьютер, способный производить десятки триллионов операций с плавающей точкой

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика