Разделы презентаций


История развития вычислительной техники

Содержание

Блез Паскаль и «Паскалево колесо»

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1История развития вычислительной техники
Доцент, к.т.н.
Копелиович Дмитрий Игоревич

История развития вычислительной техникиДоцент, к.т.н.Копелиович Дмитрий Игоревич

Слайд 2Блез Паскаль и «Паскалево колесо»

Блез Паскаль и  «Паскалево колесо»

Слайд 3Готфрид Лейбниц и арифмометр

Готфрид Лейбниц и арифмометр

Слайд 4Чарльз Бэббидж 26.12.1791-18.10.1871

Чарльз Бэббидж 26.12.1791-18.10.1871

Слайд 5Аналитическая машина должна была производить вычисления и «запоминать» результаты с

помощью набора валов и шестерней. Управление машиной предполагалось осуществлять с

помощью массивных перфокарт.
Аналитическая машина должна была производить вычисления и «запоминать» результаты с помощью набора валов и шестерней. Управление машиной

Слайд 6Копия разностной машины в лондонском Музее Науки.

Копия разностной машины в лондонском Музее Науки.

Слайд 7Аналитическая машина

Аналитическая машина

Слайд 8Лавлейс Огаста Ада Кинг (Lovelace Augusta Ada King, урожд. леди

Байрон)
В 1833 году ее заинтересовала аналитическая машина Бэббиджа. Она

приложила все свои способности для реализации его проекта, поддерживала и вдохновляла его.
В 1843 году перевела и аннотировала статью итальянского математика и инженера Луиджи Федерико Менабриа «Элементы анали-тической машины Чарлза Бэббиджа».
По ее выражению, аналитическая машина способна создавать алгебраические формулы, как жаккардовая машина может ткать цветы и листья. Она же предложила применять аналитическую машину для решения уравнений Бернулли.
Лавлейс Огаста Ада Кинг (Lovelace Augusta Ada King, урожд. леди Байрон) В 1833 году ее заинтересовала аналитическая

Слайд 9Табулятор Холлерита
Статистический табулятор был построен американцем Германом Холлеритом с целью

ускорить обработку результатов переписи населения, которая проводилась в США в

1890 г.
Предприятию Холлерита сразу же сопутствовал успех, и в дальнейшем оно становилось все более преуспевающим. С годами оно претерпело ряд изменений - слияний и переименований. Последнее такое изменение произошло в 1924 г., за 5 лет до смерти Холлерита, когда он создал фирму ИБМ (IBM, International Business Machines Corporation).
Табулятор ХоллеритаСтатистический табулятор был построен американцем Германом Холлеритом с целью ускорить обработку результатов переписи населения, которая проводилась

Слайд 10Перфораторы

Перфораторы

Слайд 11Джон Атанасов и Клиффорд Берри

Джон Атанасов и Клиффорд Берри

Слайд 12Конрад Цузе
В 1938 году появилась первая дейст-вующая разработка Цузе, названная

им Z1. Это был двоичный механи-ческий вычислитель с электрическим приводом

и ограниченной возможностью программирования при помощи клавиатуры.
В 1940г. Был построен Z2 на основе телефонных реле. В отличие от Z1, новая машина считывала инструкции перфорированной 35-миллиметровой киноплёнки.
В 1941 году Цузе создаёт уже более совершенную модель — Z3, которую сегодня многие считают первым реально действовавшим программируемым компьютером.
Конрад ЦузеВ 1938 году появилась первая дейст-вующая разработка Цузе, названная им Z1. Это был двоичный механи-ческий вычислитель

Слайд 14Первый американский компьютер «Марк I» Говарда Эйкена

Первый американский компьютер «Марк I» Говарда Эйкена

Слайд 15Программирование Марк 1
Грэйс Хопер стала «третьим в мире программистом первого

в мире большого цифрового компьютера», «Марка-1». Она вспоминала: «В те

дни мы не назывались программистами. Это слово еще не дошло до нас из Англии. Мы были кодировщиками». Однако Хоппер и ее коллеги Роберт Кэмпбел и Ричард Блок заложили исключительно прочный фундамент методов программирования.
Программирование Марк 1Грэйс Хопер стала «третьим в мире программистом первого в мире большого цифрового компьютера», «Марка-1». Она

Слайд 16Тот самый «жук», от которого происходит слово «bug»

Тот самый «жук», от которого происходит слово «bug»

Слайд 17Алан Тьюринг и «Колосс»

Алан Тьюринг и «Колосс»

Слайд 181946 г. Дж. Преспер Экерт и Джон Мочли создали первую

мощную электронную цифровую машину Эниак.

1946 г. Дж. Преспер Экерт и Джон Мочли создали первую мощную электронную цифровую машину Эниак.

Слайд 20Программирование Эниак

Программирование Эниак

Слайд 21Джон фон Не́йман
К разработчикам ENIAC — Эккерту и Мочли — присоединился

Джон фон Нейман и несколько других специалистов; новый проект был

основан на отчёте фон Неймана 1945 года — First Draft of a Report on the EDVAC.
Джон фон Не́йман К разработчикам ENIAC — Эккерту и Мочли — присоединился Джон фон Нейман и несколько других специалистов;

Слайд 22EDVAC, установленный в здании 328 Лаборатории баллистических исследований

EDVAC, установленный в здании 328 Лаборатории баллистических исследований

Слайд 23Джон фон Нейман на фоне компьютера EDVAC

Джон фон Нейман на фоне компьютера EDVAC

Слайд 24Морис Уилкс рядом с блоком оперативной памяти EDSAC
Объем оперативной памяти

составлял от 512 до 2048 байт. Память представляла из себя

трубки заполненные ртутью, кристаллы распространялись по трубке и сохраняли информацию. Под конец первого поколения и на начало второго стали выпускать память на магнитных сердечниках.
Морис Уилкс рядом с блоком оперативной памяти EDSACОбъем оперативной памяти составлял от 512 до 2048 байт. Память

Слайд 25Память на ферритовых сердечниках применялась в первом поколении машин.

Память на ферритовых сердечниках применялась в первом поколении машин.

Слайд 26Лебедев Сергей Алексеевич
Основоположник вычислительной техники в СССР, директор ИТМиВТ,

академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии.

Лебедев Сергей Алексеевич 	Основоположник вычислительной техники в СССР, директор ИТМиВТ, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат

Слайд 27МЭСМ (Малая электронная счётная машина)

МЭСМ (Малая электронная счётная машина)

Слайд 28БЭСМ-2
В нем было около 4 000 электронных ламп. Он был

собрана на трех стойках одна из них была стойка магнитного

оперативного запоминающего устройства и пульт управления.
БЭСМ-2В нем было около 4 000 электронных ламп. Он был собрана на трех стойках одна из них

Слайд 29Магнитный барабан
Магнитный барабан — ранняя разновидность компьютерной памяти, широко использовавшаяся в

1950—1960-х годах. Изобретена Густавом Таушеком (en) в 1932 году в

Австрии. Для многих вычислительных машин барабан являлся основной памятью, в которой располагались программы и данные, записываемые или считываемые с барабана при помощи таких носителей информации, как перфолента или перфокарты. Барабаны применялись настолько широко, что содержащие их вычислительные машины часто называли «барабанными компьютерами».
Магнитный барабанМагнитный барабан — ранняя разновидность компьютерной памяти, широко использовавшаяся в 1950—1960-х годах. Изобретена Густавом Таушеком (en) в

Слайд 30PDP-8 компьютер второго поколения. Производство корпорации DEC.
Применялась также память на

магнитных сердечниках. Представляя из себя матрицу маленьких колец которые поляризовались

в двух направлениях. Что соответствовало одному биту информации. Технология отлично подходила в качестве оперативной памяти ЭВМ. Платы собирались почти вручную и были очень дорогие. А их объем составлял около 32 Кб.


Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Транзисторы значительно уменьшили компьютеры в размере и стоимости.

PDP-8 компьютер второго поколения. Производство корпорации DEC.Применялась также память на магнитных сердечниках. Представляя из себя матрицу маленьких

Слайд 31Клавиатура и мышь 1968 г.
На фоне собственного увеличенного изображения на экране

Дуглас Энджелбарт проводит демонстрацию своего изобретения которая состоялась осенью 1968

г. на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско.
Клавиатура и мышь 1968 г.На фоне собственного увеличенного изображения на экране Дуглас Энджелбарт проводит демонстрацию своего изобретения

Слайд 32Третье поколение ЭВМ 1968 - 1973
ЭВМ ЕС-1010
АСВТ М-6000

Третье поколение ЭВМ 1968 - 1973 ЭВМ ЕС-1010 АСВТ М-6000

Слайд 33IBM System/360 – ЭВМ четвертого поколения

IBM System/360 – ЭВМ четвертого поколения

Слайд 34Перфокарта
На этих рисунках показаны два самых распространенных способа преобразования пробитой

на картах информации в электронные импульсы. При электромеханическом считывании карта

зажимается между металлическим роликом и рядом из 80 маленьких металлических щеточек - по одной щеточке на каждую колонку карты. Попадая в отверстие, щеточка соприкасается с роликом - электрическая цепь замыкается и посылает сигнал компьютеру. В устройстве считывания другого типа крошечные фотоэлектрические элементы регистрируют световые лучи, проходящие через отверстия в карте.
ПерфокартаНа этих рисунках показаны два самых распространенных способа преобразования пробитой на картах информации в электронные импульсы. При

Слайд 35Компьютер Альтаир

Компьютер Альтаир

Слайд 36Пол Аллен (Paul Allen) и Билл Гейтс (Bill Gates)
В 1975

г. студенты Пол Аллен (Paul Allen) и Билл Гейтс (Bill

Gates) впервые использовали язык Бейсик для программного обеспечения персонального компьютера Altair (Альтаир).
Пол Аллен (Paul Allen) и Билл Гейтс (Bill Gates)В 1975 г. студенты Пол Аллен (Paul Allen) и

Слайд 38Стив Джобс (слева) и Стив Возняк трудятся над созданием Apple-1

Апрель 1976 г.

Стив Джобс (слева) и Стив Возняк трудятся над созданием Apple-1 Апрель 1976 г.

Слайд 39Apple 2

Apple 2

Слайд 40Микропроцессоры

Микропроцессоры

Слайд 41Микропроцессор в разрезе

Микропроцессор в разрезе

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