Разделы презентаций


Как появился компьютер 3 класс

Содержание

До изобретения простых счет люди учились считать на пальцах рукИспользовали и посторонние предметы: узелки, камни, палочки, делали зарубки на дереве и костях

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Как появился компьютер
Автор: Змеев Сергей Петрович

Как появился компьютерАвтор: Змеев Сергей Петрович

Слайд 2До изобретения простых счет люди учились считать на пальцах рук
Использовали

и посторонние предметы: узелки, камни, палочки, делали зарубки на дереве

и костях

До изобретения простых счет люди учились считать на пальцах рукИспользовали и посторонние предметы: узелки, камни, палочки, делали

Слайд 3Первые приспособления для счета: Греческий абак

Первые приспособления для счета: Греческий абак

Слайд 4Первые приспособления для счета: Римский абак

Первые приспособления для счета: Римский абак

Слайд 5Первые приспособления для счета: суаньпань (китай)

Первые приспособления для счета: суаньпань (китай)

Слайд 6Первые приспособления для счета: Соробан (япония)

Первые приспособления для счета: Соробан (япония)

Слайд 7Первые приспособления для счета: Русские счеты

Первые приспособления для счета: Русские счеты

Слайд 8 Леонардо да Винчи
(1452-1519) создал 
13-разрядное суммирующее устройство

с десятизубными кольцами. 


Леонардо да Винчи 	(1452-1519) создал    13-разрядное суммирующее устройство с десятизубными кольцами. 

Слайд 9Счетная машина Паскаля – 1642г. Первая в мире механическая счетная

машина -
Счётная машина Паскаля могла только складывать и вычитать.

Счетная машина Паскаля – 1642г. Первая в мире механическая счетная машина -Счётная машина Паскаля могла только складывать

Слайд 10Логарифмическая линейка Англичанин Р. Биссакар в 1654, а в 1657

году – независимо от него – С. Патридж разработали прямоугольную

логарифмическую линейку, конструкция которой в основном сохранилась до наших дней. Это простое на первый взгляд устройство достаточно хорошо продумано и позволяет производить сложные вычисления.
Логарифмическая линейка Англичанин Р. Биссакар в 1654, а в 1657 году – независимо от него – С.

Слайд 12Круглая логарифмическая линейка

Круглая логарифмическая линейка

Слайд 13Цилиндрические логарифмические линейки

Цилиндрические логарифмические линейки

Слайд 141836-1848 – аналитическая машина Бэббиджа
12 лет Чарльз Бэббидж разрабатывал механический

прототип первых ЭВМ. Его вычислительная машина должна была выполнять вычисления

по программе, задаваемой с помощью перфокарт. Результаты вычислений планировалось выдавать на печать или на перфокарты. К сожалению, технологии того времени не позволили Бэббиджу полностью воплотить идею создания аналитической машины.
1836-1848 – аналитическая машина Бэббиджа12 лет Чарльз Бэббидж разрабатывал механический прототип первых ЭВМ. Его вычислительная машина должна

Слайд 15Автоматическое выполнение операций («мельница»)
Для хранения данных используется память («склад»)
Программа вводится

«на ходу»
Построена в 1960-х годах по чертежам Ч. Бэббиджа.

Автоматическое выполнение операций («мельница»)Для хранения данных  используется память  («склад»)Программа вводится «на ходу»Построена в 1960-х годах

Слайд 16Среди ученых, которые отчетливо понимали важность создания вычислительных машин, была

математик леди Ада Августа Лавлейс - дочь английского поэта лорда

Байрона. Именно она убедила Бэббиджа использовать в его изобретении двоичную систему счисления вместо десятичной (которой мы пользуемся при обычных расчетах).Она также разработала основные принципы для создания языков программирования, и поэтому один из современных языков программирования называется АДА в честь леди Ады Августы Лавлейс.

Первый программист (1842)

Среди ученых, которые отчетливо понимали важность создания вычислительных машин, была математик леди Ада Августа Лавлейс - дочь

Слайд 171941 – Z3
Единственная модель уничтожена во время воздушного налета в

1944 г. На снимке машина Z3 из Немецкого музея в

Мюнхене, реконструированная в 1960 г.

Немецкий ученый Конрад Цузе. создал первую автоматическую программируемую машину Z3, работающий на основе электрических реле и выполнял 3-4 сложения в секунду.. Всего было использовано 2600 реле. Это машина в основном использовалась для шифровки донесений.

1941 – Z3Единственная модель уничтожена во время воздушного налета в 1944 г. На снимке машина Z3 из

Слайд 18«ЭНИАК»
Разработчики – Джон Моучли и Преспер Эккерт (США)
Первый компьютер общего

назначения на электронных лампах:
десятичная система счисления
10-разрядные числа


«ЭНИАК»Разработчики – Джон Моучли и Преспер Эккерт (США)Первый компьютер общего назначения на электронных лампах:десятичная система счисления10-разрядные числа

Слайд 19Поколения компьютеров
I поколение (1945 - 1955)
электронно-вакуумные лампы
II поколение (1955 -

1965)
транзисторы
III поколение (1965 - 1980)
интегральные микросхемы
IV поколение (1980 - …)
большие

и сверхбольшие интегральные схемы (БИС и СБИС)

Поколения компьютеровI поколение (1945 - 1955)электронно-вакуумные лампыII поколение (1955 - 1965)транзисторыIII поколение (1965 - 1980)интегральные микросхемыIV поколение

Слайд 20Первое поколение ЭВМ (1945-1955)
на электронных лампах
быстродействие 10-20 тысяч операций в секунду
каждая

машина имеет свой язык
нет операционных систем
ввод и вывод: перфоленты, перфокарты,

магнитные ленты
огромные размеры
стоимость несколько млн.$
Первое поколение ЭВМ (1945-1955)на электронных лампахбыстродействие 10-20 тысяч операций в секундукаждая машина имеет свой языкнет операционных системввод

Слайд 21Компьютеры С.А. Лебедева
1950. МЭСМ – малая электронно-счетная машина
6 000

электронных ламп
3 000 операций в секунду
двоичная система

Компьютеры С.А. Лебедева1950. МЭСМ – малая электронно-счетная машина 6 000 электронных ламп3 000 операций в секундудвоичная система

Слайд 221952. БЭСМ – большая электронно-счетная машина (С.А.Лебедев, г.Москва)
5 000 электронных

ламп
10 000 операций в секунду

1952. БЭСМ – большая электронно-счетная машина (С.А.Лебедев, г.Москва)5 000 электронных ламп10 000 операций в секунду

Слайд 23Второе поколение ЭВМ (1955-1965)
на полупроводниковых элементах – транзисторах
быстродействие 10-200 тыс.

операций в секунду
первые операционные системы
первые языки программирования: Фортран (1957), Алгол

(1959)
средства хранения информации:
магнитные барабаны,
магнитные диски

Второе поколение ЭВМ (1955-1965)на полупроводниковых элементах – транзисторах  быстродействие 10-200 тыс. операций в секундупервые операционные системыпервые

Слайд 24Второе поколение ЭВМ (1955-1965)
1953-1955. IBM 604, IBM 608, IBM 702
1965-1966. БЭСМ-6
60

000 транзисторов
200 000 диодов
1 млн. операций в секунду
память – магнитная лента,

магнитный барабан



Второе поколение ЭВМ (1955-1965)1953-1955. IBM 604, IBM 608, IBM 7021965-1966. БЭСМ-660 000 транзисторов200 000 диодов1 млн. операций

Слайд 25ЭВМ "КИЕВ" стала первой в Европе машиной с адресным языком

программирования, а также первой системой цифровой обработки изображений и моделирования

примитивных интеллектуальных процессов. К ней были подключены два оригинальных периферийных устройства, которые позволили моделировать на ЭВМ простейшие алгоритмы обучения распознаванию образов и обучению целенаправленному поведению: устройство для ввода изображений с бумажного носителя или фотопленки и устройство вывода изображений из ЭВМ.

Ламповая вычислительная машина "КИЕВ" 1956 год

ЭВМ

Слайд 26Третье поколение ЭВМ (1965-1980)
на интегральных микросхемах
быстродействие до 1 млн. операций

в секунду
оперативная памяти – сотни тысяч байт
операционные системы – управление

памятью, устройствами, временем процессора
языки программирования Бэйсик (1965), Паскаль (1970, Н. Вирт), Си (1972, Д. Ритчи)
совместимость программ
Третье поколение ЭВМ (1965-1980)на интегральных микросхемах  быстродействие до 1 млн. операций в секундуоперативная памяти – сотни

Слайд 27Четвертое поколение ЭВМ (1970-…)
компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах (БИС, СБИС)


персональные компьютеры
появление пользователей-непрофессионалов, необходимость «дружественного» интерфейса
быстродействие более 1 млрд. операций

в секунду
оперативная памяти – до нескольких гигабайт
многопроцессорные системы
компьютерные сети
возможности мультимедиа (графика, анимация, звук)
Четвертое поколение ЭВМ (1970-…)	компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах (БИС, СБИС) персональные компьютерыпоявление пользователей-непрофессионалов, необходимость «дружественного»

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