История развития вычислительной техники. 27
Московский государственный университет путей сообщения
Институт экономики и финансов
Реферат по дисциплине
Информатика
По теме: «История развития вычислительной техники»
Реферат
выполнил:
студент Долгов А.А.
Москва 2011
1.Введение.
Еще не так давно, всего три
десятка лет назад, ЭВМ
Тогдашняя переоценка
Что же говорить о современных компьютерах, компактных, быстродействующих, оснащённых руками - манипуляторами, экранами дисплеев, печатающими, рисующими и чертящими устройствами, анализаторами образов, звуков, синтезаторами речи и другими «органами»! На всемирной выставке в Осаке компьютеризированные роботы уже ходили по лестнице, перенося вещи с этажа на этаж, играли с листа на фортепьяно, беседовали с посетителями. Так и кажется, что они вот-вот сравняются по своим способностям с человеком, а то и превзойдут его.
Да компьютеры многое могут.
Но, конечно, далеко не всё.
Прежде всего, «умные» машины
способны эффективно помочь
Конечно, язык неизмеримо
Семейство компьютеров - электронных
технических приспособлений
Компьютеры побольше - размером с карточку - календарь и такие же плоские. На них и кнопок никаких нет, и вообще нет никаких движущихся деталей. Все просто напечатано, а цифры индикатора - на жидких кристаллах. Дотрагиваешся до печатных цифр - они выстраиваются на индикаторе из кристаллов; энергия - от напечатанной полоски - фотоэлемента. Такую «машинку» ни сломать, ни разбить нельзя, разве что порвать.
Есть калькуляторы величиной
с записную книжку, с книгу
среднего формата.
Есть даже модели карманных
калькуляторов с внешней
Так незаметно из простого
электронного счетчика
Есть индивидуальные
2.Механические счетные машины
Часто лавры первого конструктора механического калькулятора ошибочно отдают известному математику Блезу Паскалю. На самом деле достоверно известно, что немецкий астроном и математик Вильгельм Шикард, который за двадцать лет до Паскаля в письме своему другу Иоганну Кеплеру в 1623 году писал о машине, которая способна вычитать, складывать, делить и умножать. Но и версия, что именно Шикард является пионером в этой области, не верна: в 1967 году были обнаружены неизвестные записные книжки Леонардо да Винчи, построившего то же самое, что и Шикард, но более чем за 120 лет до него.
Первым механическим счетным устройством,которое существовало не на бумаге ,а работало ,была счетная машина, построенная в 1642 году выдающимся французским ученым Блезом Паскалем. Механический «компьютер» Паскаля мог складывать и вычитать. «Паскалина» – так называли машину – состояла из набора вертикально установленных колес с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При полном обороте колеса оно сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление. Число колес определяло число разрядов – так, два колеса позволяли считать до 99, три – уже до 999, а пять колес делали машину «знающей» даже такие большие числа как 99999. Считать на «Паскалине» было очень просто.
В 1673 году немецкий
математик и философ Готфрид
Вильгельм Лейбниц создал
Арифмометры получили очень широкое применение. На них выполняли даже очень сложные расчеты, например, расчеты баллистических таблиц для артиллерийских стрельб. Существовала и специальная профессия — счетчик — человек, работающий с арифмометром, быстро и точно соблюдающий определенную последовательность инструкций (такую последовательность инструкций впоследствии стали называть программой). Но многие расчеты производились очень медленно — даже десятки счетчиков должны были работать по несколько недель и месяцев. Причина проста — при таких расчетах выбор выполняемых действий и запись результатов производились человеком, а скорость его работы весьма ограничена.
3.Идеи Бэббиджа.
Из всех
изобретателей прошлых
Желание механизировать вычисления возникло у Бэббиджа в связи с недовольством, которое он испытывал, сталкиваясь с ошибками в математических таблицах, используемых в самых различных областях.
В 1822 г. Бэббидж построил пробную модель вычислительного устройства, назвав ее "Разностной машиной": работа модели основывалась на принципе, известном в математике как "метод конечных разностей". Данный метод позволяет вычислять значения многочленов, употребляя только операцию сложения и не выполнять умножение и деление, которые значительно труднее поддаются автоматизации. При этом предусматривалось применение десятичной системы счисления (а не двоичной, как в современных компьютерах).
Однако "Разностная машина" имела довольно ограниченные возможности. Репутация Бэббиджа как первооткрывателя в области автоматических вычислений завоевана в основном благодаря другому, более совершенному устройству—Аналитической машине (к идее создания которой он пришел в 1834 г.), имеющей удивительно много общего с современными компьютерами.
Предполагалось, что это будет вычислительная машина для решения широкого круга задач, способная выполнять основные операции: сложение, вычитание, умножение, деление. Предусматривалось наличие в машине "склада" и "мельницы" (в современных компьютерах им соответствуют память и процессор). Причем планировалось, что работать она будет по программе, задаваемой с помощью перфокарт, а результаты можно будет выдавать на печать (и даже представлять их в графическом виде) или на перфокарты. Но Бэббидж не смог довести до конца работу по созданию Аналитической машины—она оказалась слишком сложной для техники того времени.
4.Предыстория возникновения.
Первый
в мире эскизный рисунок тринадцатиразрядного
десятичного суммирующего устройства
на основе колес с десятью зубцами
принадлежит Леонардо да Винчи. Он был
сделан в одном из его дневников
(ученый начал вести дневник еще
до открытия Америки в 1492 г.).
В 1623 г. через 100 с лишним лет после смерти
Леонардо да Винчи немецкий ученый Вильгельм
Шиккард предложил свое решение той же
задачи на базе шестиразрядного десятичного
вычислителя, состоявшего также из зубчатых
колес, рассчитанного на выполнение сложения,
вычитания, а также табличного умножения
и деления. Оба изобретения были обнаружены
только в наше время и оба остались только
на бумаге.
Первым реально осуществленным и ставшим
известным механическим цифровым вычислительным
устройством стала "паскалина" великого
французского ученого Блеза Паскаля -
6-ти (или 8-ми) разрядное устройство, на
зубчатых колесах, рассчитанное на суммирование
и вычитание десятичных чисел (1642 г.).
Через 30 лет после "паскалины" в 1673
г. появился "арифметический прибор"
Готфрида Вильгельма Лейбница - двенадцатиразрядное
десятичное устройство для выполнения
арифметических операций, включая умножение
и деление, для чего, в дополнение к зубчатым
колесам использовался ступенчатый валик.
"Моя машина дает возможность совершать
умножение и деление над огромными числами
мгновенно" - с гордостью писал Лейбниц
своему другу.
Прошло еще более ста лет и лишь в конце
XYIII века во Франции были осуществлены
следующие шаги, имеющие принципиальное
значение для дальнейшего развития цифровой
вычислительной техники - "программное"
с помощью перфокарт управление ткацким
станком, созданным Жозефом Жакаром, и
технология вычислений, при ручном счете,
предложенная Гаспаром де Прони, разделившего
численные вычисления на три этапа: разработка
численного метода, составление программы
последовательности арифметических действий,
проведение собственно вычислений путем
арифметических операций над числами
в соответствии с составленной программой.
Эти два новшества были использованы англичанином
Чарльзом Беббиджем, осуществившим, качественно
новый шаг в развитии средств цифровой
вычислительной техники - переход от ручного
к автоматическому выполнению вычислений
по составленной программе. Им был разработан
проект Аналитической машины - механической
универсальной цифровой вычислительной
машины с программным управлением (1830-1846
гг.). Машина включала пять устройств -
арифметическое АУ, запоминающее ЗУ, управления,
ввода, вывода (как и первые ЭВМ появившиеся
100 лет спустя). АУ строилось на основе
зубчатых колес, на них же предлагалось
реализовать ЗУ (на 1000 50-разрядных чисел!).
Для ввода данных и программы использовались
перфокарты. Предполагаемая скорость
вычислений - сложение и вычитание за 1
сек, умножение и деление - за 1 мин. Помимо
арифметических операций имелась команда
условного перехода.
Программы для решения задач на машине
Беббиджа, а также описание принципов
ее работы, были составлены Адой Августой
Лавлейс - дочерью Байрона.
Были созданы отдельные узлы машины. Всю
машину из-за ее громоздкости создать
не удалось. Только зубчатых колес для
нее понадобилось бы более 50.000. Заставить
такую махину работать можно было только
с помощью паровой машины, что и намечал
Беббидж, но она оказалась слишком сложной
для техники того времени.
После этих попыток развитие ЭВМ, с конструкторской точки зрения, вплоть до конца 30 – х годов прошлого столетия.
3.Электромеханические счетные машины
Первая счетная машина, использующая
электрическое реле, была сконструирована
в 1888 г. американцем немецкого
В 1938 г. Конрад Цузе заканчивает свой
первый компьютер Z1 c механическими модулями
памяти. Несмотря на то что Z1 работал через
два раза на третий, Конрад получает государственную
поддержку, и уже следующую модель, Z2, он
делает через год на деньги Третьего рейха.
Цузе уже собрался было перейти к Z3, но
тут немецкое правительство внезапно
вспоминает, что этот, без сомнения, толковый
парень еще не был в армии, и Цузе отправляется
служить. Демобилизовавшись в 1941 г., упрямый
Цузе заканчивает Z3, который считается
самой передовой разработкой того времени,
но пробить дополнительного финансирования
вдохновленному успехами инженеру не
удается (Германия уже воюет с Советским
Союзом и, казалось бы, так близка к победе,
что обойдется покудова и без компьютеров).Пока
истинный ариец Цузе драил полы в казарме,
американец болгарских кровей Джон Атанасов
построил прототип электронного компьютера,
основанного на бинарной арифметике. Компьютер
назвали просто - ABC, но запатентовать не
удосужились, о чем потом жалели.
В опубликованной в 1950 году статье Алан
Тьюринг предсказывал, что когда-нибудь
появятся компьютеры, способные имитировать
человеческий разум. Там же он описал так
называемый тест Тьюринга, где предлагал
считать разумной всякую машину, которая
сумеет так удачно прикинуться человеком,
отвечая на серию заданных ей вопросов,
что спрашивающий не сможет определить,
кто ему отвечает, человек или компьютер.
Как классифицировать обратную ситуацию,
когда спрашивающий ошибочно называет
человека компьютером, Тьюринг, к сожалению,
внятно не ответил.
В 1963 году, основываясь на сложных идеях
Тьюринга и простой человеческой глупости,
Джозеф Вайценбаум пишет программу Eliza,
которая проходит тест Тьюринга, найдя
себе сестру по разуму: при тестировании
Eliza одурачила одну из не в меру мудрых
сотрудниц Вайценбаума. Старый как мир
секрет Eliza заключался, главным образом,
в умении вовремя отвечать вопросом на
вопрос.
А первой электронной вычислительной машиной принято считать машину ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - электронный числовой интегратор и вычислитель), разработанную под руководством Джона Моучли и Джона Экера в Пенсильванском университете в США. ENIAC содержал 17000 электронных ламп, 7200 кристаллических диодов, 4100 магнитных элементов и занимал площадь в 300 кв. метром. Он в 1000 раз превосходил по быстродействию релейные вычислительные машины и был построен в 1945 г.
Компьютеры
40-х и 50-х годов были доступны только
крупным компаниям и
5.Машины Фон-Неймановского типа.
В основу построения подавляющего большинства ЭВМ положены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 году американским ученым венгерского происхождения ДЖОНОМ фон НЕЙМАНОМ.
Прежде всего, компьютер должен иметь следующие устройства:
- Арифметическо-логическое устройство, выполняющие арифметические и логические операции;
- Устройство управления, которое организует процесс выполнения программ;
- Запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных;
- Внешние устройства для ввода-вывода информации.
В основе работы компьютера лежат следующие принципы:
- Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов.
- Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.
- Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.
- Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.
Машины, построенные на этих принципах, называются Фон-Неймановскими.
6.Развитие ЭВМ в СССР
Развитие ЭВМ в СССР связано с именем Сергея Александровича Лебедева.В первые послевоенные годы Сергей Александрович Лебедев был директором Института электротехники АН Украины и по совместительству руководил лабораторией Института точной механики и вычислительной техники АН СССР. В этих научных организациях и была начата разработка первых действующих ЭВМ. Нашим ученым было известно о создании в США машины ENIAC – первой в мире ЭВМ с электронными лампами в качестве элементной базы и автоматическим программным управлением. В 1948-49 годов в Англии появились вычислительные машины с хранимыми в памяти программами. Сведения о разработках на Западе поступали отрывочные, и, естественно, документация по первым ЭВМ была недоступна нашим специалистам.
Лебедев начал работу над своей машиной в конце 1948 года. Разработка велась под Киевом, в секретной лаборатории в местечке Феофания. Независимо от Джона фон Неймана Лебедев выдвинул, обосновал и реализовал в первой советской машине принципы построения ЭВМ с хранимой в памяти программой. Малая электронная счетная машина (МЭСМ) – так называлось детище Лебедева и сотрудников его лаборатории – занимала целое крыло двухэтажного здания и состояла из 6 тысяч электронных ламп. Ее проектирование, монтаж и отладка были выполнены в рекордно быстрый срок – за 2 года, силами всего лишь 12 научных сотрудников и 15 техников. Те, кто создавал первые вычислительные машины, были одержимы своей работой, и это вполне объяснимо. Несмотря на то, что МЭСМ по существу была лишь макетом действующей машины, она сразу нашла своих пользователей: к первой ЭВМ выстраивалась очередь киевских и московских математиков, задачи которых требовали использования быстродействующего вычислителя.
В своей первой машине Лебедев реализовал основополагающие принципы построения компьютеров, такие как:
- наличие арифметических устройств, памяти, устройств ввода/вывода и управления;
- кодирование и хранение программы в памяти, подобно числам;
- двоичная система счисления для кодирования чисел и команд;
- автоматическое выполнение вычислений на основе хранимой программы;
- наличие как арифметических, так и логических операций;
- иерархический принцип построения памяти;
- использование численных методов для реализации вычислений.
После Малой электронной машины была создана и первая Большая – БЭСМ-1, над которой С.И. Лебедев работал уже в Москве, в ИТМ и ВТ АН СССР. В 1953 году, после сдачи новой ЭВМ в эксплуатацию, ее создатель стал действительным членом АН СССР и директором института, который был в то время средоточием научной мысли в области вычислительной техники.
Одновременно с ИТМ и ВТ и конкурируя с ним, разработкой ЭВМ занималось недавно сформированное СКБ-245 со своей ЭВМ "Стрела". Между этими двумя организациями шла борьба за ресурсы, причем промышленное СКБ-245, находившееся в ведомстве Министерства машиностроения и приборостроения, часто получало приоритет по отношению к академическому ИТМиВТ. Только на "Стрелу", в частности, были выделены потенциалоскопы для построения запоминающего устройства, а разработчикам БЭСМ пришлось довольствоваться памятью на ртутных трубках, что серьезно повлияло на первоначальную производительность машины.
БЭСМ и "Стрела" составили парк созданного в 1955 году Вычислительного центра АН СССР, на который сразу легла очень большая нагрузка. Потребность в сверхбыстрых (по тем временам) расчетах испытывали математики, ученые-термоядерщики, первые разработчики ракетной техники и многие другие. Когда в 1954 году оперативная память БЭСМ была укомплектована усовершенствованной элементной базой, быстродействие машины (до 8 тысяч операций в секунду) оказалось на уровне лучших американских ЭВМ и самым высоким в Европе. Доклад Лебедева о БЭСМ в 1956 году на конференции в западногерманском городе Дармштадте произвел настоящий фурор, поскольку малоизвестная советская машина оказалась лучшей европейской ЭВМ. В 1958 году БЭСМ, теперь уже БЭСМ-2, в которой память на потенциалоскопах была заменена ЗУ на ферритовых сердечниках и расширен набор команд, была подготовлена к серийному производству на одном из заводов в Казани. Так начиналась история промышленного выпуска ЭВМ в Советском Союзе.
МЭСМ, "Стрела" и первые машины серии БЭСМ – это вычислительная техника первого поколения. Элементная база первых вычислительных машин – электронные лампы – определяла их большие габариты, значительное энергопотребление, низкую надежность и, как следствие, небольшие объемы производства и узкий круг пользователей, главным образом, из мира науки. В таких машинах практически не было средств совмещения операций выполняемой программы и распараллеливания работы различных устройств; команды выполнялись одна за другой, АЛУ простаивало в процессе обмена данными с внешними устройствами, набор которых был очень ограниченным. Объем оперативной памяти БЭСМ-2, например, составлял 2048 39-разрядных слов, в качестве внешней памяти использовались магнитные барабаны и накопители на магнитной ленте.
Более производительной была следующая
разработка Лебедева – ЭВМ М-20, серийный
выпуск которой начался в 1959 году.
Число 20 в названии означает быстродействие
– 20 тысяч операций в секунду, объем
оперативной памяти в два раза
превышал ОП БЭСМ, предусматривалось
также некоторое совмещение выполняемых
команд. В то время это была одна
из самых мощных машин в мире,
и на ней решалось большинство
важнейших теоретических и
Очень трудоемким и малоэффективным
был процесс общения человека
с машиной первого поколения.
Как правило, сам разработчик, написавший
программу в машинных кодах, вводил
ее в память ЭВМ с помощью перфокарт
и затем вручную управлял ее выполнением.
Электронный монстр на определенное
время отдавался в
Надо отметить, что первые шаги к созданию основ системного программного обеспечения Лебедев сделал в машине М20,где были реализованы возможности написания программ в мнемокодах. И это значительно расширило круг специалистов, которые смогли воспользоваться преимуществами вычислительной техники.
- Компьютеры с хранимой в памяти программой.
Чтобы упростить и убыстрить процесс задания программ, Мочли и Экерт стали конструировать новый компьютер, который мог бы хранить программу в своей памяти. В 1945 г. к работе был привлечен знаменитый математик Джон фон Нейман, который подготовил доклад об этом компьютере. Доклад был разослан многим ученым и получил широкую известность, поскольку в нем фон Нейман ясно и просто сформулировал общие принципы функционирования компьютеров, т.е. универсальных вычислительных устройств. И до сих пор подавляющее большинство компьютеров сделано в соответствии с теми принципами, которые изложил в своем докладе в 1945 г. Джон фон Нейман. Первый компьютер, в котором были воплощены принципы фон Неймана, был построен в 1949 г. английским исследователем Морисом Уилксом. Мы рассмотрим о принципы фон Неймана ниже.
8.
Развитие элементной базы
В 40-х и 50-х годах
После появления транзисторов наиболее трудоемкой операцией при производстве компьютеров было соединение и спайка транзисторов для создания электронных схем. Но в 1959 г. Роберт Нойс (будущий основатель фирмы Intel) изобрел способ, позволяющий создавать на одной пластине кремния транзисторы и все необходимые соединения между ними. Полученные электронные схемы стали называться интегральными схемами, или чипами. В 1968 г. фирма Burroughs выпустила первый компьютер на интегральных схемах, а в 1970 г. фирма Intel начала продавать интегральные схемы памяти. В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год, что и обеспечивает постоянное уменьшение стоимости компьютеров и повышение быстродействия.

- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники (10)
- История развития вычислительной техники 40-90-е года
- История развития вычислительной техники (8)
- История развития вычислительной техники (9)
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники
- История развития вычислительной техники