Рстория вычислительной техники
Сушко Сергей
Клайпеда Литва
Люди учились считать, используя собственные пальцы. Когда этого оказалось недостаточно, возникли простейшие счетные приспособления. Особое место среди них занял АБАК, получивший в древнем мире широкое распространение.
Сделать абак совсем несложно, достаточно разлиновать столбцами дощечку или просто нарисовать столбцы на песке. Каждому из столбцов присваивалось значение разряда чисел: разряд единиц, десятков, сотен, тысяч. Числа обозначались набором камешков, ракушек, веточек и т.п., раскладываемых по различным столбцам – разрядам. Добавляя или убирая из соответствующих столбцов то или иное количество камешков, можно было производить сложение или вычитание и даже умножение и деление как многократное сложение и вычитание соответственно.
Очень похожи на абак по принципу действия русские счеты. В них вместо столбцов – горизонтальные направляющие с косточками. На
Р СѓСЃРё счетами пользовались просто виртуозно. РћРЅРё были незаменимым инструментом торговцев, приказчиков, чиновников. РР· Р РѕСЃСЃРёРё этот простой Рё полезный РїСЂРёР±РѕСЂ РїСЂРѕРЅРёРє Рё РІ Европу.
Первым механическим счетным устройством 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.
Р’ 1673 РіРѕРґСѓ немецкий математик Рё философ Готфрид Вильгельм Лейбниц создал механическое счетное устройство, которое РЅРµ только складывало Рё вычитало, РЅРѕ Рё умножало Рё делило. Машина Лейбница была сложнее «Паскалины». Числовые колеса, теперь уже зубчатые, имели зубцы девяти различных длин, Рё вычисления производились Р·Р° счет сцепления колес. Рменно несколько видоизмененные колеса Лейбница стали РѕСЃРЅРѕРІРѕР№ массовых счетных РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ – арифмометров, которыми широко пользовались РЅРµ только РІ РҐ I РҐ веке, РЅРѕ Рё сравнительно недавно наши дедушки Рё бабушки.
Есть в истории вычислительной техники ученые, чьи имена, связанные с наиболее значительными открытиями в этой области, известны сегодня даже неспециалистам. Среди них английский математик Х1Х века Чарльз Бэббидж, которого часто называют «отцом современной вычислительной техники». В 1823 году Бэббидж начал работать над своей вычислительной машиной, состоявшей из двух частей: вычисляющей и печатающей. Машина предназначалась в помощь британскому морскому ведомству для составления различных мореходных таблиц. Первая, вычисляющая часть машины была почти закончена к 1833 году, а вторую, печатающую, удалось довести почти до половины, когда расходы превысили 17000 фунтов стерлингов (около 30000 долларов). Больше денег не было, и работы пришлось закрыть.
Хотя машина Бэббиджа Рё РЅРµ была закончена, ее создатель выдвинул идеи, которые Рё легли РІ РѕСЃРЅРѕРІСѓ устройства всех современных компьютеров. Бэббидж пришел Рє выводу – вычислительная машина должна иметь устройство для хранения чисел, предназначенных для вычислений, Р° также указаний (команд) машине Рѕ том, что СЃ этими числами делать. Следующие РѕРґРЅР° Р·Р° РґСЂСѓРіРѕР№ команды получили название «программы» работы компьютера, Р° устройство для хранения информации назвали «памятью» машины. Однако хранение чисел даже вместе СЃ программой – только полдела. Главное – машина должна производить СЃ этими числами указанные РІ программе операции. Бэббидж РїРѕРЅСЏР», что для этого РІ машине должен быть специальный вычислительный блок – процессор. Рменно РїРѕ такому принципу Рё устроены современные компьютеры.
Научные идеи Бэббиджа увлекли дочь знаменитого английского поэта лорда Джорджа Байрона – графиню РђРґСѓ Августу Лавлейс. Р’ то время еще РЅРµ было таких понятий, как программирование для РР’Рњ, РЅРѕ тем РЅРµ менее РђРґСѓ Лавлейс РїРѕ праву считают первым РІ РјРёСЂРµ программистом – так сейчас называют людей, способных «объяснить» РЅР° понятном машине языке ее задачи. Дело РІ том, что Бэббидж РЅРµ оставил РЅРё РѕРґРЅРѕРіРѕ полного описания изобретенной РёРј машины. Рто сделал РѕРґРёРЅ РёР· его учеников РІ статье РЅР° французском языке. РђРґР° Лавлейс перевела ее РЅР° английский, добавив собственные программы, РїРѕ которым машина могла Р±С‹ проводить сложные математические расчеты. Р’ результате первоначальный объем статьи вырос втрое, Р° Бэббидж получил возможность продемонстрировать мощь своей машины. РњРЅРѕРіРёРјРё понятиями, введенными РђРґРѕР№ Лавлейс РІ описаниях тех первых РІ РјРёСЂРµ программ, широко пользуются современные программисты. Р’ честь первого РІ РјРёСЂРµ программиста назван РѕРґРёРЅ РёР· самых современных Рё совершенных языков компьютерного программирования – АДА.
Новинки техники ХХ века оказались неразрывно связанными с электричеством. Вскоре после появления электронных ламп, в 1918 году советский ученый М.А.Бонч-Бруевич изобрел ламповый триггер – электронное устройство, способное запоминать электрические сигналы.
По принципу действия триггер похож на качели с защелками, установленными в верхних точках качания. Достигнут качели одной верхней точки – сработает защелка, качание остановится, и в этом устойчивом состоянии они могут быть как угодно долго. Откроется защелка – качание возобновится до другой верхней точки, здесь также сработает защелка, снова остановка, и так – сколько угодно раз. По тому, где окажутся качели через некоторое время после их установки в известном положении, можно судить, открывали защелку или нет. Качели как бы запоминают открывание защелки – также и электронный триггер запоминает, поступал на него электрический сигнал или нет.
РћРґРёРЅ триггер, запоминая РѕРґРёРЅ сигнал, позволяет считать только РґРѕ РѕРґРЅРѕРіРѕ, РЅРѕ уже несколько триггеров расширяют вычислительные возможности. Если теперь придумать СЃРїРѕСЃРѕР± регистрации СЃ помощью РіСЂСѓРїРїС‹ триггеров РЅРµ только единичных сигналов, РЅРѕ Рё РёС… десятков, сотен, тысяч — появляется возможность применить этот СЃРїРѕСЃРѕР± РІ электронно-вычислительной машине. 5 июля 1943 РіРѕРґР° ученые Пенсильванского университета РІ РЎРЁРђ подписывают контракт, РїРѕ которому РѕРЅРё создают первый РІ РјРёСЂРµ электронный компьютер, известный РїРѕРґ названием РРќРРђРљ. Ничего РЅРµ значащее РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРј языке название произошло РѕС‚ сокращения довольно длинного английского наименования – «электронный цифровой компьютер». 15 февраля 1946 РіРѕРґР° РРќРРђРљ официально ввели РІ строй.
Первые компьютеры считали РІ тысячи раз быстрее механических счетных машин, РЅРѕ были очень РіСЂРѕРјРѕР·РґРєРёРјРё. РР’Рњ занимала помещение размером 9С…15 Рј, весила около 30 тонн Рё потребляла 150 киловатт РІ час. Р’ такой РР’Рњ было около 18 тысяч электронных ламп.
Второе поколение электронных компьютеров обязано своим появлением важнейшему изобретению электроники ХХ века – транзистору. Миниатюрный полупроводниковый прибор позволил резко уменьшить габариты компьютеров и снизить потребляемую мощность. Скорость компьютеров возросла до миллиона операций в секунду.
Р’ сотни раз сократить число электронных элементов РІ компьютере позволило изобретение РІ 1950 РіРѕРґСѓ интегральных микросхем – полупроводниковых кристаллов, содержащих большое количество соединенных между СЃРѕР±РѕР№ транзисторов Рё РґСЂСѓРіРёС… элементов. РР’Рњ третьего поколения РЅР° интегральных микросхемах появились РІ 1964 РіРѕРґСѓ.
В июне 1971 года была впервые разработана очень сложная универсальная интегральная микросхема, названная микропроцессором – важнейшим элементом компьютеров четвертого поколения.
www.ronl.ru
Ручной период начался на заре человеческой цивилизации. Фиксация результатов счета у разных народов на разных континентах производилась разными способами: пальцевый счет, нанесение засечек, счетные палочки, узелки и т.д. Наконец, появление приборов, использующих вычисление по разрядам, как бы предполагали наличие некоторой позиционной системы счисления, десятичной, пятеричной, троичной и т.д. К таким приборам относятся абак, русские, японские, китайские счеты.
Рсторию цифровых устройств начать следует СЃРѕ счетов. Подобный инструмент был известен Сѓ всех народов. Древнегреческий абак (РґРѕСЃРєР° или «саламинская доска» РїРѕ имени острова Саламин РІ Ргейском РјРѕСЂРµ) представлял СЃРѕР±РѕР№ посыпанную РјРѕСЂСЃРєРёРј песком дощечку. РќР° песке проходили Р±РѕСЂРѕР·РґРєРё, РЅР° которых камешками обозначались числа. РћРґРЅР° Р±РѕСЂРѕР·РґРєР° соответствовала единицам, другая — десяткам Рё С‚.Рґ. Если РІ какой-то Р±РѕСЂРѕР·РґРєРµ РїСЂРё счете набиралось более 10 камешков, РёС… снимали Рё добавляли РѕРґРёРЅ камушек РІ следующем разряде. Римляне усовершенствовали абак, перейдя РѕС‚ деревянных РґРѕСЃРѕРє, РїРµcРєР° Рё камешков Рє мраморным доскам СЃ выточенными желобками Рё мраморными шариками. Китайские счеты суан – пан состояли РёР· деревянной рамки, разделенной РЅР° верхние Рё нижние секции. Палочки соотносятся СЃ колонками, Р° Р±СѓСЃРёРЅРєРё – СЃ числами. РЈ китайцев РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ счета лежала РЅРµ десятка, Р° пятерка.
Суан — пан разделены на две части: в нижней части на каждом ряду располагаются по 5 косточек, в верхней части – по 2. Таким образом, для того, чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую пятерке, а затем добавляли одну косточку в разряд единиц.
У японцев это же устройство для счета носило название серобян.
На Руси долгое время считали по косточкам, раскладываемым в кучки. Примерно с 15 века получил распространение «дощатый счет», завезенный, видимо, западными купцами с ворванью и текстилем. «Дощатый счет» почти не отличался от обычных счетов и представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки.
В 9 веке индийские ученые сделали одно из величайших открытий в математике. Они изобрели позиционную систему счисления, которой теперь пользуется весь мир.
При записи числа, в котором отсутствует какой- либо разряд (например, 110 или 16004), индийцы вместо названия цифры говорили слово «пусто». При записи на месте «пустого» разряда ставили точку, а позднее рисовали кружок. Такой кружок называется «сунья».
Арабские математики перевели это слово по смыслу на свой язык – они говорили «сифр». Современное слово «нуль» происходит от латинского.
Р’ конце 15 – начале 16 века Леонардо РґР° Винчи создал 13- разрядное суммирующее устройство СЃ десятизубными кольцами. РћСЃРЅРѕРІСѓ машины РїРѕ описанию составляли стержни, РЅР° которые крепились РґРІР° зубчатых колеса, большее СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны стержня, Р° меньшее – СЃ РґСЂСѓРіРѕР№. Рти стержни должны были располагаться таким образом, чтобы меньшее колесо РЅР° РѕРґРЅРѕРј стержне входило РІ зацепление СЃ большим колесом РЅР° РґСЂСѓРіРѕРј стержне. РџСЂРё этом меньшее колесо второго стержня сцеплялось СЃ большим колесом третьего Рё С‚.Рґ. Десять оборотов первого колеса, РїРѕ замыслу автора, должны были приводить Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ полному обороту второго, Р° десять оборотов второго — Рє полному обороту третьего Рё С‚.Рґ. Р’СЃСЏ система, состоящая РёР· 13 стержней СЃ зубчатыми колесами должна была, приводиться РІ движение набором РіСЂСѓР·РѕРІ.
Развитие механики РІ 17 веке стало предпосылкой вычислительных устройств Рё РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ, использующих механический принцип вычислений, обеспечивающий перенос старшего разряда. Рспользование таких машин способствовало «автоматизации умственного труда».
Увеличение во второй половине 19 века вычислительных работ в целом ряде областей человеческой деятельности выдвинуло настоятельную потребность в ВТ и повышение требований к ней.
В этот период английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул идею создания программно-упраляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати.
Первая спроектированная Беббиджем машина, Разностная машина, работала на паровом двигателе. Работающая модель была шестицифровым калькулятором, способным производить вычисления и печатать цифровые таблицы.
Главным достижением этой эпохи можно считать изобретение арифмометра ученым, по имени Однер. Главная особенность детища Однера заключается в применении зубчатых колес с переменным числом зубцов вместо ступенчатых валиков. Оно проще валика конструктивно и имеет меньшие размеры.
Первоначально появление РІ этот период РР’Рњ РЅРµ очень повлияло РЅР° выпуск арифмометров, прежде всего РёР·-Р·Р° различия РІ назначении, Р° также РІ стоимости Рё распространенности. Однако, СЃ 60 РіРѕРґРѕРІ РІ массовое использование РІСЃРµ активнее проникают электронные клавишные вычислительные машины, выпускаемые вначале РЅР° лампах, Р° СЃ 1964 Рі. РЅР° транзисторах. Лидерство РІ этом направлении сразу же захватила РЇРїРѕРЅРёСЏ, которая отличалась миниатюризацией электронной техники, включая Р’Рў.
Рлектромеханический этап развития Р’Рў явился наименее продолжительным Рё охватывает около 60 лет – РѕС‚ первого табулятора Р“. Холлерита РґРѕ первой РР’Рњ ENIAK (1945). Предпосылками создания проектов этого типа явились как необходимость проведения массовых расчетов, так Рё развитие прикладной электротехники. Классическим типом средств электромеханического этапа был счетно-аналитический комплекс, предназначенный для обработки информации РЅР° перфокарточных носителях.
Значение работ Холлерита для развития Р’Рў определяется РґРІСѓРјСЏ факторами. Р’Рѕ-первых, РѕРЅ стал основоположником РЅРѕРІРѕРіРѕ направления РІ Р’Рў – счетно-перфорационного СЃ соответствующим РёРј оборудованием для широкого РєСЂСѓРіР° экономических Рё научно-технических расчетов. Рто направление привело Рє созданию машиносчетных станций, послуживших прообразом современных вычислительных центров. Р’Рѕ-вторых, даже РІ наше время использование большого числа разнообразных устройств РІРІРѕРґР°/вывода информации РЅРµ отменило полностью использование перфокарточной технологии.
Заключительный период электромеханического этапа развития вычислительной техники характеризуется созданием целого СЂСЏРґР° сложных релейных Рё релейно-механических систем СЃ программным управлением, характеризующихся алгоритмической универсальностью Рё способных выполнять сложные научно-технические вычисления РІ автоматическом режиме СЃРѕ скоростями, РЅР° РїРѕСЂСЏРґРѕРє превышающими скорость работы арифмометров СЃ электропроводом. Рти аппараты можно рассматривать РІ качестве прямых предшественников универсальных РР’Рњ.
I поколение (до 1955 г.)
Р’СЃРµ РР’Рњ I-РіРѕ поколения были сделаны РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ электронных ламп, что делало РёС… ненадежными — лампы приходилось часто менять. Рти компьютеры были огромными, неудобными Рё слишком РґРѕСЂРѕРіРёРјРё машинами, которые могли приобрести только крупные корпорации Рё правительства. Лампы потребляли РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество электроэнергии Рё выделяли РјРЅРѕРіРѕ тепла.
Притом для каждой машины использовался свой язык программирования. Набор команд был небольшой, схема арифметико-логического устройства и устройства управления достаточно проста, программное обеспечение практически отсутствовало. Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были низкими. Для ввода-вывода использовались перфоленты, перфокарты, магнитные ленты и печатающие устройства, оперативные запоминающие устройства были реализованы на основе ртутных линий задержки электроннолучевых трубок.
Рти неудобства начали преодолевать путем интенсивной разработки средств автоматизации программирования, создания систем обслуживающих программ, упрощающих работу РЅР° машине Рё увеличивающих эффективность её использования. Рто, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, потребовало значительных изменений РІ структуре компьютеров, направленных РЅР° то, чтобы приблизить её Рє требованиям, возникшим РёР· опыта эксплуатации компьютеров
. Основные компьютеры первого поколения:
В·1946Рі. РРќРРђРљ
Р’ 1946 Рі. американские инженер-электронщик Дж. Рџ. Рккерт Рё физик Дж. РЈ. Моучли РІ Пенсильванском университете сконструировали, РїРѕ заказу военного ведомства РЎРЁРђ, первую электронно-вычислительную машину — “Рниак” (Electronic Numerical Integrator and Computer). Которая предназначалась для решения задач баллистики. РћРЅР° работала РІ тысячу раз быстрее, чем «Марк-1В», выполняя Р·Р° РѕРґРЅСѓ секунду 300 умножений или 5000 сложений многоразрядных чисел. Размеры: 30 Рј. РІ длину, объём — 85 Рј3 ., вес — 30 тонн. Рспользовалось около 20000 электронных ламп Рё 1500 реле. Мощность ее была РґРѕ 150 РєР’С‚.
В· 1949Рі. РДСАК.
Первая машина СЃ хранимой программой — ”Рдсак” — была создана РІ Кембриджском университете (Англия) РІ 1949 Рі. РћРЅР° имела запоминающее устройство РЅР° 512 ртутных линиях задержки. Время выполнения сложения было 0,07 РјСЃ, умножения — 8,5 РјСЃ.
В· 1951Рі. РњРРЎРњ
Р’ 1948Рі. РіРѕРґСѓ академик Сергей Алексеевич Лебедев предложил проект первой РЅР° континенте Европы РР’Рњ – Малой электронной счетно-решающей машины (РњРРњРЎ). Р’ 1951Рі. РњРРЎРњ официально вводится РІ эксплуатацию, РЅР° ней регулярно решаются вычислительные задачи. Машина оперировала СЃ 20Вразрядными двоичными кодами СЃ быстродействием 50 операций РІ секунду, имела оперативную память РІ 100 ячеек РЅР° электронных лампах.
· 1951г. UNIVAC-1. (Англия)
В 1951 г. была создана машина “Юнивак”(UNIVAC) — первый серийный компьютер с хранимой программой. В этой машине впервые была использована магнитная лента для записи и хранения информации.
В· 1952-1953Рі. Р‘РРЎРњ-2
Вводится РІ эксплуатацию Р‘РРЎРњ-2 (большая электронная счетная машина) СЃ быстродействием около 10 тыс. операций РІ секунду над 39-разрядными двоичными числами. Оперативная память РЅР° электронно-акустических линиях задержки — 1024 слова, затем РЅР° электронно-лучевых трубках Рё позже РЅР° ферритовых сердечниках. Р’Р—РЈ состояло РёР· РґРІСѓС… магнитных барабанов Рё магнитной ленты емкостью свыше 100 тыс. слов.
II поколение (1958-1964)
Р’ 1958 Рі. РІ РР’Рњ были применены полупроводниковые транзисторы, изобретённые РІ 1948 Рі. Уильямом Шокли, РѕРЅРё были более надёжны, долговечны, малы, могли выполнить значительно более сложные вычисления, обладали большой оперативной памятью. 1 транзистор способен был заменить ~ 40 электронных ламп Рё работал СЃ большей скоростью.
Р’Рѕ II-РѕРј поколении компьютеров дискретные транзисторные логические элементы вытеснили электронные лампы. Р’ качестве носителей информации использовались магнитные ленты («БРРЎРњ-6В», «Минск-2В»,«Урал-14В») Рё магнитные сердечники, появились высокопроизводительные устройства для работы СЃ магнитными лентами, магнитные барабаны Рё первые магнитные РґРёСЃРєРё.
В качестве программного обеспечения стали использовать языки программирования высокого уровня, были написаны специальные трансляторы с этих языков на язык машинных команд. Для ускорения вычислений в этих машинах было реализовано некоторое перекрытие команд: последующая команда начинала выполняться до окончания предыдущей.
Появился широкий набор библиотечных программ для решения разнообразных математических задач. Появились мониторные системы, управляющие режимом трансляции Рё исполнения программ. РР· мониторных систем РІ дальнейшем выросли современные операционные системы.
Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем. Поэтому в середине 60-х годов наметился переход к созданию компьютеров, программно совместимых и построенных на микроэлектронной технологической базе.
III поколение (1964-1972)
Р’ 1960 Рі. появились первые интегральные системы (РРЎ), которые получили широкое распространение РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ малыми размерами, РЅРѕ громадными возможностями. РРЎ — это кремниевый кристалл, площадь которого примерно 10 РјРј2. 1 РРЎ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅР° заменить десятки тысяч транзисторов. 1 кристалл выполняет такую же работу, как Рё 30-ти тонный “Рниак”. Рђ компьютер СЃ использованием РРЎ достигает производительности РІ 10 млн. операций РІ секунду.
В 1964 году, фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System 360), ставших первыми компьютерами третьего поколения.
Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых. В качестве элементной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются микросхемами.
Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина.
Примеры машин третьего поколения — семейства IBM-360, IBM-370, ЕС РР’Рњ (Единая система РР’Рњ), РЎРњ РР’Рњ (Семейство малых РР’Рњ) Рё РґСЂ. Быстродействие машин внутри семейства изменяется РѕС‚ нескольких десятков тысяч РґРѕ миллионов операций РІ секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов.
IV поколение (с 1972 г. по настоящее время)
Четвёртое поколение — это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970 года.
Впервые стали применяться большие интегральные схемы (Р‘РРЎ), которые РїРѕ мощности примерно соответствовали 1000 РРЎ. Рто привело Рє снижению стоимости производства компьютеров. Р’ 1980 Рі. центральный процессор небольшой РР’Рњ оказалось возможным разместить РЅР° кристалле площадью 1/4 РґСЋР№РјР° (0,635 СЃРј2 .). Р‘РРЎС‹ применялись уже РІ таких компьютерах, как “Рллиак”, ”Рльбрус”, ”Макинтош ”. Быстродействие таких машин составляет тысячи миллионов операций РІ секунду. Емкость РћР—РЈ возросла РґРѕ 500 млн. двоичных разрядов. Р’ таких машинах одновременно выполняются несколько команд над несколькими наборами операндов.
C точки зрения структуры машины этого поколения представляют собой многопроцессорные и многомашинные комплексы, работающие на общую память и общее поле внешних устройств. Ёмкость оперативной памяти порядка 1 — 64 Мбайт.
Распространение персональных компьютеров Рє концу 70-С… РіРѕРґРѕРІ привело Рє некоторому снижению СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° большие РР’Рњ Рё РјРёРЅРё-РР’Рњ. Рто стало предметом серьезного беспокойства фирмы IBM (International Business Machines Corporation) — ведущей компании РїРѕ производству больших РР’Рњ, Рё РІ 1979 Рі. фирма IBM решила попробовать СЃРІРѕРё силы РЅР° рынке персональных компьютеров, создав первые персональные компьютеры- IBMPC.
Какими должны быть РР’Рњ V поколения.
Сейчас ведутся интенсивные разработки РР’Рњ V поколения. Разработка последующих поколений компьютеров производится РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ больших интегральных схем повышенной степени интеграции, использования оптоэлектронных принципов (лазеры, голография).
Ставятся совершенно РґСЂСѓРіРёРµ задачи, нежели РїСЂРё разработки всех прежних РР’Рњ. Если перед разработчиками РР’Рњ СЃ I РїРѕ IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности РІ области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ задачей разработчиков РР’Рњ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы РёР· представленных фактов), развитие «интеллектуализации» компьютеров — устранения барьера между человеком Рё компьютером. Компьютеры Р±СѓРґСѓС‚ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ воспринимать информацию СЃ СЂСѓРєРѕРїРёСЃРЅРѕРіРѕ или печатного текста, СЃ бланков, СЃ человеческого голоса, узнавать пользователя РїРѕ голосу, осуществлять перевод СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ языка РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№. Рто позволит общаться СЃ РР’Рњ всем пользователям, даже тем, кто РЅРµ обладает специальных знаний РІ этой области. РР’Рњ будет помощником человеку РІРѕ всех областях.
Перспективы развития вычислительной техники
Выше РјС‹ рассмотрели историю Рё современное состояние компьютерной техники. Уже сейчас вычислительная техника достигла просто потрясающих высот. Так РІ 2002 РіРѕРґСѓ для Рнститута наук Рѕ земле РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Йокогама (РЇРїРѕРЅРёСЏ) корпорацией NEC был создан наимощнейший РЅР° сегодняшний день суперкомпьютер Eerth Simulator. Производительность РЅРѕРІРѕР№ машины, определенная РїСЂРё помощи стандартных тестов Linpack, составляет 35,6 TELOPS(триллионов операций СЃ плавающей запятой РІ секунду). Если сопоставить полученные результаты СЃ показателями, приведенными РІ перечне Top 500 (рейтинг 500 наиболее мощных компьютеров РјРёСЂР°), становится СЏСЃРЅРѕ, что Earth Simulator работает быстрее, чем 18 лучших РїРѕ предыдущему рейтингу, машин вместе взятых.
Каковы же перспективы совершенствования персональных компьютеров, и что нас ожидает в дальнейшем в этой сфере?
Сотрудникам Белловских лабораторий удалось создать транзистор размером РІ 60 атомов! РћРЅРё считают, что транзисторы РєРѕ РґРЅСЋ своего шестидесятилетия (2007 РіРѕРґ) РїРѕ СЂСЏРґСѓ параметров достигнут физических пределов. Так, размер транзистора должен стать чуть меньше 0,01 РјРєРј (уже достигнут размер 0,05 РјРєРј). Рто означает, что РЅР° чипе площадью 10 РєРІ. СЃРј можно будет разместить 20 000 000 транзисторов.
Описывая бурно развивающуюся в настоящее время технологию производства пластиковых транзисторов, ученые приходят к достаточно логичному выводу, что сумма всех усовершенствований приведет к созданию «финального компьютера», более мощного, чем современные рабочие станции. Компьютер этот будет иметь размер почтовой марки и, соответственно, цену, не превышающую цены почтовой марки.
Представим себе, наконец, гибкий экран телевизора или компьютерного монитора, который не разобьется, если швырнуть его на землю. А что можно сказать о пластинке величиной с обычную кредитную карточку, заполненной массой нужнейшей информации, включая ту, которая обычно и хранится в кредитной карточке, но выполненной из такого материала, что она никогда не потребует замены?
Р’ последнее время высказывались Рё мысли Рѕ том, что давно РїРѕСЂР° расстаться СЃ электронами как основными действующими лицами РЅР° сценах микроэлектроники Рё обратиться Рє фотонам. Рспользование фотонов СЏРєРѕР±С‹ позволит изготовить процессор компьютера размером СЃ атом. Рћ том, что наступление СЌРїРѕС…Рё таких компьютеров уже РЅРµ Р·Р° горами РіРѕРІРѕСЂРёС‚ тот факт, что американским ученым удалось РЅР° доли секунды остановить фотонный пучок (луч света)…
1. Глобальная сеть Рнтернет (www.ieee.org, www.techno.ru, www.computer-museum.ru, www.mailcom.com/besm6/, www.ibm.com Рё РґСЂ.)
2. Шафрин Р®. Рнформационные технологии, Рњ., 1998.
3. РНФОРМАТРРљРђ, Рњ., 1994.( энциклопедический словарь для начинающих)
4. Алтухов Е.В., Рыбалко Л.А., Савченко В.С. Основы информатики и вычислительной техники, М., «Высшая школа», 1992.
5. Бордовский Р“.Рђ., Рсаев Р®.Р’., РњРѕСЂРѕР·РѕРІР’.Р’. Рнформатика РІ понятиях Рё терминах, Рњ., 1991.
www.ronl.ru
Выполнила:
Основные этапы развития вычислительной техники.
Основные этапы развития вычислительной техники. Первым прообразом современных компьютеров была механическая аналитическая машина Чарльза Бэб-биджа, которую он проектировал и создавал в середине XIX в. Аналитическая машина должна была обрабатывать числовую информацию по заранее составленной программе без вмешательства человека. В аналитической машине имелись все основные устройства современного компьютера: Склад (Память), Мельница (Процессор) и т. д.
Первые электронно-вычислительные машины (РР’Рњ), способные автоматически РїРѕ заданной программе обрабатывать большие объемы информации, были построены РІ 1946 Рі. РІ РЎРЁРђ (РРќРРђРљ) Рё РІ 1950 Рі. РІ РЎРЎРЎР (РњРРЎРњ). Первые РР’Рњ были ламповыми (включали РІ себя десятки тысяч ламп), очень РґРѕСЂРѕРіРёРјРё Рё очень большими (занимали громадные залы), Рё поэтому РёС… количество измерялось единицами, РІ лучшем случае десятками штук. РћРЅРё использовались для проведения РіСЂРѕРјРѕР·РґРєРёС… Рё точных вычислений РІ научных исследованиях, РїСЂРё проектировании ядерных реакторов, расчетов траекторий баллистических ракет Рё С‚. Рґ. Программы для первых РР’Рњ, написанные РЅР° машинном языке, представляли СЃРѕР±РѕР№ очень длинные последовательности нулей Рё единиц, так что составление Рё отладка таких программ было чрезвычайно трудоемким делом.
Производство сравнительно недорогих персональных компьютеров СЃ использованием Р‘РРЎ (больших интегральных схем) началось РІ середине 70-С… РіРѕРґРѕРІ СЃ компьютера Apple II (СЃ этого компьютера отсчитывает СЃРІРѕРµ существование фирма Apple). Р’ начале 80-С… РіРѕРґРѕРІ приступила Рє массовому производству персональных компьютеров корпорация IBM (компьютеры так Рё назывались IBM Personal Computer — IBM PC). Персональные компьютеры РІ состоянии обрабатывать РЅРµ только числовую информацию. Р’ настоящее время большая часть персональных компьютеров РІ РјРёСЂРµ занята обработкой текстовой информации. РЎ 80-С… РіРѕРґРѕРІ стала возможной обработка РЅР° компьютере графической информации, Р° СЃ 90-С… — Р·РІСѓРєРѕРІРѕР№. Современный персональный компьютер превратился РІ мультимедийный, С‚. Рµ. РЅР° нем можно обрабатывать числовую, текстовую, графическую Рё Р·РІСѓРєРѕРІСѓСЋ информацию.
Рнформатизация общества. РЎ середины XX РІ. начался постепенный переход РѕС‚ индустриального общества Рє информационному. Р’ информационном обществе главным ресурсом является информация, именно РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ владения информацией Рѕ самых различных процессах Рё явлениях можно эффективно Рё оптимально строить любую деятельность.
В качестве критериев развитости информационного общества можно выбрать три: наличие компьютеров, уровень развития компьютерных сетей и доля населения, занятого в информационной сфере, а также использующего информационные технологии в своей повседневной деятельности.
Персональный компьютер стал доступен массовому потребителю, и теперь в развитых странах мира компьютер имеется на большинстве рабочих мест и в большинстве семей. В настоящее время персональные компьютеры изготавливают и собирают тысячи фирм в разных странах мира, и их производство превысило сто пятьдесят миллионов штук в год.
Существенной тенденцией в информатизации общества является переход от использования компьютеров в автономном режиме к применению их в локальных и глобальных сетях.
Развитие глобальных компьютерных сетей началось РІ 80-Рµ РіРѕРґС‹. Р’ 1981 Рі. РІ сети Рнтернет было лишь 213 компьютеров, Рє концу 80-С… число подключенных Рє сети компьютеров возросло РґРѕ 150 тысяч, однако наиболее быстрый экспоненциальный СЂРѕСЃС‚ РёС… количества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёР» РІ 90-Рµ РіРѕРґС‹, Рё Рє настоящему моменту РІ Рнтернете насчитывается более 100 миллионов серверов.
По данным ООН, в 90-е годы число работников, занятых в информационной сфере (для которых обработка информации является основной производственной функцией), возросло примерно на 25%, тогда как численность занятых в сельском хозяйстве и промышленности сократилась соответственно на 10 и 15% .
Компьютеры и информационные технологии интенсивно проникают и в сферу материального производства; инженер, фермер, специалисты других традиционных профессий все чаще используют на своем рабочем месте компьютер.
Список литературы:
1. Острейковский Р’.Рђ. В«Рнформатика»
2. Решетников Р’.Рќ., Сотников Рђ.Рќ. В«Рнформатика – что это»
www.ronl.ru
Ручной период начался на заре человеческой цивилизации. Фиксация результатов счета у разных народов на разных континентах производилась разными способами: пальцевый счет, нанесение засечек, счетные палочки, узелки и т.д. Наконец, появление приборов, использующих вычисление по разрядам, как бы предполагали наличие некоторой позиционной системы счисления, десятичной, пятеричной, троичной и т.д. К таким приборам относятся абак, русские, японские, китайские счеты.
Рсторию цифровых устройств начать следует СЃРѕ счетов. Подобный инструмент был известен Сѓ всех народов. Древнегреческий абак (РґРѕСЃРєР° или «саламинская доска» РїРѕ имени острова Саламин РІ Ргейском РјРѕСЂРµ) представлял СЃРѕР±РѕР№ посыпанную РјРѕСЂСЃРєРёРј песком дощечку. РќР° песке проходили Р±РѕСЂРѕР·РґРєРё, РЅР° которых камешками обозначались числа. РћРґРЅР° Р±РѕСЂРѕР·РґРєР° соответствовала единицам, другая — десяткам Рё С‚.Рґ. Если РІ какой-то Р±РѕСЂРѕР·РґРєРµ РїСЂРё счете набиралось более 10 камешков, РёС… снимали Рё добавляли РѕРґРёРЅ камушек РІ следующем разряде. Римляне усовершенствовали абак, перейдя РѕС‚ деревянных РґРѕСЃРѕРє, РїРµcРєР° Рё камешков Рє мраморным доскам СЃ выточенными желобками Рё мраморными шариками. Китайские счеты суан – пан состояли РёР· деревянной рамки, разделенной РЅР° верхние Рё нижние секции. Палочки соотносятся СЃ колонками, Р° Р±СѓСЃРёРЅРєРё – СЃ числами. РЈ китайцев РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ счета лежала РЅРµ десятка, Р° пятерка.
Суан — пан разделены на две части: в нижней части на каждом ряду располагаются по 5 косточек, в верхней части – по 2. Таким образом, для того, чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую пятерке, а затем добавляли одну косточку в разряд единиц.
У японцев это же устройство для счета носило название серобян.
На Руси долгое время считали по косточкам, раскладываемым в кучки. Примерно с 15 века получил распространение «дощатый счет», завезенный, видимо, западными купцами с ворванью и текстилем. «Дощатый счет» почти не отличался от обычных счетов и представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки.
В 9 веке индийские ученые сделали одно из величайших открытий в математике. Они изобрели позиционную систему счисления, которой теперь пользуется весь мир.
При записи числа, в котором отсутствует какой- либо разряд (например, 110 или 16004), индийцы вместо названия цифры говорили слово «пусто». При записи на месте «пустого» разряда ставили точку, а позднее рисовали кружок. Такой кружок называется «сунья».
Арабские математики перевели это слово по смыслу на свой язык – они говорили «сифр». Современное слово «нуль» происходит от латинского.
Р’ конце 15 – начале 16 века Леонардо РґР° Винчи создал 13- разрядное суммирующее устройство СЃ десятизубными кольцами. РћСЃРЅРѕРІСѓ машины РїРѕ описанию составляли стержни, РЅР° которые крепились РґРІР° зубчатых колеса, большее СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны стержня, Р° меньшее – СЃ РґСЂСѓРіРѕР№. Рти стержни должны были располагаться таким образом, чтобы меньшее колесо РЅР° РѕРґРЅРѕРј стержне входило РІ зацепление СЃ большим колесом РЅР° РґСЂСѓРіРѕРј стержне. РџСЂРё этом меньшее колесо второго стержня сцеплялось СЃ большим колесом третьего Рё С‚.Рґ. Десять оборотов первого колеса, РїРѕ замыслу автора, должны были приводить Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ полному обороту второго, Р° десять оборотов второго — Рє полному обороту третьего Рё С‚.Рґ. Р’СЃСЏ система, состоящая РёР· 13 стержней СЃ зубчатыми колесами должна была, приводиться РІ движение набором РіСЂСѓР·РѕРІ.
Развитие механики РІ 17 веке стало предпосылкой вычислительных устройств Рё РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ, использующих механический принцип вычислений, обеспечивающий перенос старшего разряда. Рспользование таких машин способствовало «автоматизации умственного труда».
Увеличение во второй половине 19 века вычислительных работ в целом ряде областей человеческой деятельности выдвинуло настоятельную потребность в ВТ и повышение требований к ней.
В этот период английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул идею создания программно-упраляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати.
Первая спроектированная Беббиджем машина, Разностная машина, работала на паровом двигателе. Работающая модель была шестицифровым калькулятором, способным производить вычисления и печатать цифровые таблицы.
Главным достижением этой эпохи можно считать изобретение арифмометра ученым, по имени Однер. Главная особенность детища Однера заключается в применении зубчатых колес с переменным числом зубцов вместо ступенчатых валиков. Оно проще валика конструктивно и имеет меньшие размеры.
Первоначально появление РІ этот период РР’Рњ РЅРµ очень повлияло РЅР° выпуск арифмометров, прежде всего РёР·-Р·Р° различия РІ назначении, Р° также РІ стоимости Рё распространенности. Однако, СЃ 60 РіРѕРґРѕРІ РІ массовое использование РІСЃРµ активнее проникают электронные клавишные вычислительные машины, выпускаемые вначале РЅР° лампах, Р° СЃ 1964 Рі. РЅР° транзисторах. Лидерство РІ этом направлении сразу же захватила РЇРїРѕРЅРёСЏ, которая отличалась миниатюризацией электронной техники, включая Р’Рў.
Рлектромеханический этап развития Р’Рў явился наименее продолжительным Рё охватывает около 60 лет – РѕС‚ первого табулятора Р“. Холлерита РґРѕ первой РР’Рњ ENIAK (1945). Предпосылками создания проектов этого типа явились как необходимость проведения массовых расчетов, так Рё развитие прикладной электротехники. Классическим типом средств электромеханического этапа был счетно-аналитический комплекс, предназначенный для обработки информации РЅР° перфокарточных носителях.
Значение работ Холлерита для развития Р’Рў определяется РґРІСѓРјСЏ факторами. Р’Рѕ-первых, РѕРЅ стал основоположником РЅРѕРІРѕРіРѕ направления РІ Р’Рў – счетно-перфорационного СЃ соответствующим РёРј оборудованием для широкого РєСЂСѓРіР° экономических Рё научно-технических расчетов. Рто направление привело Рє созданию машиносчетных станций, послуживших прообразом современных вычислительных центров. Р’Рѕ-вторых, даже РІ наше время использование большого числа разнообразных устройств РІРІРѕРґР°/вывода информации РЅРµ отменило полностью использование перфокарточной технологии.
Заключительный период электромеханического этапа развития вычислительной техники характеризуется созданием целого СЂСЏРґР° сложных релейных Рё релейно-механических систем СЃ программным управлением, характеризующихся алгоритмической универсальностью Рё способных выполнять сложные научно-технические вычисления РІ автоматическом режиме СЃРѕ скоростями, РЅР° РїРѕСЂСЏРґРѕРє превышающими скорость работы арифмометров СЃ электропроводом. Рти аппараты можно рассматривать РІ качестве прямых предшественников универсальных РР’Рњ.
I поколение (до 1955 г.)
Р’СЃРµ РР’Рњ I-РіРѕ поколения были сделаны РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ электронных ламп, что делало РёС… ненадежными — лампы приходилось часто менять. Рти компьютеры были огромными, неудобными Рё слишком РґРѕСЂРѕРіРёРјРё машинами, которые могли приобрести только крупные корпорации Рё правительства. Лампы потребляли РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество электроэнергии Рё выделяли РјРЅРѕРіРѕ тепла.
Притом для каждой машины использовался свой язык программирования. Набор команд был небольшой, схема арифметико-логического устройства и устройства управления достаточно проста, программное обеспечение практически отсутствовало. Показатели объема оперативной памяти и быстродействия были низкими. Для ввода-вывода использовались перфоленты, перфокарты, магнитные ленты и печатающие устройства, оперативные запоминающие устройства были реализованы на основе ртутных линий задержки электроннолучевых трубок.
Рти неудобства начали преодолевать путем интенсивной разработки средств автоматизации программирования, создания систем обслуживающих программ, упрощающих работу РЅР° машине Рё увеличивающих эффективность её использования. Рто, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, потребовало значительных изменений РІ структуре компьютеров, направленных РЅР° то, чтобы приблизить её Рє требованиям, возникшим РёР· опыта эксплуатации компьютеров
. Основные компьютеры первого поколения:
В·1946Рі. РРќРРђРљ
Р’ 1946 Рі. американские инженер-электронщик Дж. Рџ. Рккерт Рё физик Дж. РЈ. Моучли РІ Пенсильванском университете сконструировали, РїРѕ заказу военного ведомства РЎРЁРђ, первую электронно-вычислительную машину — “Рниак” (Electronic Numerical Integrator and Computer). Которая предназначалась для решения задач баллистики. РћРЅР° работала РІ тысячу раз быстрее, чем «Марк-1В», выполняя Р·Р° РѕРґРЅСѓ секунду 300 умножений или 5000 сложений многоразрядных чисел. Размеры: 30 Рј. РІ длину, объём — 85 Рј3 ., вес — 30 тонн. Рспользовалось около 20000 электронных ламп Рё 1500 реле. Мощность ее была РґРѕ 150 РєР’С‚.
В· 1949Рі. РДСАК.
Первая машина СЃ хранимой программой — ”Рдсак” — была создана РІ Кембриджском университете (Англия) РІ 1949 Рі. РћРЅР° имела запоминающее устройство РЅР° 512 ртутных линиях задержки. Время выполнения сложения было 0,07 РјСЃ, умножения — 8,5 РјСЃ.
В· 1951Рі. РњРРЎРњ
Р’ 1948Рі. РіРѕРґСѓ академик Сергей Алексеевич Лебедев предложил проект первой РЅР° континенте Европы РР’Рњ – Малой электронной счетно-решающей машины (РњРРњРЎ). Р’ 1951Рі. РњРРЎРњ официально вводится РІ эксплуатацию, РЅР° ней регулярно решаются вычислительные задачи. Машина оперировала СЃ 20Вразрядными двоичными кодами СЃ быстродействием 50 операций РІ секунду, имела оперативную память РІ 100 ячеек РЅР° электронных лампах.
· 1951г. UNIVAC-1. (Англия)
В 1951 г. была создана машина “Юнивак”(UNIVAC) — первый серийный компьютер с хранимой программой. В этой машине впервые была использована магнитная лента для записи и хранения информации.
В· 1952-1953Рі. Р‘РРЎРњ-2
Вводится РІ эксплуатацию Р‘РРЎРњ-2 (большая электронная счетная машина) СЃ быстродействием около 10 тыс. операций РІ секунду над 39-разрядными двоичными числами. Оперативная память РЅР° электронно-акустических линиях задержки — 1024 слова, затем РЅР° электронно-лучевых трубках Рё позже РЅР° ферритовых сердечниках. Р’Р—РЈ состояло РёР· РґРІСѓС… магнитных барабанов Рё магнитной ленты емкостью свыше 100 тыс. слов.
II поколение (1958-1964)
Р’ 1958 Рі. РІ РР’Рњ были применены полупроводниковые транзисторы, изобретённые РІ 1948 Рі. Уильямом Шокли, РѕРЅРё были более надёжны, долговечны, малы, могли выполнить значительно более сложные вычисления, обладали большой оперативной памятью. 1 транзистор способен был заменить ~ 40 электронных ламп Рё работал СЃ большей скоростью.
Р’Рѕ II-РѕРј поколении компьютеров дискретные транзисторные логические элементы вытеснили электронные лампы. Р’ качестве носителей информации использовались магнитные ленты («БРРЎРњ-6В», «Минск-2В»,«Урал-14В») Рё магнитные сердечники, появились высокопроизводительные устройства для работы СЃ магнитными лентами, магнитные барабаны Рё первые магнитные РґРёСЃРєРё.
В качестве программного обеспечения стали использовать языки программирования высокого уровня, были написаны специальные трансляторы с этих языков на язык машинных команд. Для ускорения вычислений в этих машинах было реализовано некоторое перекрытие команд: последующая команда начинала выполняться до окончания предыдущей.
Появился широкий набор библиотечных программ для решения разнообразных математических задач. Появились мониторные системы, управляющие режимом трансляции Рё исполнения программ. РР· мониторных систем РІ дальнейшем выросли современные операционные системы.
Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем. Поэтому в середине 60-х годов наметился переход к созданию компьютеров, программно совместимых и построенных на микроэлектронной технологической базе.
III поколение (1964-1972)
Р’ 1960 Рі. появились первые интегральные системы (РРЎ), которые получили широкое распространение РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ малыми размерами, РЅРѕ громадными возможностями. РРЎ — это кремниевый кристалл, площадь которого примерно 10 РјРј2. 1 РРЎ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅР° заменить десятки тысяч транзисторов. 1 кристалл выполняет такую же работу, как Рё 30-ти тонный “Рниак”. Рђ компьютер СЃ использованием РРЎ достигает производительности РІ 10 млн. операций РІ секунду.
В 1964 году, фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System 360), ставших первыми компьютерами третьего поколения.
Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых. В качестве элементной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются микросхемами.
Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина.
Примеры машин третьего поколения — семейства IBM-360, IBM-370, ЕС РР’Рњ (Единая система РР’Рњ), РЎРњ РР’Рњ (Семейство малых РР’Рњ) Рё РґСЂ. Быстродействие машин внутри семейства изменяется РѕС‚ нескольких десятков тысяч РґРѕ миллионов операций РІ секунду. Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов.
IV поколение (с 1972 г. по настоящее время)
Четвёртое поколение — это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970 года.
Впервые стали применяться большие интегральные схемы (Р‘РРЎ), которые РїРѕ мощности примерно соответствовали 1000 РРЎ. Рто привело Рє снижению стоимости производства компьютеров. Р’ 1980 Рі. центральный процессор небольшой РР’Рњ оказалось возможным разместить РЅР° кристалле площадью 1/4 РґСЋР№РјР° (0,635 СЃРј2 .). Р‘РРЎС‹ применялись уже РІ таких компьютерах, как “Рллиак”, ”Рльбрус”, ”Макинтош ”. Быстродействие таких машин составляет тысячи миллионов операций РІ секунду. Емкость РћР—РЈ возросла РґРѕ 500 млн. двоичных разрядов. Р’ таких машинах одновременно выполняются несколько команд над несколькими наборами операндов.
C точки зрения структуры машины этого поколения представляют собой многопроцессорные и многомашинные комплексы, работающие на общую память и общее поле внешних устройств. Ёмкость оперативной памяти порядка 1 — 64 Мбайт.
Распространение персональных компьютеров Рє концу 70-С… РіРѕРґРѕРІ привело Рє некоторому снижению СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° большие РР’Рњ Рё РјРёРЅРё-РР’Рњ. Рто стало предметом серьезного беспокойства фирмы IBM (International Business Machines Corporation) — ведущей компании РїРѕ производству больших РР’Рњ, Рё РІ 1979 Рі. фирма IBM решила попробовать СЃРІРѕРё силы РЅР° рынке персональных компьютеров, создав первые персональные компьютеры- IBMPC.
Какими должны быть РР’Рњ V поколения.
Сейчас ведутся интенсивные разработки РР’Рњ V поколения. Разработка последующих поколений компьютеров производится РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ больших интегральных схем повышенной степени интеграции, использования оптоэлектронных принципов (лазеры, голография).
Ставятся совершенно РґСЂСѓРіРёРµ задачи, нежели РїСЂРё разработки всех прежних РР’Рњ. Если перед разработчиками РР’Рњ СЃ I РїРѕ IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности РІ области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ задачей разработчиков РР’Рњ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы РёР· представленных фактов), развитие «интеллектуализации» компьютеров — устранения барьера между человеком Рё компьютером. Компьютеры Р±СѓРґСѓС‚ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ воспринимать информацию СЃ СЂСѓРєРѕРїРёСЃРЅРѕРіРѕ или печатного текста, СЃ бланков, СЃ человеческого голоса, узнавать пользователя РїРѕ голосу, осуществлять перевод СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ языка РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№. Рто позволит общаться СЃ РР’Рњ всем пользователям, даже тем, кто РЅРµ обладает специальных знаний РІ этой области. РР’Рњ будет помощником человеку РІРѕ всех областях.
Перспективы развития вычислительной техники
Выше РјС‹ рассмотрели историю Рё современное состояние компьютерной техники. Уже сейчас вычислительная техника достигла просто потрясающих высот. Так РІ 2002 РіРѕРґСѓ для Рнститута наук Рѕ земле РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Йокогама (РЇРїРѕРЅРёСЏ) корпорацией NEC был создан наимощнейший РЅР° сегодняшний день суперкомпьютер Eerth Simulator. Производительность РЅРѕРІРѕР№ машины, определенная РїСЂРё помощи стандартных тестов Linpack, составляет 35,6 TELOPS(триллионов операций СЃ плавающей запятой РІ секунду). Если сопоставить полученные результаты СЃ показателями, приведенными РІ перечне Top 500 (рейтинг 500 наиболее мощных компьютеров РјРёСЂР°), становится СЏСЃРЅРѕ, что Earth Simulator работает быстрее, чем 18 лучших РїРѕ предыдущему рейтингу, машин вместе взятых.
Каковы же перспективы совершенствования персональных компьютеров, и что нас ожидает в дальнейшем в этой сфере?
Сотрудникам Белловских лабораторий удалось создать транзистор размером РІ 60 атомов! РћРЅРё считают, что транзисторы РєРѕ РґРЅСЋ своего шестидесятилетия (2007 РіРѕРґ) РїРѕ СЂСЏРґСѓ параметров достигнут физических пределов. Так, размер транзистора должен стать чуть меньше 0,01 РјРєРј (уже достигнут размер 0,05 РјРєРј). Рто означает, что РЅР° чипе площадью 10 РєРІ. СЃРј можно будет разместить 20 000 000 транзисторов.
Описывая бурно развивающуюся в настоящее время технологию производства пластиковых транзисторов, ученые приходят к достаточно логичному выводу, что сумма всех усовершенствований приведет к созданию «финального компьютера», более мощного, чем современные рабочие станции. Компьютер этот будет иметь размер почтовой марки и, соответственно, цену, не превышающую цены почтовой марки.
Представим себе, наконец, гибкий экран телевизора или компьютерного монитора, который не разобьется, если швырнуть его на землю. А что можно сказать о пластинке величиной с обычную кредитную карточку, заполненной массой нужнейшей информации, включая ту, которая обычно и хранится в кредитной карточке, но выполненной из такого материала, что она никогда не потребует замены?
Р’ последнее время высказывались Рё мысли Рѕ том, что давно РїРѕСЂР° расстаться СЃ электронами как основными действующими лицами РЅР° сценах микроэлектроники Рё обратиться Рє фотонам. Рспользование фотонов СЏРєРѕР±С‹ позволит изготовить процессор компьютера размером СЃ атом. Рћ том, что наступление СЌРїРѕС…Рё таких компьютеров уже РЅРµ Р·Р° горами РіРѕРІРѕСЂРёС‚ тот факт, что американским ученым удалось РЅР° доли секунды остановить фотонный пучок (луч света)…
1. Глобальная сеть Рнтернет (www.ieee.org, www.techno.ru, www.computer-museum.ru, www.mailcom.com/besm6/, www.ibm.com Рё РґСЂ.)
2. Шафрин Р®. Рнформационные технологии, Рњ., 1998.
3. РНФОРМАТРРљРђ, Рњ., 1994.( энциклопедический словарь для начинающих)
4. Алтухов Е.В., Рыбалко Л.А., Савченко В.С. Основы информатики и вычислительной техники, М., «Высшая школа», 1992.
5. Бордовский Р“.Рђ., Рсаев Р®.Р’., РњРѕСЂРѕР·РѕРІР’.Р’. Рнформатика РІ понятиях Рё терминах, Рњ., 1991.
www.ronl.ru