1. Рлектронно-вычислительная машина (РР’Рњ)
2. Рлектронный этап развития вычислительной техники
Рлектронно-вычислительная машина (РР’Рњ) — быстродействующие вычислительные машины, решающие математические Рё логические задачи СЃ большой точностью РїСЂРё выполнении РІ секунду несколько десятков тысяч операций.
Появление РР’Рњ или компьютеров - РѕРґРЅР° РёР· существенных примет современной научно-технической революции. РЁРёСЂРѕРєРѕРµ распространение компьютеров привело Рє тому, что РІСЃРµ большее число людей стало знакомиться СЃ основами вычислительной техники, Р° программирование постепенно превратилось РІ элемент культуры. Первые электронные компьютеры появились РІ первой половине XX века. РћРЅРё могли делать значительно больше механических калькуляторов, которые лишь складывали, вычитали Рё умножали. Рто были электронные машины, способные решать сложные задачи.
Р’ РР’Рњ есть запоминающее устройство (память), предназначенное для приема, хранения Рё выдачи информации, арифметическое устройство для операций над числами Рё устройство управления. Каждая машина имеет определенную систему команд.Процессор РІ данном случае состоит РёР· множества "плиток" (tiles), каждая РёР· которых имеет собственное РћР—РЈ Рё связана СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё "плитками" РІ своеобразную решетку, узлы которой можно включать Рё отключать.
Принято считать, что первое поколение РР’Рњ появилось РІ С…РѕРґРµ Второй РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІРѕР№РЅС‹ после 1943 РіРѕРґР°, хотя первым работающим представителем следовало Р±С‹ считать машину V-1 (Z1) Конрада Цузе, продемонстрированную РґСЂСѓР·СЊСЏРј Рё Гг родственникам РІ 1938 РіРѕРґСѓ. Рто была первая электронная (построенная РЅР° самодельных аналогах реле) машина, капризная РІ обращении Рё ненадёжная РІ вычислениях.
Компьютеры РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ электронных ламп появились РІ 40-С… годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный РґРёРѕРґ - была построена Флемингом лишь РІ 1904 РіРѕРґСѓ, хотя эффект прохождения электрического тока через вакуум был открыт РРґРёСЃРѕРЅРѕРј РІ 1883 РіРѕРґСѓ.Учитывая сложность осуществления установленных перед пятым поколением задач, совершенно вероятно разбиение его РЅР° более обозримые Рё лучше ощущаемые этапы, первый РёР· которых РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј реализован РІ рамках настоящего четвертого поколения.
Однако первыми РР’Рњ считаются английский Colossus (1943 Рі.) Рё американский ENIAC (1945 Рі.). ENIAC был первым компьютером РЅР° вакуумных лампах.Характерные черты
Второе поколение РР’Рњ - это переход Рє транзисторной элементной базе, появление первых РјРёРЅРё-РР’Рњ. Получает дальнейшее развитие принцип автономии - РѕРЅ реализуется уже РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ отдельных устройств, что выражается РІ РёС… модульной структуре. Устройства РІРІРѕРґР°-вывода снабжаются собственными РЈРЈ (называемыми контроллерами), что позволило освободить центральное РЈРЈ РѕС‚ управления операциями РІРІРѕРґР°-вывода. Совершенствование Рё удешевление РР’Рњ привели Рє снижению удельной стоимости машинного времени Рё вычислительных ресурсов РІ общей стоимости автоматизированного решения задачи обработки данных, РІ то же время расходы РЅР° разработку программ (С‚.Рµ. программирование) почти РЅРµ снижались, Р° РІ СЂСЏРґРµ случаев имели тенденции Рє росту. Таким образом, намечалась тенденция Рє эффективному программированию, которая начала реализовываться РІРѕ втором поколении РР’Рњ Рё получает развитие РґРѕ настоящего времени. Начинается разработка РЅР° базе библиотек стандартных программ интегрированных систем, обладающих свойством переносимости, С‚.Рµ. функционирования РЅР° РР’Рњ разных марок. Наиболее часто используемые программные средства выделяются РІ РџРџРџ для решения задач определенного класса. Совершенствуется технология выполнения программ РЅР° РР’Рњ: создаются специальные программные средства - системное РџРћ. Цель создания системного РџРћ - ускорение Рё упрощение перехода процессором РѕС‚ РѕРґРЅРѕР№ задачи Рє РґСЂСѓРіРѕР№. Появились первые системы пакетной обработки, которые просто автоматизировали запуск РѕРґРЅРѕР№ программ Р·Р° РґСЂСѓРіРѕР№ Рё тем самым увеличивали коэффициент загрузки процессора. Системы пакетной обработки явились прообразом современных операционных систем, РѕРЅРё стали первыми системными программами, предназначенными для управления вычислительным процессом. Р’ С…РѕРґРµ реализации систем пакетной обработки был разработан формализованный язык управления заданиями, СЃ помощью которого программист сообщал системе Рё оператору, какую работу РѕРЅ хочет выполнить РЅР° вычислительной машине. Совокупность нескольких заданий, как правило, РІ РІРёРґРµ колоды перфокарт, получила название пакета заданий. Ртот элемент жив РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ: так называемые пакетные (или командные) файлы MS DOS есть РЅРµ что РёРЅРѕРµ, как пакеты заданий (расширение РІ РёС… имени bat является сокращением РѕС‚ английского слова batch, что означает пакет). Рљ отечественным РР’Рњ второго поколения относятся РџСЂРѕРјРёРЅСЊ, РњРёРЅСЃРє, Раздан, РњРёСЂ.
Характерные черты
Разработка РІ 60-С… годах интегральных схем - целых устройств Рё узлов РёР· десятков Рё сотен транзисторов, выполненных РЅР° РѕРґРЅРѕРј кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами) привело Рє созданию РР’Рњ 3-РіРѕ поколения. Р’ это же время появляется полупроводниковая память, которая Рё РїРѕ сей день используется РІ персональных компьютерах РІ качестве оперативной. Применение интегральных схем намного увеличило возможности РР’Рњ. Теперь центральный процессор получил возможность параллельно работать Рё управлять многочисленными периферийными устройствами.
Рљ сожалению, начиная СЃ середины 1970-С… РіРѕРґРѕРІ стройная картина смены поколений нарушается. Р’СЃРµ меньше становится принципиальных новаций РІ компьютерной науке. Прогресс идет РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РїРѕ пути развития того, что уже изобретено Рё придумано, - прежде всего, Р·Р° счет повышения мощности Рё миниатюризации элементной базы Рё самих компьютеров. Обычно считается, что период СЃ 1975 Рі. принадлежит компьютерам четвертого поколения. РС… элементной базой стали большие интегральные схемы (Р‘РРЎ. Р’ РѕРґРЅРѕРј кристалле интегрированно РґРѕ 100 тысяч элементов). Быстродействие этих машин составляло десятки млн. операций РІ секунду, Р° оперативная память достигла сотен РњР±. Появились микропроцессоры (1971 Рі. фирма Intel), РјРёРєСЂРѕ-РР’Рњ Рё персональные РР’Рњ. Стало возможным коммунальное использование мощности разных машин (соединение машин РІ единый вычислительный узел Рё работа СЃ разделением времени). Однако, есть Рё РґСЂСѓРіРѕРµ мнение - РјРЅРѕРіРёРµ полагают, что достижения периода 1975-1985 Рі.Рі. РЅРµ настолько велики, чтобы считать его равноправным поколением. Сторонники такой точки зрения называют это десятилетие принадлежащим "третьему-СЃ половиной" поколению компьютеров. Ртолько СЃ 1985Рі., РєРѕРіРґР° появились супербольшие интегральные схемы (РЎР‘РРЎ. Р’ кристалле такой схемы может размещаться РґРѕ 10 млн. элементов.), следует отсчитывать РіРѕРґС‹ жизни собственно четвертого поколения, здравствующего Рё РїРѕ сей день.
Развитие РР’Рњ 4-РіРѕ поколения пошло РїРѕ 2-Рј направлениям:
1-РѕРµ направление — создание суперРР’Рњ - комплексов многопроцессорных машин. Быстродействие таких машин достигает нескольких миллиардов операций РІ секунду. РћРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ обрабатывать огромные массивы информации. РЎСЋРґР° РІС…РѕРґСЏС‚ комплексы ILLIAS-4, CRAY, CYBER, В«Рльбрус-1В», В«Рльбрус-2В» Рё РґСЂ. Многопроцессорные вычислительные комплексы (РњР’Рљ) "Рльбрус-2" активно использовались РІ Советском РЎРѕСЋР·Рµ РІ областях, требующих большого объема вычислений, прежде всего, РІ РѕР±РѕСЂРѕРЅРЅРѕР№ отрасли. Вычислительные комплексы "Рльбрус-2" эксплуатировались РІ Центре управления космическими полетами, РІ ядерных исследовательских центрах. Наконец, именно комплексы "Рльбрус-2" СЃ 1991 РіРѕРґР° использовались РІ системе противоракетной РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Рё РЅР° РґСЂСѓРіРёС… военных объектах.
2-РѕРµ направление — дальнейшее развитие РЅР° базе Р‘РРЎ Рё РЎР‘РРЎ РјРёРєСЂРѕ-РР’Рњ Рё персональных РР’Рњ (РџРР’Рњ). Первыми представителями этих машин являются Apple, IBM - PC ( XT , AT , PS /2), В«Рскра», В«Рлектроника», «Мазовия», «Агат», «ЕС-1840В», «ЕС-1841В» Рё РґСЂ. Начиная СЃ этого поколения РР’Рњ повсеместно стали называть компьютерами. Рђ слово «компьютеризация» прочно вошло РІ наш быт. Благодаря появлению Рё развитию персональных компьютеров (РџРљ), вычислительная техника становится РїРѕ-настоящему массовой Рё общедоступной. Складывается парадоксальная ситуация: несмотря РЅР° то, что персональные Рё миникомпьютеры РїРѕ-прежнему РІРѕ всех отношениях отстают РѕС‚ больших машин, львиная доля новшеств - графический пользовательский интерфейс, новые периферийные устройства, глобальные сети - обязаны СЃРІРѕРёРј появлением Рё развитием именно этой "несерьезной" техники. Большие компьютеры Рё суперкомпьютеры, конечно же, РЅРµ вымерли Рё продолжают развиваться. РќРѕ теперь РѕРЅРё уже РЅРµ РґРѕРјРёРЅРёСЂСѓСЋС‚ РЅР° компьютерной арене, как было раньше.
Характерные черты
РР’Рњ пятого поколения — это РР’Рњ будущего. Программа разработки, так называемого, пятого поколения РР’Рњ была принята РІ РЇРїРѕРЅРёРё РІ 1982 Рі. Предполагалось, что Рє 1991 Рі. Р±СѓРґСѓС‚ созданы принципиально новые компьютеры, ориентированные РЅР° решение задач искусственного интеллекта. РЎ помощью языка Пролог Рё новшеств РІ конструкции компьютеров планировалось вплотную подойти Рє решению РѕРґРЅРѕР№ РёР· основных задач этой ветви компьютерной науки - задачи хранения Рё обработки знаний. Коротко РіРѕРІРѕСЂСЏ, для компьютеров пятого поколения РЅРµ пришлось Р±С‹ писать программ, Р° достаточно было Р±С‹ объяснить РЅР° "почти естественном" языке, что РѕС‚ РЅРёС… требуется. Предполагается, что РёС… элементной базой Р±СѓРґСѓС‚ служить РЅРµ РЎР‘РРЎ, Р° созданные РЅР° РёС… базе устройства СЃ элементами искусственного интеллекта. Для увеличения памяти Рё быстродействия Р±СѓРґСѓС‚ использоваться достижения оптоэлектроники Рё биопроцессоры. РќР° РР’Рњ пятого поколения ставятся совершенно РґСЂСѓРіРёРµ задачи, нежели РїСЂРё разработке 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.
Рљ сожалению, СЏРїРѕРЅСЃРєРёР№ проект РР’Рњ пятого поколения повторил трагическую СЃСѓРґСЊР±Сѓ ранних исследований РІ области искусственного интеллекта. Более 50-ти миллиардов йен инвестиций были потрачены впустую, проект прекращен, Р° разработанные устройства РїРѕ производительности оказались РЅРµ выше массовых систем того времени. Однако, проведенные РІ С…РѕРґРµ проекта исследования Рё накопленный опыт РїРѕ методам представления знаний Рё параллельного логического вывода сильно помогли прогрессу РІ области систем искусственного интеллекта РІ целом. Уже сейчас компьютеры 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 позволяет общаться СЃ компьютерами всем пользователям, даже тем, кто РЅРµ имеет специальных знаний РІ этой области. РњРЅРѕРіРёРµ успехи, которых достиг искусственный интеллект, используют РІ промышленности Рё деловом РјРёСЂРµ. Ркспертные системы Рё нейронные сети эффективно используются для задач классификации (фильтрация РЎРџРђРњР°, категоризация текста Рё С‚.Рґ.). Добросовестно служат человеку генетические алгоритмы (используются, например, для оптимизации портфелей РІ инвестиционной деятельности), робототехника (промышленность, производство, быт - везде РѕРЅР° приложила СЃРІРѕСЋ кибернетическую СЂСѓРєСѓ), Р° также многоагентные системы. РќРµ дремлют Рё РґСЂСѓРіРёРµ направления искусственного интеллекта, например распределенное представление знаний Рё решение задач РІ интернете: благодаря РёРј РІ ближайшие несколько лет можно ждать революции РІ целом СЂСЏРґРµ областей человеческой деятельности.
Характерные черты
Традиционный компьютер
Рнтеллектуальный интерфейс, задача которого понять текст, написанный РЅР° естественном языке Рё содержащий условие задачи, Рё перевести его РІ работающую программу для компьютера.
Поколение | Годы | Рлементная база | Быстродействие | Объем РћРџ | Устройства РІРІРѕРґР°-вывода | Программное обеспечение | Примеры РР’Рњ |
I | c 1946 | Рлектронная лампа | 10-20 тыс. операций РІ 1 СЃ. | 2 Кбайт | Перфоленты Перфокарты | Машинные РєРѕРґС‹ | UNIVAC, РњРРЎРњ, Р‘РРЎРњ, СТРЕЛА |
II | c 1955 | Транзистор | 100-1000 тыс. операций РІ 1 СЃ. | 2 - 32 Кбайт | Магнитная лента, магнитные барабаны | Алгоритмические языки, операционные системы | «Традис» Рњ-20 IBM-701 Р‘РРЎРњ-6 |
III | c 1966 | Рнтегральная схема (РРЎ) | 1-10 млн. операций РІ 1 СЃ. | 64 Кбайт | Многотерминальные системы | Операционные системы | EC-1030 IBM-360 Р‘РРЎРњ-6 |
lV | c 1975 | Большая интегральная схема (Р‘РРЎ) | 1-100 млн. операций РІ 1 СЃ. | 1-64 Кбайт | Сети РџРР’Рњ | Базы Рё банки данных | IBM-386 IBM-486 Корнет РЈРљРќР¦ |
v | СЃ 90-С… РіРѕРґРѕРІ 20 РІ. | Сверхбольшая интегральная схема (РЎР‘РРЎ) | Более 100 млн. операций РІ 1 СЃ. | Оптические Рё лазерные устройства | Ркспертные системы |
unit.photogdz.ru
Введение 1. Первое поколение РР’Рњ 1950-1960-Рµ РіРѕРґС‹ 2. Второе поколение РР’Рњ: 1960-1970-Рµ РіРѕРґС‹ 3. Третье поколение РР’Рњ: 1970-1980-Рµ РіРѕРґС‹ 4. Четвертое поколение РР’Рњ: 1980-1990-Рµ РіРѕРґС‹ 5. Пятое поколение РР’Рњ: 1990-настоящее время
Заключение
Введение
Начиная СЃ 1950 РіРѕРґР°, каждые 7-10 лет кардинально обновлялись конструктивно-технологические Рё программно-алгоритмические принципы построения Рё использования РР’Рњ.
Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим правомерно говорить Рѕ поколениях вычислительных машин.Р’ вычислительной технике существует своеобразная периодизация развития электронных вычислительных машин. РР’Рњ относят Рє тому или РёРЅРѕРјСѓ поколению РІ зависимости РѕС‚ типа основных используемых РІ ней элементов или РѕС‚ технологии РёС… изготовления. РЇСЃРЅРѕ, что границы поколений РІ смысле времени сильно размыты, так как РІ РѕРґРЅРѕ Рё то же время фактически выпускались РР’Рњ различных типов; для отдельной же машины РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ ее принадлежности Рє тому или РёРЅРѕРјСѓ поколению решается достаточно просто.
Условно каждому поколению можно отвести 10 лет.РР’Рњ проделали большой эволюционный путь РІ смысле элементной базы (РѕС‚ ламп Рє микропроцессорам) Р° также РІ смысле появления новых возможностей, расширения области применения Рё характера РёС… использования.
Рљ сожалению, СЏРїРѕРЅСЃРєРёР№ проект РР’Рњ пятого поколения повторил трагическую СЃСѓРґСЊР±Сѓ ранних исследований РІ области искусственного интеллекта. Более 50-ти миллиардов йен инвестиций были потрачены впустую, проект прекращен, Р° разработанные устройства РїРѕ производительности оказались РЅРµ выше массовых систем того времени. Однако, проведенные РІ С…РѕРґРµ проекта исследования Рё накопленный опыт РїРѕ методам представления знаний Рё параллельного логического вывода сильно помогли прогрессу РІ области систем искусственного интеллекта РІ целом. Уже сейчас компьютеры 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 позволяет общаться СЃ компьютерами всем пользователям, даже тем, кто РЅРµ имеет специальных знаний РІ этой области. РњРЅРѕРіРёРµ успехи, которых достиг искусственный интеллект, используют РІ промышленности Рё деловом РјРёСЂРµ. Ркспертные системы Рё нейронные сети эффективно используются для задач классификации (фильтрация РЎРџРђРњР°, категоризация текста Рё С‚.Рґ.). Добросовестно служат человеку генетические алгоритмы (используются, например, для оптимизации портфелей РІ инвестиционной деятельности), робототехника (промышленность, производство, быт - везде РѕРЅР° приложила СЃРІРѕСЋ кибернетическую СЂСѓРєСѓ), Р° также многоагентные системы. РќРµ дремлют Рё РґСЂСѓРіРёРµ направления искусственного интеллекта, например распределенное представление знаний Рё решение задач РІ интернете: благодаря РёРј РІ ближайшие несколько лет можно ждать революции РІ целом СЂСЏРґРµ областей человеческой деятельности.
Деление РР’Рњ РЅР° поколения - весьма условная, нестрогая классификация вычислительных систем РїРѕ степени развития аппаратных Рё программных средств, Р° также СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ общения СЃ РР’Рњ.
Рљ первому поколению РР’Рњ относятся машины, созданные РЅР° рубеже 50-С… РіРѕРґРѕРІ: РІ схемах использовались электронные лампы.
Компьютеры РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ электронных ламп появились РІ 40-С… годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный РґРёРѕРґ - была построена Флемингом лишь РІ 1904 РіРѕРґСѓ, хотя эффект прохождения электрического тока через вакуум был открыт РРґРёСЃРѕРЅРѕРј РІ 1883 РіРѕРґСѓ. Р’СЃРєРѕСЂРµ Ли РґРµ Форрест изобретает вакуумный триод - лампу СЃ тремя электродами, затем появляется газонаполненная электронная лампа - тиратрон, пятиэлектродная лампа - пентод Рё С‚. Рґ. До 30-С… РіРѕРґРѕРІ электронные вакуумные Рё газонаполненные лампы использовались главным образом РІ радиотехнике.
Команд было мало, управление - простым, Р° показатели объема оперативной памяти Рё быстродействия - РЅРёР·РєРёРјРё. Быстродействие РїРѕСЂСЏРґРєР° 10-20 тысяч операций РІ секунду. Для РІРІРѕРґР° Рё вывода использовались печатающие устройства, магнитные ленты, перфокарты Рё перфоленты.РљРѕ второму поколению РР’Рњ относятся те машины, которые были сконструированы РІ 1955-65 РіРі. Р’ РЅРёС… использовались как электронные лампы, так Рё транзисторы.
Р’СЃРєРѕСЂРµ Ли РґРµ Форрест изобретает вакуумный триод - лампу СЃ тремя электродами, затем появляется газонаполненная электронная лампа - тиратрон, пятиэлектродная лампа - пентод Рё С‚. Рґ. До 30-С… РіРѕРґРѕРІ электронные вакуумные Рё газонаполненные лампы использовались главным образом РІ радиотехнике. РќРѕ РІ 1931 РіРѕРґСѓ англичанин Р’РёРЅРЅРё-Вильямс построил (для нужд экспериментальной физики) тиратронный счетчик электрических импульсов, открыв тем самым РЅРѕРІСѓСЋ область применения электронных ламп. Рлектронный счетчик состоит РёР· СЂСЏРґР° триггеров. Триггер , изобретенный Рњ. Рђ. Бонч-Бруевичем (1918) Рё - независимо - американцами РЈ. Ркклзом Рё Р¤. Джорданом (1919), содержит 2 лампы Рё РІ каждый момент может находиться РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· РґРІСѓС… устойчивых состояний; РѕРЅ представляет СЃРѕР±РѕР№ электронное реле. РџРѕРґРѕР±РЅРѕ электромеханическому, РѕРЅРѕ может быть использовано для хранения РѕРґРЅРѕР№ двоичной цифры.
Оперативная память была построена РЅР° магнитных сердечниках. Р’ это время появились магнитные барабаны Рё первые магнитные РґРёСЃРєРё. Появились так называемые языки высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ, средства которых допускают описание всей последовательности вычислений РІ наглядном, легко воспринимаемом РІРёРґРµ.Появление РР’Рњ или компьютеров - РѕРґРЅР° РёР· существенных примет современной научно-технической революции. РЁРёСЂРѕРєРѕРµ распространение компьютеров привело Рє тому, что РІСЃРµ большее число людей стало знакомиться СЃ основами вычислительной техники, Р° программирование постепенно превратилось РІ элемент культуры. Первые электронные компьютеры появились РІ первой половине XX века. РћРЅРё могли делать значительно больше механических калькуляторов, которые лишь складывали, вычитали Рё умножали. Рто были электронные машины, способные решать сложные задачи.
Появился большой набор библиотечных программ для решения различных математических задач. Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем, поэтому РІ середине 60С… РіРѕРґРѕРІ наметился переход Рє созданию РР’Рњ, программно совместимых Рё построенных РЅР° микроэлектронной технологической базе.Третье поколение РР’Рњ. Рто машины, создаваемые после 60С… РіРѕРґРѕРІ, обладающих единой архитектурой, С‚.Рµ. программно совместимых. Появились возможности мультипрограммирования, С‚.Рµ. одновременного выполнения нескольких программ. Р’ РР’Рњ третьего поколения применялись интегральные схемы.
Четвертое поколение РР’Рњ. Рто нынешнее поколение РР’Рњ, разработанных после 1970 Рі. Машины 4РіРѕ поколения проектировались РІ расчёте РЅР° эффективное использование современных высокоуровневых языков Рё упрощение процесса программирования для конечного пользователя.
В аппаратурном отношении для них характерно использование больших интегральных схем как элементной базы и наличие быстродействующих запоминающих устройств с произвольной выборкой, объемом несколько Мбайт.
Машины 4-го поколения- многопроцессорные, многомашинные комплексы, работающие на внеш. память и общее поле внеш. устройств. Быстродействие достигает десятков миллионов операций в сек, память - нескольких млн. слов.
Переход Рє пятому поколению РР’Рњ уже начался. РћРЅ заключается РІ качественном переходе РѕС‚ обработки данных Рє обработке знаний Рё РІ повышении основных параметров РР’Рњ. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ СѓРїРѕСЂ будет сделан РЅР° "интеллектуальность".
На сегодняшний день реальный «интеллект», демонстрируемый самыми сложными нейронными сетями, находится ниже уровня дождевого червя, однако, как бы ни были ограничены возможности нейронных сетей сегодня, множество революционных открытий, могут быть не за горами.
1. Первое поколение РР’Рњ 1950-1960-Рµ РіРѕРґС‹
Логические схемы создавались на дискретных радиодеталях и электронных вакуумных лампах с нитью накала.
Компьютеры РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ электронных ламп появились РІ 40-С… годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный РґРёРѕРґ - была построена Флемингом лишь РІ 1904 РіРѕРґСѓ, хотя эффект прохождения электрического тока через вакуум был открыт РРґРёСЃРѕРЅРѕРј РІ 1883 РіРѕРґСѓ.Программирование работы РР’Рњ этого поколения выполнялось РІ двоичной системе счисления РЅР° машинном языке, то есть программы были жестко ориентированы РЅР° конкретную модель машины Рё "умирали" вместе СЃ этими моделями.
Одна из них состояла в том, что они могли выполнять определенную последовательность операций по заранее заданной программе или последовательно решать задачи разных типов.
В середине 1950-х годов появились машинно-ориентированные языки типа языков символического кодирования (ЯСК), позволявшие вместо двоичной записи команд и адресов использовать их сокращенную словесную (буквенную) запись и десятичные числа. В 1956 году был создан первый язык программирования высокого уровня для математических задач - язык Фортран, а в 1958 году - универсальный язык программирования Алгол.
РР’Рњ, начиная РѕС‚ UNIVAC Рё заканчивая Р‘РРЎРњ-2 Рё первыми моделями РР’Рњ "РњРёРЅСЃРє" Рё "Урал", относятся Рє первому поколению вычислительных машин.
2. Второе поколение РР’Рњ: 1960-1970-Рµ РіРѕРґС‹
Логические схемы строились на дискретных полупроводниковых и магнитных элементах (диоды, биполярные транзисторы, тороидальные ферритовые микротрансформаторы). В качестве конструктивно-технологической основы использовались схемы с печатным монтажом (платы из фольгированного гетинакса). Широко стал использоваться блочный принцип конструирования машин, который позволяет подключать к основным устройствам большое число разнообразных внешних устройств, что обеспечивает большую гибкость использования компьютеров. Тактовые частоты работы электронных схем повысились до сотен килогерц.
Стали применяться внешние накопители на жестких магнитных дисках1 и на флоппи-дисках - промежуточный уровень памяти между накопителями на магнитных лентах и оперативной памятью.
Р’ 1964 РіРѕРґСѓ появился первый монитор для компьютеров - IBM 2250. Рто был монохромный дисплей СЃ экраном 12 С… 12 РґСЋР№РјРѕРІ Рё разрешением 1024 С… 1024 пикселов. РћРЅ имел частоту кадровой развертки 40 Гц.
Создаваемые РЅР° базе компьютеров системы управления потребовали РѕС‚ РР’Рњ более высокой производительности, Р° главное - надежности. Р’ компьютерах стали широко использоваться РєРѕРґС‹ СЃ обнаружением Рё исправлением ошибок, встроенные схемы контроля.
В машинах второго поколения были впервые реализованы режимы пакетной обработки и телеобработки информации.
Первой РР’Рњ, РІ которой частично использовались полупроводниковые РїСЂРёР±РѕСЂС‹ вместо электронных ламп, была машина SEAC (Standarts Eastern Automatic Computer), созданная РІ 1951 РіРѕРґСѓ.
В начале 60-х годов полупроводниковые машины стали производиться и в СССР.
3. Третье поколение РР’Рњ: 1970-1980-Рµ РіРѕРґС‹
Р’ 1958 РіРѕРґСѓ Роберт РќРѕР№СЃ изобрел малую кремниевую интегральную схему, РІ которой РЅР° небольшой площади можно было размещать десятки транзисторов. Рти схемы позже стали называться схемами СЃ малой степенью интеграции (Small Scale Integrated circuits - SSI). Рђ уже РІ конце 60-С… РіРѕРґРѕРІ интегральные схемы стали применяться РІ компьютерах.
Логические схемы РР’Рњ 3-РіРѕ поколения уже полностью строились РЅР° малых интегральных схемах. Тактовые частоты работы электронных схем повысились РґРѕ единиц мегагерц. Снизились напряжения питания (единицы вольт) Рё потребляемая машиной мощность. Существенно повысились надежность Рё быстродействие РР’Рњ.
В оперативных запоминающих устройствах использовались миниатюрнее ферритовые сердечники, ферритовые пластины и магнитные пленки с прямоугольной петлей гистерезиса. В качестве внешних запоминающих устройств широко стали использоваться дисковые накопители.
Появились еще два уровня запоминающих устройств: сверхоперативные запоминающие устройства на триггерных регистрах, имеющие огромное быстродействие, но небольшую емкость (десятки чисел), и быстродействующая кэш-память.
Начиная с момента широкого использования интегральных схем в компьютерах, технологический прогресс в вычислительных машинах можно наблюдать, используя широко известный закон Мура. Один из основателей компании Intel Гордон Мур в 1965 году открыл закон, согласно которому количество транзисторов в одной микросхеме удваивается через каждые 1,5 года.
Р’РІРёРґСѓ существенного усложнения как аппаратной, так Рё логической структуры РР’Рњ 3-РіРѕ поколения часто стали называть системами.
Так, первыми РР’Рњ этого поколения стали модели систем IBM (СЂСЏРґ моделей IBM 360) Рё PDP (PDP 1). Р’ Советском РЎРѕСЋР·Рµ РІ содружестве СЃРѕ странами Совета Ркономической Взаимопомощи (Польша, Венгрия, Болгария, ГДРи РґСЂ1.) стали выпускаться модели единой системы (ЕС) Рё системы малых (РЎРњ) РР’Рњ.
Р’ вычислительных машинах третьего поколения значительное внимание уделяется уменьшению трудоемкости программирования, эффективности исполнения программ РІ машинах Рё улучшению общения оператора СЃ машиной. Рто обеспечивается мощными операционными системами, развитой системой автоматизации программирования, эффективными системами прерывания программ, режимами работы СЃ разделением машинного времени, режимами работы РІ реальном времени, мультипрограммными режимами работы Рё новыми интерактивными режимами общения. Появилось Рё эффективное видеотерминальное устройство общения оператора СЃ машиной - видеомонитор, или дисплей.
Большое внимание уделено повышению надежности Рё достоверности функционирования РР’Рњ Рё облегчению РёС… технического обслуживания. Достоверность Рё надежность обеспечиваются повсеместным использованием РєРѕРґРѕРІ СЃ автоматическим обнаружением Рё исправлением ошибок (корректирующие РєРѕРґС‹ Хеммин-РіР° Рё циклические РєРѕРґС‹).
Модульная организация вычислительных машин и модульное построение их операционных систем создали широкие возможности для изменения конфигурации вычислительных систем. В связи с этим возникло новое понятие "архитектура" вычислительной системы, определяющее логическую организацию этой системы с точки зрения пользователя и программиста.
4. Четвертое поколение РР’Рњ: 1980-1990-Рµ РіРѕРґС‹
Революционным событием РІ развитии компьютерных технологий третьего поколения машин было создание больших Рё сверхбольших интегральных схем (Large Scale Integration - LSI Рё Very Large Scale Integration - VLSI), микропроцессора (1969 Рі.) Рё персонального компьютера. Начиная СЃ 1980 РіРѕРґР° практически РІСЃРµ РР’Рњ стали создаваться РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ микропроцессоров. Самым востребованным компьютером стал персональный.
Логические интегральные схемы в компьютерах стали создаваться на основе униполярных полевых CMOS-транзисторов с непосредственными связями, работающими с меньшими амплитудами электрических напряжений (единицы вольт), потребляющими меньше мощности, нежели биполярные, и тем самым позволяющими реализовать более прогрессивные нанотехнологии (в те годы - масштаба единиц микрон).
Оперативная память стала строиться не на ферритовых сердечниках, а также на интегральных CMOS-транзисторных схемах, причем непосредственно запоминающим элементом в них служила паразитная емкость между электродами (затвором и истоком) этих транзисторов.
Первый персональный компьютер создали в апреле 1976 года два друга, Стив Джобе (1955 г. р.) - сотрудник фирмы Atari, и Стефан Возняк (1950 г. р.), работавший на фирме Hewlett-Packard. На базе интегрального 8-битного контроллера жестко запаянной схемы популярной электронной игры, работая вечерами в автомобильном гараже, они сделали простенький программируемый на языке Бейсик игровой компьютер "Apple", имевший бешеный успех. В начале 1977 года была зарегистрирована Apple Сотр., и началось производство первого в мире персонального компьютера Apple.
5. Пятое поколение РР’Рњ: 1990-настоящее время
Особенности архитектуры современного поколения компьютеров подробно рассматриваются в данном курсе.
Кратко РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ концепцию РР’Рњ пятого поколения можно сформулировать следующим образом:
1. Компьютеры на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных инструкций программы.
2. Компьютеры с многими сотнями параллельно работающих процессоров, позволяющих строить системы обработки данных и знаний, эффективные сетевые компьютерные системы.
Шестое Рё последующие поколения РР’Рњ
Рлектронные Рё оптоэлектронные компьютеры СЃ массовым параллелизмом, нейронной структурой, СЃ распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.
Заключение
Р’СЃРµ этапы развития РР’Рњ принято условно делить РЅР° поколения.
Первое поколение создавалось РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ вакуумных электроламп, машина управлялась СЃ пульта Рё перфокарт СЃ использованием машинных РєРѕРґРѕРІ. Рти РР’Рњ размещались РІ нескольких больших металлических шкафах, занимавших целые залы.
Втрое поколение появилось РІ 60-Рµ РіРѕРґС‹ 20 века. Рлементы РР’Рњ выполнялись РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полупроводниковых транзисторов. Рти машины обрабатывали информацию РїРѕРґ управлением программ РЅР° языке Ассемблер. Р’РІРѕРґ данных Рё программ осуществлялся СЃ перфокарт Рё перфолент.
Третье поколение выполнялось РЅР° микросхемах, содержавших РЅР° РѕРґРЅРѕР№ пластинке сотни или тысячи транзисторов. Пример машины третьего поколения - ЕС РР’Рњ. Управление работой этих машин происходило СЃ алфавитно-цифровых терминалов. Для управления использовались языки высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё Ассемблер. Данные Рё программы вводились как СЃ терминала, так Рё СЃ перфокарт Рё перфолент.
Четвертое поколение было создано РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ больших интегральных схем (Р‘РРЎ). Наиболее СЏСЂРєРёРµ представители четвертого поколения РР’Рњ - персональные компьютеры (РџРљ). Персональной называется универсальная однопользовательская РјРёРєСЂРѕРР’Рњ. РЎРІСЏР·СЊ СЃ пользователем осуществлялась посредством цветного графического дисплея СЃ использованием языков высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ.
Пятое поколение создано РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ сверхбольших интегральных схем (РЎР‘РРЎ), которые отличаются колоссальной плотностью размещения логических элементов РЅР° кристалле.
Предполагается, что РІ будущем широко распространится РІРІРѕРґ информации РІ РР’Рњ СЃ голоса, общения СЃ машиной РЅР° естественном языке, машинное зрение, машинное осязание, создание интеллектуальных роботов Рё робототехнических устройств.
unit.photogdz.ru
СОДЕРЖАНРР•
Введение
1. Первое поколение РР’Рњ 1950-1960-Рµ РіРѕРґС‹
2. Второе поколение РР’Рњ: 1960-1970-Рµ РіРѕРґС‹
3. Третье поколение РР’Рњ: 1970-1980-Рµ РіРѕРґС‹
4. Четвертое поколение РР’Рњ: 1980-1990-Рµ РіРѕРґС‹
5. Пятое поколение РР’Рњ: 1990-настоящее время
Заключение
Введение
Начиная СЃ 1950 РіРѕРґР°, каждые 7-10 лет кардинально обновлялись конструктивно-технологические Рё программно-алгоритмические принципы построения Рё использования РР’Рњ. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим правомерно говорить Рѕ поколениях вычислительных машин. Условно каждому поколению можно отвести 10 лет.
РР’Рњ проделали большой эволюционный путь РІ смысле элементной базы (РѕС‚ ламп Рє микропроцессорам) Р° также РІ смысле появления новых возможностей, расширения области применения Рё характера РёС… использования.
Деление РР’Рњ РЅР° поколения - весьма условная, нестрогая классификация вычислительных систем РїРѕ степени развития аппаратных Рё программных средств, Р° также СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ общения СЃ РР’Рњ.
Рљ первому поколению РР’Рњ относятся машины, созданные РЅР° рубеже 50-С… РіРѕРґРѕРІ: РІ схемах использовались электронные лампы. Команд было мало, управление - простым, Р° показатели объема оперативной памяти Рё быстродействия - РЅРёР·РєРёРјРё. Быстродействие РїРѕСЂСЏРґРєР° 10-20 тысяч операций РІ секунду. Для РІРІРѕРґР° Рё вывода использовались печатающие устройства, магнитные ленты, перфокарты Рё перфоленты.
РљРѕ второму поколению РР’Рњ относятся те машины, которые были сконструированы РІ 1955-65 РіРі. Р’ РЅРёС… использовались как электронные лампы, так Рё транзисторы. Оперативная память была построена РЅР° магнитных сердечниках. Р’ это время появились магнитные барабаны Рё первые магнитные РґРёСЃРєРё. Появились так называемые языки высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ, средства которых допускают описание всей последовательности вычислений РІ наглядном, легко воспринимаемом РІРёРґРµ. Появился большой набор библиотечных программ для решения различных математических задач. Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем, поэтому РІ середине 60С… РіРѕРґРѕРІ наметился переход Рє созданию РР’Рњ, программно совместимых Рё построенных РЅР° микроэлектронной технологической базе.
Третье поколение РР’Рњ. Рто машины, создаваемые после 60С… РіРѕРґРѕРІ, обладающих единой архитектурой, С‚.Рµ. программно совместимых. Появились возможности мультипрограммирования, С‚.Рµ. одновременного выполнения нескольких программ. Р’ РР’Рњ третьего поколения применялись интегральные схемы.
Четвертое поколение РР’Рњ. Рто нынешнее поколение РР’Рњ, разработанных после 1970 Рі. Машины 4РіРѕ поколения проектировались РІ расчёте РЅР° эффективное использование современных высокоуровневых языков Рё упрощение процесса программирования для конечного пользователя.
В аппаратурном отношении для них характерно использование больших интегральных схем как элементной базы и наличие быстродействующих запоминающих устройств с произвольной выборкой, объемом несколько Мбайт.
Машины 4-го поколения- многопроцессорные, многомашинные комплексы, работающие на внеш. память и общее поле внеш. устройств. Быстродействие достигает десятков миллионов операций в сек, память - нескольких млн. слов.
Переход Рє пятому поколению РР’Рњ уже начался. РћРЅ заключается РІ качественном переходе РѕС‚ обработки данных Рє обработке знаний Рё РІ повышении основных параметров РР’Рњ. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ СѓРїРѕСЂ будет сделан РЅР° "интеллектуальность".
На сегодняшний день реальный «интеллект», демонстрируемый самыми сложными нейронными сетями, находится ниже уровня дождевого червя, однако, как бы ни были ограничены возможности нейронных сетей сегодня, множество революционных открытий, могут быть не за горами.
1. Первое поколение РР’Рњ 1950-1960-Рµ РіРѕРґС‹
Логические схемы создавались РЅР° дискретных радиодеталях Рё электронных вакуумных лампах СЃ нитью накала. Р’ оперативных запоминающих устройствах использовались магнитные барабаны, акустические ультразвуковые ртутные Рё электромагнитные линии задержки, электронно-лучевые трубки (РЛТ). Р’ качестве внешних запоминающих устройств применялись накопители РЅР° магнитных лентах, перфокартах, перфолентах Рё штекерные коммутаторы.
Программирование работы РР’Рњ этого поколения выполнялось РІ двоичной системе счисления РЅР° машинном языке, то есть программы были жестко ориентированы РЅР° конкретную модель машины Рё "умирали" вместе СЃ этими моделями.
В середине 1950-х годов появились машинно-ориентированные языки типа языков символического кодирования (ЯСК), позволявшие вместо двоичной записи команд и адресов использовать их сокращенную словесную (буквенную) запись и десятичные числа. В 1956 году был создан первый язык программирования высокого уровня для математических задач - язык Фортран, а в 1958 году - универсальный язык программирования Алгол.
РР’Рњ, начиная РѕС‚ UNIVAC Рё заканчивая Р‘РРЎРњ-2 Рё первыми моделями РР’Рњ "РњРёРЅСЃРє" Рё "Урал", относятся Рє первому поколению вычислительных машин.
2. Второе поколение РР’Рњ: 1960-1970-Рµ РіРѕРґС‹
Логические схемы строились на дискретных полупроводниковых и магнитных элементах (диоды, биполярные транзисторы, тороидальные ферритовые микротрансформаторы). В качестве конструктивно-технологической основы использовались схемы с печатным монтажом (платы из фольгированного гетинакса). Широко стал использоваться блочный принцип конструирования машин, который позволяет подключать к основным устройствам большое число разнообразных внешних устройств, что обеспечивает большую гибкость использования компьютеров. Тактовые частоты работы электронных схем повысились до сотен килогерц.
Стали применяться внешние накопители на жестких магнитных дисках1 и на флоппи-дисках - промежуточный уровень памяти между накопителями на магнитных лентах и оперативной памятью.
Р’ 1964 РіРѕРґСѓ появился первый монитор для компьютеров - IBM 2250. Рто был монохромный дисплей СЃ экраном 12 С… 12 РґСЋР№РјРѕРІ Рё разрешением 1024 С… 1024 пикселов. РћРЅ имел частоту кадровой развертки 40 Гц.
Создаваемые РЅР° базе компьютеров системы управления потребовали РѕС‚ РР’Рњ более высокой производительности, Р° главное - надежности. Р’ компьютерах стали широко использоваться РєРѕРґС‹ СЃ обнаружением Рё исправлением ошибок, встроенные схемы контроля.
В машинах второго поколения были впервые реализованы режимы пакетной обработки и телеобработки информации.
Первой РР’Рњ, РІ которой частично использовались полупроводниковые РїСЂРёР±РѕСЂС‹ вместо электронных ламп, была машина SEAC (Standarts Eastern Automatic Computer), созданная РІ 1951 РіРѕРґСѓ.
В начале 60-х годов полупроводниковые машины стали производиться и в СССР.
3. Третье поколение РР’Рњ: 1970-1980-Рµ РіРѕРґС‹
Р’ 1958 РіРѕРґСѓ Роберт РќРѕР№СЃ изобрел малую кремниевую интегральную схему, РІ которой РЅР° небольшой площади можно было размещать десятки транзисторов. Рти схемы позже стали называться схемами СЃ малой степенью интеграции (Small Scale Integrated circuits - SSI). Рђ уже РІ конце 60-С… РіРѕРґРѕРІ интегральные схемы стали применяться РІ компьютерах.
Логические схемы РР’Рњ 3-РіРѕ поколения уже полностью строились РЅР° малых интегральных схемах. Тактовые частоты работы электронных схем повысились РґРѕ единиц мегагерц. Снизились напряжения питания (единицы вольт) Рё потребляемая машиной мощность. Существенно повысились надежность Рё быстродействие РР’Рњ.
В оперативных запоминающих устройствах использовались миниатюрнее ферритовые сердечники, ферритовые пластины и магнитные пленки с прямоугольной петлей гистерезиса. В качестве внешних запоминающих устройств широко стали использоваться дисковые накопители.
Появились еще два уровня запоминающих устройств: сверхоперативные запоминающие устройства на триггерных регистрах, имеющие огромное быстродействие, но небольшую емкость (десятки чисел), и быстродействующая кэш-память.
Начиная с момента широкого использования интегральных схем в компьютерах, технологический прогресс в вычислительных машинах можно наблюдать, используя широко известный закон Мура. Один из основателей компании Intel Гордон Мур в 1965 году открыл закон, согласно которому количество транзисторов в одной микросхеме удваивается через каждые 1,5 года.
Р’РІРёРґСѓ существенного усложнения как аппаратной, так Рё логической структуры РР’Рњ 3-РіРѕ поколения часто стали называть системами.
Так, первыми РР’Рњ этого поколения стали модели систем IBM (СЂСЏРґ моделей IBM 360) Рё PDP (PDP 1). Р’ Советском РЎРѕСЋР·Рµ РІ содружестве СЃРѕ странами Совета Ркономической Взаимопомощи (Польша, Венгрия, Болгария, ГДРи РґСЂ1.) стали выпускаться модели единой системы (ЕС) Рё системы малых (РЎРњ) РР’Рњ.
Р’ вычислительных машинах третьего поколения значительное внимание уделяется уменьшению трудоемкости программирования, эффективности исполнения программ РІ машинах Рё улучшению общения оператора СЃ машиной. Рто обеспечивается мощными операционными системами, развитой системой автоматизации программирования, эффективными системами прерывания программ, режимами работы СЃ разделением машинного времени, режимами работы РІ реальном времени, мультипрограммными режимами работы Рё новыми интерактивными режимами общения. Появилось Рё эффективное видеотерминальное устройство общения оператора СЃ машиной - видеомонитор, или дисплей.
Большое внимание уделено повышению надежности Рё достоверности функционирования РР’Рњ Рё облегчению РёС… технического обслуживания. Достоверность Рё надежность обеспечиваются повсеместным использованием РєРѕРґРѕРІ СЃ автоматическим обнаружением Рё исправлением ошибок (корректирующие РєРѕРґС‹ Хеммин-РіР° Рё циклические РєРѕРґС‹).
Модульная организация вычислительных машин и модульное построение их операционных систем создали широкие возможности для изменения конфигурации вычислительных систем. В связи с этим возникло новое понятие "архитектура" вычислительной системы, определяющее логическую организацию этой системы с точки зрения пользователя и программиста.
4. Четвертое поколение РР’Рњ: 1980-1990-Рµ РіРѕРґС‹
Революционным событием РІ развитии компьютерных технологий третьего поколения машин было создание больших Рё сверхбольших интегральных схем (Large Scale Integration - LSI Рё Very Large Scale Integration - VLSI), микропроцессора (1969 Рі.) Рё персонального компьютера. Начиная СЃ 1980 РіРѕРґР° практически РІСЃРµ РР’Рњ стали создаваться РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ микропроцессоров. Самым востребованным компьютером стал персональный.
Логические интегральные схемы в компьютерах стали создаваться на основе униполярных полевых CMOS-транзисторов с непосредственными связями, работающими с меньшими амплитудами электрических напряжений (единицы вольт), потребляющими меньше мощности, нежели биполярные, и тем самым позволяющими реализовать более прогрессивные нанотехнологии (в те годы - масштаба единиц микрон).
Оперативная память стала строиться не на ферритовых сердечниках, а также на интегральных CMOS-транзисторных схемах, причем непосредственно запоминающим элементом в них служила паразитная емкость между электродами (затвором и истоком) этих транзисторов.
Первый персональный компьютер создали в апреле 1976 года два друга, Стив Джобе (1955 г. р.) - сотрудник фирмы Atari, и Стефан Возняк (1950 г. р.), работавший на фирме Hewlett-Packard. На базе интегрального 8-битного контроллера жестко запаянной схемы популярной электронной игры, работая вечерами в автомобильном гараже, они сделали простенький программируемый на языке Бейсик игровой компьютер "Apple", имевший бешеный успех. В начале 1977 года была зарегистрирована Apple Сотр., и началось производство первого в мире персонального компьютера Apple.
5. Пятое поколение РР’Рњ: 1990-настоящее время
Особенности архитектуры современного поколения компьютеров подробно рассматриваются в данном курсе.
Кратко РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ концепцию РР’Рњ пятого поколения можно сформулировать следующим образом:
1. Компьютеры на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных инструкций программы.
2. Компьютеры с многими сотнями параллельно работающих процессоров, позволяющих строить системы обработки данных и знаний, эффективные сетевые компьютерные системы.
Шестое Рё последующие поколения РР’Рњ
Рлектронные Рё оптоэлектронные компьютеры СЃ массовым параллелизмом, нейронной структурой, СЃ распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.
Заключение
Р’СЃРµ этапы развития РР’Рњ принято условно делить РЅР° поколения.
Первое поколение создавалось РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ вакуумных электроламп, машина управлялась СЃ пульта Рё перфокарт СЃ использованием машинных РєРѕРґРѕРІ. Рти РР’Рњ размещались РІ нескольких больших металлических шкафах, занимавших целые залы.
Втрое поколение появилось РІ 60-Рµ РіРѕРґС‹ 20 века. Рлементы РР’Рњ выполнялись РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полупроводниковых транзисторов. Рти машины обрабатывали информацию РїРѕРґ управлением программ РЅР° языке Ассемблер. Р’РІРѕРґ данных Рё программ осуществлялся СЃ перфокарт Рё перфолент.
Третье поколение выполнялось РЅР° микросхемах, содержавших РЅР° РѕРґРЅРѕР№ пластинке сотни или тысячи транзисторов. Пример машины третьего поколения - ЕС РР’Рњ. Управление работой этих машин происходило СЃ алфавитно-цифровых терминалов. Для управления использовались языки высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё Ассемблер. Данные Рё программы вводились как СЃ терминала, так Рё СЃ перфокарт Рё перфолент.
Четвертое поколение было создано РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ больших интегральных схем (Р‘РРЎ). Наиболее СЏСЂРєРёРµ представители четвертого поколения РР’Рњ - персональные компьютеры (РџРљ). Персональной называется универсальная однопользовательская РјРёРєСЂРѕРР’Рњ. РЎРІСЏР·СЊ СЃ пользователем осуществлялась посредством цветного графического дисплея СЃ использованием языков высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ.
Пятое поколение создано РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ сверхбольших интегральных схем (РЎР‘РРЎ), которые отличаются колоссальной плотностью размещения логических элементов РЅР° кристалле.
Предполагается, что РІ будущем широко распространится РІРІРѕРґ информации РІ РР’Рњ СЃ голоса, общения СЃ машиной РЅР° естественном языке, машинное зрение, машинное осязание, создание интеллектуальных роботов Рё робототехнических устройств.
www.yurii.ru