История вычислительной техники

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

И ИНФОРМАТИКИ 4

1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИКИ 4

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ  ЭВМ ПО ЭТАПАМ СОЗДАНИЯ 5

1.3.ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 10

2. РЕАЛИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НА ЭВМ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 12

2.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНЫХ 

ПРОЦЕССОРОВ 12

2.1.1. Общая характеристика  задачи 12

2.1.2. Выбор пакета  электронных таблиц 12

Проектирование  форм выходных документов (или

графических изображений) по выбранной задаче в среде 

пакета электронных  таблиц. 13

Результаты выполнения контрольного примера в 

расчётном и  формульном виде. 14

Инструкция по применению спроектированной

электронной таблицы. 16

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ

ДАННЫХ (СУБД) 16

2.2.1. Общая характеристика 16

2.2.2. Назначение  файлов базы данных, описание  их структуры

и содержания. 17

2.2.3. Описание  форм выходных документов по  задаче. 20

2.2.4. Описание  решения задачи. 20

Перечень команд-запросов, необходимых для

получения выходных форм и формирования базы данных 21

2.2.6. Результаты  выполнения контрольного примера  21

2.2.7. Инструкция  по применению разработанной  базы данных 23 

ПРИЛОЖЕНИЯ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 25

ВВЕДЕНИЕ

Войти в XXI век образованным человеком можно, только хорошо владея информационными технологиями. Ведь деятельность людей все в большей степени зависит от их информированности, способности эффективно использовать информацию. Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи. Об информации начинают говорить как о стратегическом ресурсе общества, как о ресурсе, определяющем уровень развития государства.

В настоящей  курсовой работе сделана попытка  вкратце осветить этапы истории  становления информатики и эволюции средств вычислительной техники. Знание истории всегда помогает понимать новое, тем более при современном темпе развития информационных технологий.

Практическая  часть курсовой работы содержит решение  двух экономических задач, ориентированных  на применение пакета электронных таблиц и систем управления базами данных. Выбор конкретного прогаммного  пакета осуществляется на основе анализа достоинств и недостатков наиболее распространённых программных продктов конкурирующих фирм.

Реализованы и  проверены решения при помощи персонального компьютера PC AT Pentium II - 350MHz со следующим программным обеспечением: операционная система Windows 98 RUS, русифицированный пакет Microsoft Office 97 Pro SR-2, входящие в его состав текстовый процессор Microsoft Word 97 использован для написания настоящей курсовой работы, табличный процессор Microsoft Exel 97 и система управления базой данных Microsoft Access 97 оказали помощь в решении задач.

Те, кто поработал  в солидной фирме, знают, что информатика  и связанные с ней информационные технологии - необходимый атрибут  профессиональной пригодности в  обществе. Претендент на престижную работу должен обладать не только профессиональными знаниями и владеть иностранным языком, но и свободно разбираться в информационной технологии работы на персональном компьютере, что как раз и дает изучение информатики.

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Усложнение индустриального  производства, социальной, экономической  и политической жизни, изменение  динамики процессов во всех сферах деятельности человека привели, с одной  стороны, к росту потребностей в  знаниях, а с другой - к созданию новых средств и способов удовлетворения этих потребностей.

1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИКИ

Термин информатика  возник в 60-х гг. во Франции для  названия области, занимающейся автоматизированной обработкой информации с помощью  электронных вычислительных машин. Французский термин informatigue (информатика) образован путем слияния слов information (информация) и automatigue (автоматика) и означает "информационная автоматика или автоматизированная переработка информации". В англоязычных странах этому термину соответствует синоним computer science (наука о компьютерной технике).

Развитие компьютерной техники предопределило выделение  информатики как самостоятельной  области человеческой деятельности. Основная заслуга в этом принадлежит  микропроцессорной технике, появление которой в середине 70-х гг. послужило началом второй электронной революции. С этого времени элементной базой вычислительной машины становятся интегральные схемы и микропроцессоры, а область, связанная с созданием и использованием компьютеров, получила мощный импульс в своем развитии. Термин "информатика" приобретает новое дыхание и используется не только для отображения достижений компьютерной техники, но и связывается с процессами передачи и обработки информации.

В нашей стране подобная трактовка термина "информатика" утвердилась с момента принятия решения в 1983 г. на сессии годичного собрания Академии наук СССР об организации нового отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации. Информатика трактовалась как "комплексная научная и инженерная дисциплина, изучающая все аспекты разработки, проектирования, создания, оценки, функционирования основанных на ЭВМ систем переработки информации, их применения и воздействия на различные области социальной практики".

Информатика в таком понимании нацелена на разработку общих методологических принципов построения информационных моделей. Поэтому методы информатики применимы всюду, где существует возможность описания объекта, явления, процесса и т.п. с помощью информационных моделей.

Существует множество  определений информатики, что связано  с многогранностью ее функций, возможностей, средств и методов. Обобщая опубликованные в литературе по информатике определения  этого термина, предлагаем такую  трактовку.

Информатика - это  область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой применения.

Часто возникает  путаница в понятиях "информатика" и "кибернетика". Основная концепция, заложенная Н. Винером в кибернетику, связана с разработкой теории управления сложными динамическими системами в разных областях человеческой деятельности. Кибернетика существует независимо от наличия или отсутствия компьютеров - это наука об общих принципах управления в различных системах: технических, биологических, социальных и др.

Информатика занимается изучением процессов преобразования и создания новой информации более  широко, практически не решая задачи управления различными объектами, как  кибернетика. Поэтому может сложиться  впечатление об информатике как о более емкой дисциплине, чем кибернетика. Однако, с другой стороны, информатика не занимается решением проблем, не связанных с использованием компьютерной техники, что, несомненно, сужает ее, казалось бы, обобщающий характер. Между этими двумя дисциплинами провести четкую границу не представляется возможным в связи с ее размытостью и неопределенностью, хотя существует довольно распространенное мнение, что информатика является одним из направлений кибернетики.

Информатика появилась благодаря развитию компьютерной техники, базируется на ней и совершенно немыслима без нее. Кибернетика же развивается сама по себе, строя различные модели управления объектами, хотя и очень активно использует все достижения компьютерной техники. Кибернетика и информатика, внешне очень похожие дисциплины, различаются, скорее всего, в расстановке акцентов: в информатике - на свойствах информации и аппаратно-программных средствах ее обработки; в кибернетике - на разработке концепций и построении моделей объектов с использованием, в частности, информационного подхода.

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ  ЭВМ ПО ЭТАПАМ СОЗДАНИЯ

По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ  условно делятся на поколения:

1-е поколение, 50-е гг.: ЭВМ на электронных  вакуумных лампах;

2-е поколение, 60-е гг.: ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах '(транзисторах);

3-е поколение, 70-е гг.: ЭВМ на полупроводниковых  интегральных схемах1 с малой  и средней степенью интеграции (сотни - тысячи транзисторов в  одном корпусе);

4-е поколение, 80-е гг.: ЭВМ на больших и сверхбольших интегральных схемах-микропроцессорах (десятки тысяч - миллионы транзисторов в одном кристалле);

5-е поколение, 90-е гг.: ЭВМ с многими десятками  параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эффективные  системы обработки знаний; ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных команд программы;

6-е и последующие  поколения: оптоэлектронные ЭВМ  с массовым параллелизмом и  нейронной структурой - с распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.

Каждое следующее  поколение ЭВМ имеет по сравнению  с предшествующим существенно лучшие характеристики. Так, производительность ЭВМ и емкость всех запоминающих устройств увеличиваются, как правило, больше чем на порядок.

Со сравнительными параметрами основных классов современных  ЭВМ можно ознакомиться в приложении 1.

Исторически первыми  появились большие ЭВМ, элементная база которых прошла путь от электронных ламп до интегральных схем со сверхвысокой степенью интеграции.

Первая большая  ЭВМ ЭНИАК (Electronic Numerical Integrator and Computer) была создана в 1946 г. (в 1996 г. отмечалось 50-летие создания первой ЭВМ). Эта машина имела массу более 50 т, быстродействие несколько сотен операций в секунду, оперативную память емкостью 20 чисел; занимала огромный зал площадью около 100 кв.м.

Большие ЭВМ  за рубежом часто называют мэинфреймам  и (Mainframe). К мэйнфреймам относят, как правило, компьютеры, имеющие следующие характеристики: производительность не менее 10 MIPS; основную память емкостью от 64 до 10000Мбайт; внешнюю память не менее 50 Гбайт; многопользовательский режим работы (обслуживают одновременно от 16 до 1000 пользователей).

Основные направления  эффективного применения мэйнфреймов - это решение научно-технических  задач, работа в вычислительных системах с пакетной обработкой информации, работа с большими базами данных, управление вычислительными сетями и их ресурсами. Последнее направление - использование мэйнфреймов в качестве больших серверов вычислительных сетей часто отмечается специалистами среди наиболее актуальных.

Родоначальником современных больших ЭВМ, по стандартам которой в последние несколько  десятилетий развивались ЭВМ этого класса в большинстве стран мира, является фирма IBM. Ее модели IBM 360 и IBM 370, их архитектура и программное обеспечение взяты за основу и при создании отечественной системы больших машин ЕС ЭВМ.

Среди лучших современных  разработок мэйнфреймов за рубежом следует в первую очередь отметить: американские IBM 390, IBM 4300 (4331,4341,4361,4381), пришедшие на смену IBM 380 в 1979 г., и IBM ES/9000, созданные в 1990 г., а также японские компьютеры М 1800 фирмы Fujitsu.

Семейство мэйнфреймов IBM ES/9000 (ES - Enterprise System - система (сеть) масштаба предприятия) открывает новое семейство больших ЭВМ, включающее 18 моделей компьютеров, реализованных на основе архитектуры IBM 390.

Семейство мэйнфреймов  М 1800 фирмы Fujitsu пришло в 1990 г. на смену моделям V 780 и включает в себя 5 новых моделей: Model-20, -30, -45, -65, -85; старшие модели Model-45, -65, -85 - многопроцессорные ЭВМ соответственно с 4, 6 и 8 процессорами; последняя, старшая модель имеет основную память емкостью 2 Гбайта и 256 каналов ввода-вывода.

Последние, наиболее мощные модели отечественных больших  ЭВМ существенно уступают по своим  характеристикам зарубежным типам  этих машин: ЕС 1068 имеет производительность 10 MIPS и основную память емкостью 32 Мбайта; ЕС1087 - 15 MIPS и 128 Мбайт; ЕС1130- 50 MIPS и 8 Мбайт; ЕС 1170 (4-процессорный вариант) - 20 MIPS и 64 Мбайта.

Слухи о смерти мэйнфреймов сильно преувеличены: по данным экспертов, на мэйнфреймах сейчас находится около 70% "компьютерной информации; только в США в 1995 г. было установлено 40 тыс. мэйнфреймов. В России в настоящее время используется около 5 тыс. ЕС ЭВМ и примерно столько же фирменных мэйнфреймов: IBM (ES/9000 установлены в нескольких банках, на автозаводах, металлургических комбинатах), Hitachi Data System, Fujitsu и др.

Производительность  больших ЭВМ оказалась недостаточной  для ряда задач: прогнозирования  метеообстановки, управления сложными оборонными комплексами, моделирования  экологических систем и др. Это  явилось предпосылкой для разработки и создания суперЭВМ, самых мощных вычислительных систем, интенсивно развивающихся и в настоящее время.

Появление в 70-х  гг. малых ЭВМ обусловлено, с одной  стороны, прогрессом в области электронной  элементной базы, а с другой - избыточностью  ресурсов больших ЭВМ для ряда приложений. Малые ЭВМ используются чаще всего для управления технологическими процессами. Они более компактны и значительно дешевле больших ЭВМ.

Малые ЭВМ (мини-ЭВМ) - надежные, недорогие и удобные  в эксплуатации компьютеры, обладающие несколько более низкими по сравнению с мэйнфреймами возможностями. Мини-ЭВМ (и наиболее мощные из них супермини-ЭВМ) обладают следующими характеристиками: производительность - до 100 MIPS; емкость основной памяти - 4-512 Мбайт; емкость дисковой памяти - 2-100 Гбайт; число поддерживаемых пользователей - 16-512.

Родоначальником современных мини-ЭВМ можно считать  компьютеры PDP-11 (Program Driven Processor - программно-управляемый  процессор) фирмы DEC (Digital Equipment Corporation - Корпорация дискретного оборудования, США), они явились прообразом и наших отечественных мини-ЭВМ - Системы Малых ЭВМ (СМ ЭВМ): СМ 1, 2,3,4, 1400, 1700 и др.

Дальнейшие успехи в области элементной базы и архитектурных  решений привели к возникновению  супермини-ЭВМ - вычислительной машины, относящейся по архитектуре, размерам и стоимости к классу малых ЭВМ, но по производительности сравнимой с большой ЭВМ.

В настоящее  время семейство мини-ЭВМ PDP-11 включает большое число моделей - от VAX-11 до VAX-3600; мощные модели мини-ЭВМ класса 8000 (VAX-8250, 8820); супермини-ЭВМ класса 9000 (VAX-9410,9430) и др. Мини-ЭВМ VAX полностью перекрывают весь диапазон характеристик этого класса компьютеров и в подклассе супермини стирают грань с мэйнфреймами.

Среди прочих мини-ЭВМ  следует отметить: однопроцессорные: IBM 4381, HP 9000; многопроцессорные: Wang VS 7320, AT&T 3В 4000; супермини-ЭВМ HS 4000, по характеристикам не уступающая мэйнфреймам.

Изобретение в 1969 г. микропроцессора (МП) привело к  появлению в 70-х гг. еще одного класса ЭВМ - микро ЭВМ. Именно наличие МП служило первоначально определяющим признаком микроЭВМ. Сейчас микропроцессоры используются во всех без исключения классах ЭВМ.

Многопользовательские микроЭВМ - это мощные микроЭВМ, оборудованные  несколькими видеотерминалами и  функционирующие в режиме разделения времени, что позволяет эффективно работать на них сразу нескольким пользователям.

Персональные  компьютеры (ПК) - однопользовательские микроЭВМ, удовлетворяющие требованиям  общедоступности и универсальности  применения.

Среди зарубежных ПК следует отметить компьютеры американской фирмы IBM: IBM PC/XT, IBM PC/AT на микропроцессорах 80286 (16-разрядные), IBM PS/2 8030 -PS/2 8080 (PS - Personal System), все PS, кроме PS/2 8080, - 16-разрядные, PS/2 8080 - 32-разрядная, IBM PC на МП 80386 и 80486 (32-разрядные), IBM PC на МП Pentium и Pentium Pro (64-разрядные).

Широко известны персональные компьютеры, выпускаемые  американскими фирмами: Compaq Computer, Apple (Macintosh), Hewlett Packard, Dell, DEC, а также фирмами  Великобритании: Spectrum, Amstrad; Франции: Micral; Италии: Olivetty; Японии: Toshiba, Panasonic и Partner.

Наибольшей популярностью  в настоящее время пользуются персональные компьютеры клона (архитектуры  определенного направления) IBM, первые модели которых появились в 1981г. Существенно им уступают по популярности персональные компьютеры клона DEC (Digital Equipment Corporation), в частности широкоизвестные ПК Macintosh фирмы Apple, занимающие по распространимости 2-е место.

В начале 90-х  гг. мировой парк компьютеров составлял  примерно 150 млн. шт., из них около 90% - это персональные компьютеры, в частности профессиональных ПК типа IBM PC более 100 млн. шт. (около 75% всех ПК); профессиональных ПК типа DEC около 5 млн. шт.

За рубежом  самыми распространенными моделями компьютеров в настоящее время являются IBM PC с микропроцессорами Pentium и Pentium Pro2.

Отечественная промышленность (страны СНГ) выпускала DEC-совместимые (диалоговые вычислительные комплексы ДВК-1 -ДВК-4 на основе Электроники  МС-1201, Электроники 85, Электроники 32 и  др.) и IBM PC-совместимые ( ЕС 1840 - ЕС 1842, ЕС 1845, ЕС1849, ЕС1861, Искра 1030, Искра 4816, Нейрон И9.66 и др.) компьютеры. Остальные типы отечественных ПК (Агат, Микроша, Спектр, Орбита, БК и др.) существенно уступают по своим характеристикам вышеназванным. Причем если еще лет 8-10 назад мы ориентировались в основном на DEC-совместимые ПК, то сейчас подавляющее большинство отечественных персональных компьютеров собирается из импортных комплектующих и относится к IBM PC-совместимым.

Первая суперЭВМ была задумана в I960 г. и создана в 1972 г. (машина ILLIAC IV с производительностью 20 MFLOPS), а начиная с 1974 г. лидерство в разработке суперЭВМ захватила фирма Cray Research, выпустившая ЭВМ Cray 1 производительностью 160 MFLOPS и объемом оперативной памяти 64 Мбайта, а в 1984 г. - ЭВМ Cray 2, в полной мере реализовавшую архитектуру MSIMD и ознаменовавшую появление нового поколения суперЭВМ. Производительность Cray 2 - 2000 MFLOPS, объем оперативной памяти - 2 Гбайта. Классическое соотношение, ибо критерий сбалансированности ресурсов ЭВМ - каждому MFLOPS производительности процессора должно соответствовать не менее 1 Мбайта оперативной памяти.

В настоящее  время в мире насчитывается несколько  тысяч суперЭВМ (в 1991 г. - 900 шт.), начиная  от простеньких офисных Cray EL до мощных Cray 3, Cray 4, Cray Y-MP C90 фирмы Cray Research, Cyber 205 фирмы Control Data, SX-3 и SX-X фирмы NEC, VP 2000 фирмы Fujitsu (Япония), VPP 500 фирмы Siemens (ФРГ) и др., производительностью несколько десятков тысяч MFLOPS; среди лучших суперЭВМ можно отметить и отечественные суперкомпьютеры.

В сфере суперЭВМ Россия, пожалуй, впервые представила  собственные оригинальные модели ЭВМ. Все остальные: и ПК, и малые, и  универсальные ЭВМ, за редким исключением (например, ЭВМ Рута 110), на базе отечественной технологии копировали зарубежные разработки (в первую очередь разработки фирм США).

В СССР, а позднее  в России была разработана и реализуется (сейчас, правда, почти заморожена) государственная  программа разработки суперкомпьютеров. По этой программе были разработаны и частично выпущены такие суперЭВМ, как повторяющая архитектуру Cray Электроника СС БИС; оригинальные разработки: ЕС1191, 1195, 1191.01, 1191.10, Эльбрус 1, 2, 3, ЗБ. Разработка ЕС1191 с производительностью 1200 MFLOPS из-за нехватки средств заморожена; офисные варианты ЕС 1195 и ЕС 1191.01 имеют производительность соответственно 50 и 500 MFLOPS; идет разработка ЕС 1191.10с ожидаемой производительностью 2000 MFLOPS.

Одно уже бесспорно - ускорение изменений в производительности суперкомпьютеров опережает ускорение эффектов закона Мура. Фирма Cray Research намерена в 2000 г. создать суперЭВМ производительностью 1 TFLOPS = 1 000 000 MFLOPS. Правда на сегодняшний день ей удалось достигнуть лишь 891,5 GFLOPS на суперЭВМ Cray/SGI T3E900 с 1324 процессоров3.

Конец 90-х превратился  в настоящую гонку конкурирующих  титанов - производителей компьютерной техники. Стремительно повышается тактовая частота процессоров и их модификации. Возрастающая скорость работы процессоров  стимулировала совершенствование других узлов и периферийных устройств копьютерного "железа". Ранее активно продвигаемый процессор от Intel под названием Pentium Pro не получил широкого распространения, путёвку в жизнь получил гибрид Pentium и Pentium Pro под названием. Если три года назад пределом мечтаний пользователя был Pentium - 233MHz, использующий технологию MMX, то сейчас стандарт де-факто Pentium - II 350MHz, а верх потребительского рынка персональных компьютеров представлен моделями Pentium-!!! (недавно получившего право называться Pentium-III) с частотой до 750 MHz. Целая ниша рынка занята клоном Intel Celeron, немного уступающим Pentium - II и выгодным по цене. Несправедливо было-бы забыть наступающих на пятки Intel конкурента - AMD с его K6 и Athlon, "уставший" Cyrix M2. На 2001 год заявлены процессоры с частотой 1100 MHz4. Осветить весь спектр клонов и разновидностей микропроцессорной техники в рамках курсовой работы просто невозможно. Литературные издания просто не успевают сообщать о новинках в мире компьютерной техники и информационных технологий.

1.3. ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Представление о совершенствовании технологии использования компьютеров дает приложение 2.

Главной тенденцией развития вычислительной техники в  настоящее время является дальнейшее расширение сфер применения ЭВМ и, как следствие, переход от отдельных машин к их системам - вычислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном функциональных возможностей и характеристик.

Наиболее перспективные, создаваемые на основе персональных ЭВМ, территориально распределенные многомашинные вычислительные системы - вычислительные сети - ориентируются не столько на вычислительную обработку информации, сколько на коммуникационные информационные услуги: электронную почту, системы телеконференций и информационно-справочные системы.

Специалисты считают, что в начале XXI в. в цивилизованных странах произойдет смена основной информационной среды.

При разработке и создании собственно ЭВМ существенный и устойчивый приоритет в последние годы имеют сверхмощные компьютеры - суперЭВМ и миниатюрные, и сверхминиатюрные ПК. Ведутся, как уже указывалось, поисковые работы по созданию ЭВМ 6-го поколения, базирующихся на распределенной нейронной архитектуре, - ней-рокомпьютеров. В частности, в нейрокомпьютерах могут использоваться уже имеющиеся специализированные сетевые МП - транспьютеры - микропроцессоры сети со встроенными средствами связи.

Широкое внедрение  средств мультимедиа, в первую очередь  аудио- и видеосредств ввода и  вывода информации, позволит общаться с компьютером на естественном языке. Мультимедиа нельзя трактовать узко, только как мультимедиа на ПК. Можно говорить о бытовом (домашнем) мультимедиа, включающем в себя и ПК, и целую группу потребительских устройств, доводящих потоки информации до потребителя и активно забирающих информацию у него.

Специалисты предсказывают  в ближайшие годы возможность  создания компьютерной модели реального  мира, такой виртуальной (кажущейся, воображаемой) системы, в которой  мы можем активно жить и манипулировать виртуальными предметами. Простейший прообраз такого кажущегося мира уже сейчас существует в сложных компьютерных играх. Но в будущем можно говорить не об играх, а о виртуальной реальности в нашей повседневной жизни, когда нас в комнате, например, будут окружать сотни активных компьютерных устройств, автоматически включающихся и выключающихся по мере надобности, активно отслеживающих наше местоположение, постоянно снабжающих нас ситуационно необходимой информацией, активно воспринимающих нашу информацию и управляющих многими бытовыми приборами и устройствами.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НА ЭВМ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ  ТАБЛИЦ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  БАЗАМИ ДАННЫХ

2.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНЫХ

ПРОЦЕССОРОВ

Общая характеристика задачи.

Задача представляет собой расчёт величины банковского  кредита и величины собственных  средств, необходимых предприятию  в данном году для формирования запаса материальных ценностей.

Цель задачи - реализовать процесс решения  задачи на ПЭВМ с использованием пакета электронных таблиц. Полученная в результате электронная таблица должна автоматически выдавать сведения о размере денежных сумм, покрываемых за счёт банковского кредита и собственных средств, основываясь на размере планового постоянного годового запаса сырья, при любом другом наборе корректных исходных данных.  

2.1.2. Выбор пакета  электронных таблиц.

Электронная таблица - самая распространенная и мощная информационная технология для профессиональной работы с данными. Для управления электронной таблицей созданы специальные программные продукты - табличные процессоры.

В бизнесе электронные  таблицы незаменимы для учёта  материальных и денежных средств, составления  расчётов и прогнозирования, создания графиков и диаграмм, а также решения  других важных задач.

Идея создания электронной таблицы возникла у  студента Гарвардского университета (США) Дэна Бриклина (Dan Bricklin) в 1979 г. Выполняя скучные вычисления экономического характера с помощью бухгалтерской  книги, он и его друг Боб Франкстон (Bob Frankston), который разбирался в программировании, разработали первую программу электронной таблицы, названную ими VisiCalc5.

VisiCalc скоро стала  одной из наиболее успешных  программ. Первоначально она предназначалась  для компьютеров типа Apple II, но  потом была трансформирована для всех типов компьютеров. Многие считают, что резкое повышение продаж компьютеров типа Apple в то время и было связано с возможностью использования на них табличного процессора VisiCalc. В скоро появившихся электронных таблицах-аналогах (например, SuperCalc) основные идеи VisiCalc были многократно усовершенствованы.

Новый существенный шаг в развитии электронных таблиц - появление в 1982 г. на рынке программных  средств Lotus 1-2-3. Lotus был первым табличным  процессором, интегрировавшим в своем составе, помимо обычных инструментов, графику и возможность работы с системами управления базами данных. Поскольку Lotus был разработан для компьютеров типа IBM, он сделал для этой фирмы то же, что VisiCalc в свое время сделал для фирмы Apple. После разработки Lotus 1-2-3 компания Lotus в первый же год повышает свой объем продаж до 50 млн. дол. и становится самой большой независимой компанией - производителем программных средств. Успех компании Lotus привел к ужесточению конкуренции, вызванной появлением на рынке новых электронных таблиц, таких, как VP Planner компании Paperback Software и Quattro Pro компании Borland International, которые предложили пользователю практически тот же набор инструментария, но по значительно более низким ценам.

Следующий шаг - появление в 1987 г. табличного процессора Excel фирмы Microsoft. Эта программа предложила более простой графический интерфейс в комбинации с ниспадающими меню, значительно расширив при этом функциональные возможности пакета и повысив качество выходной информации. Расширение спектра функциональных возможностей электронной таблицы, как правило, ведет к усложнению работы с программой.

История вычислительной техники