Смекни!
smekni.com

по информатике: Работу выполнили: ученицы 11 класса (стр. 3 из 4)

Предназначавшийся для военных целей ЭНИАК (Электронный цифровой интегратор и вычислитель «Electronics Numerical Integrator and Computer»), состоял из 40 панелей, расположенных П – образно и содержал 18 000 электронных ламп и 1500 реле. Машина потребляла 150 кВт электроэнергии, достаточная для небольшого завода.


Трое ученых: Д. фон Нейман, Г. Гольдстайн и А.Беркс изложили основные принципы построения вычислительных машин нового типа в ставшей теперь классической статье: «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного вычислительного устройства» (1946г). главные положения этой статьи – обоснование использования двоичной системы для представления чисел и принцип «хранимой программы».

Основываясь на «Предварительном рассмотрении …» были созданы машины: ЭДСАК, ЭДВАК, МАРК – III, БИНАК, ЮНИВАК, СЕАК, ДИСЕАК, СВАК, ИАС, ДЖОНИАК, ВИХРЬ, МАDАМ, АКЕ, IBM

Советские ЭВМ

В начале 50 –х годов появились первые советские электронно – вычислительные машины, созданием которых руководили специалисты в области электроники и радиотехники. В первую очередь следует назвать малую электронно – вычислительные машину, построенную под руководством Сергея Алексеевича Лебедева. Далее были созданы машины: БЭСМ, Урал, Мир, Минск, Раздан, Наури.

3 Современные компьютеры

Суперкомпьютеры

Это самые мощные компьютеры и используются они на крупных предприятиях и в некоторых отраслях промышленности. Суперкомпьютер со­стоит яз нескольких отделов-групп, каждая из которых наделена своими функциями. Обслуживает такой компьютер целый штат служащих. Например, есть группа людей, занимающая сбором необходимой информации; есть группа технического обеспечения; есть группа программирования и др. и, наконец, есть главный блок — центральный процессор, находящийся в отдельном помещении в специальных условиях.

Мини-ЭВМ

В отличие от суперкомпьютеров мини-ЭВМ обладают меньшими разме­рами и, соответственно, меньшей производительностью и стоимостью. Для организации работы мини-ЭВМ также требуется специальный вычислительный центр, но не такой многочисленный. Используются на крупных предприятиях, в научных учреждениях. Существуют специализированные мини-ЭВМ, например графические станции, которые используются для Подготовки кино- и видеофильмов, а также рекламы. Серверы предназна­чены для объединения компьютеров в одну сеть, для хранения большого объема данных, для пересылки информации по компьютерной сети и т.д.

Микро-ЭВМ

Для работы с такой ЭВМ достаточно небольшой вычислительной лаборатории в составе нескольких человек. Здесь обязательно должны присутс­твовать программисты, которые занимаются внедрением и настройкой за­казанного или приобретенного программного обеспечения. Используются обычно на предприятиях для предварительной подготовки данных.

Персональные компьютеры

Эти компьютеры предназначены для обслуживания одного рабочего мес­та. ПК способен удовлетворить большинство потребностей предприятий и частных лиц. Его можно использовать для поиска информации в Интерне­те, в учебном процессе, в научно-исследовательской работе, для создания мультимедиа-продуктов, для развлечения и многое другое.

Существуют следующие категории ПК:

- Массовый ПК (тот ПК, который присутствует на рынке);

- Деловой ПК (минимизированы требования к графике и отсутствуют требования к звуку);

- Портативный ПК (обязательно наличие средств компьютерной связи);

- Рабочая станция (повышенные требования к хранению данных);

- Развлекательный ПК (качественное воспроизведение графики и звука). {Также ПК можно разделить на:

- Настольные (являются принадлежностью стационарного рабочего места);

- Портативные (удобны для транспортировки);

- Карманные (выполняют функции «интеллектуальных записных кни­жек»).

4 Компьютер будущего.

Проникновение ЭВМ во все сферы человеческой деятельности происходит сейчас неудержимо, стремительно и постоянно. Сейчас мы передаем информацию друг другу в разговоре, по телефону, по радио и телевидению, храним в книгах, магнитных лентах и дисках. В ближайшем будущем мы представляем компьютер микроскопических размеров, вмонтированный в мозг человека. А вся информация будет передаваться с помощью мыслей. Но это может привести и к катастрофе: есть люди, которые пытаются завоевать весь мир. И все–таки никакой компьютер не заменит человеческого общения!

III Заключение

Процесс компьютеризации уже охватил все области деятельности человека от производства до развлечения. Многие люди стали ощущать свою неподготовленность к новым условиям и стыдятся неосведомленности по использованию ЭВМ и ее возможностей. Средства массовой информации иногда сгущают краски и описывают работу на ЭВМ как какое-то священнодействие, недоступное пониманию простого человека. Хотелось бы успокоить тех, кто никогда не изучал вычислительную технику в школе или вузе: работать с современным компьютером может любой грамотный человек, но и машина, компьютер, в своем развитии “приспосабливается” к человеку. Уже сейчас люди могут обращаться к ЭВМ на языке близком к разговорному. Компьютеры научились воспринимать текст пока только в напечатанном виде, но уже и слушаются команд, поданных голосом. Очевидно, что процесс приспособления ЭВМ к человеку будет стремительно идти и дальше.


IV Приложение

1.Авгу́ста А́да Кинг (урождённая Ба́йрон), графиня Ла́влейс — английский математик. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Также ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка». Родилась 10 декабря 1815 года, была единственным законнорожденным ребёнком английского поэта Джорджа Гордона Байрона и его жены Анны Изабеллы Байрон (Анабеллы). Анна Изабелла Байрон в лучшие дни своей семейной жизни за своё увлечение математикой получила от мужа прозвище «Королева Параллелограммов». В единственный и последний раз Байрон видел свою дочь через месяц после рождения. 21 апреля 1816 года Байрон подписал официальный развод и навсегда покинул Англию.

В 1835 году мисс Байрон вышла замуж за 29-летнего Уильяма Кинга, 8-го барона Кинга, который вскоре унаследовал титул лорда Лавлейса. У них было трое детей: Байрон, рождённый 12 мая 1836, Анабелла (Леди Энн Блюн), рождённая 22 сентября 1837 и Ральф Гордон, рождённый 2 июля 1839. Ни муж, ни трое детей не помешали Аде с упоением отдаться тому, что она считала своим призванием. В 1842 году итальянский учёный Манибера познакомился с аналитической машиной, пришёл в восторг и сделал первое подробное описание изобретения. Статья была опубликована на французском, и именно Ада Лавлейс взялась перевести её на английский. Позднее Бэббидж предложил ей снабдить текст подробными комментариями. «Аналитический двигатель Бэббиджа», – писала Ада – «ткёт алгебраические задачи точно так же, как ткацкий станок Жаккарда ткёт цветы и листья на ткани». Именно эти комментарии дают потомкам основания называть Аду Байрон первым программистом планеты. В числе прочего она сообщила Бэббиджу, что составила план операций для аналитической машины, с помощью которых можно решить уравнение Бернулли, которое выражает закон сохранения энергии движущейся жидкости.

В материалах Бэббиджа и комментариях Лавлейс намечены такие понятия, как подпрограмма и библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, которые стали употребляться только в 50-х годах XX века. Сам термин «библиотека» был введён Бэббиджем, а термины «рабочая ячейка» и «цикл» предложила Ада Лавлейс. Её работы в этой области были опубликованы в 1843 году. Однако в то время считалось неприличным для женщины издавать свои сочинения под полным именем и, Лавлейс поставила на титуле только свои инициалы. Поэтому её математические труды, как и работы многих других женщин-учёных, долго пребывали в забвении.

В 1975 году Министерство обороны США приняло решение о начале разработки универсального языка программирования. Министр прочитал подготовленный секретарями исторический экскурс и без колебаний одобрил и сам проект, и предполагаемое название для будущего языка — «Ада». 10 декабря 1980 года был утверждён стандарт языка.

Ада Августа решила полностью посвятить себя любимой науке, работе над машиной Бэббиджа и ее широкой популяризации.

В течение девяти месяцев графиня работала над текстом книги, попутно дополнив ее собственными комментариями и замечаниями. Произошло чудо — эти комментарии и замечания сделали ее известной в мире высокой науки, а заодно и ввели в историю.

Она разглядела в машине то, о чем боялся думать сам изобретатель.

Суть и предназначение машины изменятся от того, какую информацию мы в нее вложим. Машина сможет писать музыку, рисовать картины и покажет науке такие пути, которые мы никогда и нигде не видели.
Ада Лавлейс

Ада Августа предвидела предназначение компьютера еще до того, как его создали. То, что сегодня вошло в нашу жизнь — многофункциональный инструмент для решения огромного количества прикладных задач, Ада разглядела в далеких 40-х гг. XIX в.! Она сформулировала, зачем человеку нужен компьютере:

Разработка и пакетная обработка любых функций… Машина — механизм выражения любой неопределенной функции любой степени общности и сложности.

Леди-программист

В середине 1843 г. произошло эпохальное событие. 10 июля Чарльз Бэббидж прочел в очередном письме от Ады:

Я хочу ввести пример в одно из примечаний: вычисление чисел Бернулли в качестве примера вычисления машиной неопределенной функции без предварительного решения с помощью головы и рук человека. Я — дьявол или ангел. Я работаю подобно дьяволу для Вас, Чарльз Бэббидж; я просеиваю Вам числа Бернулли…

И буквально через неделю математик получил по почте первую в истории человечества компьютерную программу — алгоритм, представляющий собой список операций для вычисления тех самых чисел Бернулли.