0 added
0 removed
Original
2026-01-01
Modified
2026-03-10
1
<ul><li><a>ЭВМ - это</a><ul><li><a>Классификация</a></li>
1
<ul><li><a>ЭВМ - это</a><ul><li><a>Классификация</a></li>
2
</ul></li>
2
</ul></li>
3
<li><a>Основные этапы развития в истории</a></li>
3
<li><a>Основные этапы развития в истории</a></li>
4
<li><a>Первые счетные устройства</a><ul><li><a>Палочки Непера</a></li>
4
<li><a>Первые счетные устройства</a><ul><li><a>Палочки Непера</a></li>
5
</ul></li>
5
</ul></li>
6
<li><a>Линейки, таблицы и монограммы</a><ul><li><a>Логарифмические таблички</a></li>
6
<li><a>Линейки, таблицы и монограммы</a><ul><li><a>Логарифмические таблички</a></li>
7
<li><a>Линейки</a></li>
7
<li><a>Линейки</a></li>
8
<li><a>Номограммы</a></li>
8
<li><a>Номограммы</a></li>
9
<li><a>Арифмометры</a></li>
9
<li><a>Арифмометры</a></li>
10
</ul></li>
10
</ul></li>
11
<li><a>Перфокарты</a></li>
11
<li><a>Перфокарты</a></li>
12
<li><a>Программируемые устройства</a></li>
12
<li><a>Программируемые устройства</a></li>
13
<li><a>Калькуляторы</a></li>
13
<li><a>Калькуляторы</a></li>
14
<li><a>Цифровые компьютеры</a></li>
14
<li><a>Цифровые компьютеры</a></li>
15
<li><a>Компьютерное поколение</a><ul><li><a>Первая ступень</a></li>
15
<li><a>Компьютерное поколение</a><ul><li><a>Первая ступень</a></li>
16
<li><a>Второе поколение</a></li>
16
<li><a>Второе поколение</a></li>
17
<li><a>Третье поколение</a></li>
17
<li><a>Третье поколение</a></li>
18
<li><a>Четвертое поколение</a></li>
18
<li><a>Четвертое поколение</a></li>
19
<li><a>Пятое поколение</a></li>
19
<li><a>Пятое поколение</a></li>
20
<li><a>Шестое поколение</a></li>
20
<li><a>Шестое поколение</a></li>
21
</ul></li>
21
</ul></li>
22
</ul><p>Без компьютеров и похожей техники трудно представить современность. Нынешние устройства способны выполнять 1 млн операций в секунду и даже больше. Они активно используются компаниями и обычными пользователями.</p>
22
</ul><p>Без компьютеров и похожей техники трудно представить современность. Нынешние устройства способны выполнять 1 млн операций в секунду и даже больше. Они активно используются компаниями и обычными пользователями.</p>
23
<p>Современность - это период стремительного развития IT. При помощи виртуальных машин и устройств люди:</p>
23
<p>Современность - это период стремительного развития IT. При помощи виртуальных машин и устройств люди:</p>
24
<ul><li>работают;</li>
24
<ul><li>работают;</li>
25
<li>отдыхают;</li>
25
<li>отдыхают;</li>
26
<li>развлекаются;</li>
26
<li>развлекаются;</li>
27
<li>знакомятся;</li>
27
<li>знакомятся;</li>
28
<li>совершают покупки;</li>
28
<li>совершают покупки;</li>
29
<li>обращаются в государственные и муниципальные органы.</li>
29
<li>обращаются в государственные и муниципальные органы.</li>
30
</ul><p>Но так было не всегда. Выпуск компьютеров первого поколения начался примерно в 20-веке. Тогда процесс приобрел массовость. До этого момента ЭВМ развивались по накатанной. И начало данного процесса лежит с момента становления человечества.</p>
30
</ul><p>Но так было не всегда. Выпуск компьютеров первого поколения начался примерно в 20-веке. Тогда процесс приобрел массовость. До этого момента ЭВМ развивались по накатанной. И начало данного процесса лежит с момента становления человечества.</p>
31
<h2>ЭВМ - это</h2>
31
<h2>ЭВМ - это</h2>
32
<p>Сначала требуется узнать, что подразумевается под понятием "вычислительная техника". Это - важнейший компонент процесса выполнения различных действий вычислительного характера. Комплекс технических средств, ключевые функциональные элементы которых выполнены на электронных составляющих. Он предназначается для автоматической обработки информации в процессе решения информационных задач и математических вычислений.</p>
32
<p>Сначала требуется узнать, что подразумевается под понятием "вычислительная техника". Это - важнейший компонент процесса выполнения различных действий вычислительного характера. Комплекс технических средств, ключевые функциональные элементы которых выполнены на электронных составляющих. Он предназначается для автоматической обработки информации в процессе решения информационных задач и математических вычислений.</p>
33
<p>Компьютер - это устройство/система, выполняющее конкретную, четко поставленную задачу, изменяемую последовательность операций. Последняя имеет название программы.</p>
33
<p>Компьютер - это устройство/система, выполняющее конкретную, четко поставленную задачу, изменяемую последовательность операций. Последняя имеет название программы.</p>
34
<p>Сегодня нет строгого деления на ЭВМ и компьютеры. Эти слова - аналоги.</p>
34
<p>Сегодня нет строгого деления на ЭВМ и компьютеры. Эти слова - аналоги.</p>
35
<h3>Классификация</h3>
35
<h3>Классификация</h3>
36
<p>ЭВМ можно разделить на несколько категорий. Сегодня основными видами соответствующих устройств считают:</p>
36
<p>ЭВМ можно разделить на несколько категорий. Сегодня основными видами соответствующих устройств считают:</p>
37
<ul><li>компьютерные системы;</li>
37
<ul><li>компьютерные системы;</li>
38
<li>девайсы для управления сетями;</li>
38
<li>девайсы для управления сетями;</li>
39
<li>автоматизированные средства проектирования, создания моделей и прогнозов;</li>
39
<li>автоматизированные средства проектирования, создания моделей и прогнозов;</li>
40
<li>автоматизированные системы управления и обработки информации;</li>
40
<li>автоматизированные системы управления и обработки информации;</li>
41
<li>устройства разработки программного обеспечения.</li>
41
<li>устройства разработки программного обеспечения.</li>
42
</ul><p>Представления о компьютерах сейчас сформировались весьма четкие. Даже дети работают с подобными устройствами. Но раньше ПК и ноутбуки были редкостью. Их история развития началась задолго до изобретения электричества.</p>
42
</ul><p>Представления о компьютерах сейчас сформировались весьма четкие. Даже дети работают с подобными устройствами. Но раньше ПК и ноутбуки были редкостью. Их история развития началась задолго до изобретения электричества.</p>
43
<h2>Основные этапы развития в истории</h2>
43
<h2>Основные этапы развития в истории</h2>
44
<p>В истории развития вычислительной техники трудно выделить какую-то единую систему. Связано это с тем, что в каждой стране соответствующий процесс протекал по-разному. Но сложилось так, что историки выделяют несколько этапов становления современных компьютеров. А именно:</p>
44
<p>В истории развития вычислительной техники трудно выделить какую-то единую систему. Связано это с тем, что в каждой стране соответствующий процесс протекал по-разному. Но сложилось так, что историки выделяют несколько этапов становления современных компьютеров. А именно:</p>
45
<ul><li>ручной;</li>
45
<ul><li>ручной;</li>
46
<li>механический;</li>
46
<li>механический;</li>
47
<li>электромеханический;</li>
47
<li>электромеханический;</li>
48
<li>электронный.</li>
48
<li>электронный.</li>
49
</ul><p>Точного исторического классифицирования нет, но приведенный пример принято брать за основу. Границы каждого этапа весьма условны.</p>
49
</ul><p>Точного исторического классифицирования нет, но приведенный пример принято брать за основу. Границы каждого этапа весьма условны.</p>
50
<h2>Первые счетные устройства</h2>
50
<h2>Первые счетные устройства</h2>
51
<p>Современный компьютер - результат деятельности и развития человека. Но люди нуждались в выполнении различных математических задач еще до изобретения информационных технологий. С самого начала развития человечества население училось считать, подсчитывать, умножать и делить. Это помогало в торговле, а также планировании запасов и других сферах жизни.</p>
51
<p>Современный компьютер - результат деятельности и развития человека. Но люди нуждались в выполнении различных математических задач еще до изобретения информационных технологий. С самого начала развития человечества население училось считать, подсчитывать, умножать и делить. Это помогало в торговле, а также планировании запасов и других сферах жизни.</p>
52
<p>Самый простой вариант расчетов - использование эквивалентных предметов. Таких, которые не требуют пересчета количества его компонентов. Для этого задействовали балансирные весы. Они помогали определять массу.</p>
52
<p>Самый простой вариант расчетов - использование эквивалентных предметов. Таких, которые не требуют пересчета количества его компонентов. Для этого задействовали балансирные весы. Они помогали определять массу.</p>
53
<p>Принцип эквивалентности использовался в абаке - первых в мире счетах. Также люди использовали:</p>
53
<p>Принцип эквивалентности использовался в абаке - первых в мире счетах. Также люди использовали:</p>
54
<ul><li>четки;</li>
54
<ul><li>четки;</li>
55
<li>антикитерские механизмы (появились с развитием зубчатых колес).</li>
55
<li>антикитерские механизмы (появились с развитием зубчатых колес).</li>
56
</ul><p>У разных народов рассматриваемые элементарные первые устройства для выполнения математических действий назывались по-разному. У японцев - серобян, у китайцев - суанпан, на Руси - русский шет.</p>
56
</ul><p>У разных народов рассматриваемые элементарные первые устройства для выполнения математических действий назывались по-разному. У японцев - серобян, у китайцев - суанпан, на Руси - русский шет.</p>
57
<h3>Палочки Непера</h3>
57
<h3>Палочки Непера</h3>
58
<p>В процессе подсчетов требовалось не только сложение и вычитание, но и умножение. Выполнялись такие действия при помощи палочек Непера. Их изобрел шотландский математик - Джон Непер. Он же стал первым автором логарифмов. Информация о подобных "устройствах" возникла в 1617.</p>
58
<p>В процессе подсчетов требовалось не только сложение и вычитание, но и умножение. Выполнялись такие действия при помощи палочек Непера. Их изобрел шотландский математик - Джон Непер. Он же стал первым автором логарифмов. Информация о подобных "устройствах" возникла в 1617.</p>
59
<p>Неперский прибор непосредственно выполнял умножения. Деление тоже можно осуществить, но придется постараться. Данный вариант не получил широкого распространения.</p>
59
<p>Неперский прибор непосредственно выполнял умножения. Деление тоже можно осуществить, но придется постараться. Данный вариант не получил широкого распространения.</p>
60
<h2>Линейки, таблицы и монограммы</h2>
60
<h2>Линейки, таблицы и монограммы</h2>
61
<p>Сложные расчеты потребовались в xvii веке. Это время, когда необходимость сложных математических операций стала жизненно важна. Возникла потребность в работе с многозначными числами.</p>
61
<p>Сложные расчеты потребовались в xvii веке. Это время, когда необходимость сложных математических операций стала жизненно важна. Возникла потребность в работе с многозначными числами.</p>
62
<p>В период с 1614 по 1623 в свет вышли совершенно новые типы вычислителей:</p>
62
<p>В период с 1614 по 1623 в свет вышли совершенно новые типы вычислителей:</p>
63
<ul><li>логарифмическая линейка;</li>
63
<ul><li>логарифмическая линейка;</li>
64
<li>логарифмические таблицы;</li>
64
<li>логарифмические таблицы;</li>
65
<li>возникновение механических арифмометров;</li>
65
<li>возникновение механических арифмометров;</li>
66
<li>палочки Непера.</li>
66
<li>палочки Непера.</li>
67
</ul><p>В 19 веке, взяв за основу логарифмы и логарифмические линейки появился их графический аналог - номограммы. Они использовались для проведения расчетом совершенно разных функций.</p>
67
</ul><p>В 19 веке, взяв за основу логарифмы и логарифмические линейки появился их графический аналог - номограммы. Они использовались для проведения расчетом совершенно разных функций.</p>
68
<h3>Логарифмические таблички</h3>
68
<h3>Логарифмические таблички</h3>
69
<p>В 1614 мир узнал определение логарифмов и их значения. Непер решил заменить сложное умножение на простое сложение. Для этого он при помощи спецтаблиц сопоставил геометрические и арифметические прогрессии. Первая считалась исходной. Деление в этом случае автоматические заменяется на более простое и понятное человеку вычитание.</p>
69
<p>В 1614 мир узнал определение логарифмов и их значения. Непер решил заменить сложное умножение на простое сложение. Для этого он при помощи спецтаблиц сопоставил геометрические и арифметические прогрессии. Первая считалась исходной. Деление в этом случае автоматические заменяется на более простое и понятное человеку вычитание.</p>
70
<p>Логарифмические таблицы расширялись и уточнялись другими математиками. Задействованы в научных и инженерных решениях более трех веков. Не выходили из "моды" до изобретения компьютеров и современных калькуляторов.</p>
70
<p>Логарифмические таблицы расширялись и уточнялись другими математиками. Задействованы в научных и инженерных решениях более трех веков. Не выходили из "моды" до изобретения компьютеров и современных калькуляторов.</p>
71
<h3>Линейки</h3>
71
<h3>Линейки</h3>
72
<p>Стоит обратить внимание и на такой элемент, как логарифмическая линейка. Создается путем нанесения соответствующей шкалы. Это - один из механических вычислителей.</p>
72
<p>Стоит обратить внимание и на такой элемент, как логарифмическая линейка. Создается путем нанесения соответствующей шкалы. Это - один из механических вычислителей.</p>
73
<p>Приближенная к упомянутой конструкции теорию предложил астроном Эдмунд Гюнтер в начале 17 века. Он сказал, что можно на линейку нанести логарифмическую шкалу, а затем посредством двух циркулей складывать и вычитать их.</p>
73
<p>Приближенная к упомянутой конструкции теорию предложил астроном Эдмунд Гюнтер в начале 17 века. Он сказал, что можно на линейку нанести логарифмическую шкалу, а затем посредством двух циркулей складывать и вычитать их.</p>
74
<p>Но в 1622 Уильям Отред опубликовал усовершенствованную логарифмическую линейку в "Кругах пропорций". Она была:</p>
74
<p>Но в 1622 Уильям Отред опубликовал усовершенствованную логарифмическую линейку в "Кругах пропорций". Она была:</p>
75
<ul><li>круговой - при первом выпуске;</li>
75
<ul><li>круговой - при первом выпуске;</li>
76
<li>прямоугольной - после 1633.</li>
76
<li>прямоугольной - после 1633.</li>
77
</ul><p>Далее устройство делали более совершенным. Для этого создавали "движки", разметки по обе стороны, добавляли шкалы Уингейта, отмечали часто задействованные числа. В середине 19 века "девайс" оснастили бегунком.</p>
77
</ul><p>Далее устройство делали более совершенным. Для этого создавали "движки", разметки по обе стороны, добавляли шкалы Уингейта, отмечали часто задействованные числа. В середине 19 века "девайс" оснастили бегунком.</p>
78
<p>Использовали такие линеечки несколько поколений инженеров и других мастеров. На их базе созданы следующие вычислители:</p>
78
<p>Использовали такие линеечки несколько поколений инженеров и других мастеров. На их базе созданы следующие вычислители:</p>
79
<ul><li>артиллерийская линейка;</li>
79
<ul><li>артиллерийская линейка;</li>
80
<li>линейка Дробышева;</li>
80
<li>линейка Дробышева;</li>
81
<li>навигационная;</li>
81
<li>навигационная;</li>
82
<li>кардиологическая;</li>
82
<li>кардиологическая;</li>
83
<li>офицерская.</li>
83
<li>офицерская.</li>
84
</ul><p>А еще появились навигационные расчетчики. Логарифмические линейки в будущем заменили карманные, привычные современному человеку калькуляторы.</p>
84
</ul><p>А еще появились навигационные расчетчики. Логарифмические линейки в будущем заменили карманные, привычные современному человеку калькуляторы.</p>
85
<h3>Номограммы</h3>
85
<h3>Номограммы</h3>
86
<p>С развитием рассматриваемых машин в мире появлялись разные приспособления для проведения тех или иных подсчетов. Пример - номограммы. Это - простейшие вычислители. Для них требуется:</p>
86
<p>С развитием рассматриваемых машин в мире появлялись разные приспособления для проведения тех или иных подсчетов. Пример - номограммы. Это - простейшие вычислители. Для них требуется:</p>
87
<ul><li>шкала;</li>
87
<ul><li>шкала;</li>
88
<li>линейка (координатная сетка тоже годится);</li>
88
<li>линейка (координатная сетка тоже годится);</li>
89
<li>циркуль.</li>
89
<li>циркуль.</li>
90
</ul><p>Дополнительные вспомогательные элементы обычно не задействованы. Результаты просматриваются визуально, после чего фиксируются на бумаге. Для умножения и деления наносится логарифмическая шкала рядом с обычной, после - используется циркуль. Так получают вычислитель.</p>
90
</ul><p>Дополнительные вспомогательные элементы обычно не задействованы. Результаты просматриваются визуально, после чего фиксируются на бумаге. Для умножения и деления наносится логарифмическая шкала рядом с обычной, после - используется циркуль. Так получают вычислитель.</p>
91
<p>Теория номографических построений разработана французский математиком Лаланном в 1843. Она опирается на теории Оканя, который впервые внедрил понятие "номограмма". В России с соответствующей темой впервые работал Герсеванов, после - Глаголев. Он создал первую советскую номографическую школу.</p>
91
<p>Теория номографических построений разработана французский математиком Лаланном в 1843. Она опирается на теории Оканя, который впервые внедрил понятие "номограмма". В России с соответствующей темой впервые работал Герсеванов, после - Глаголев. Он создал первую советскую номографическую школу.</p>
92
<h3>Арифмометры</h3>
92
<h3>Арифмометры</h3>
93
<p>Плоды человеческих трудов должны быть зафиксированы в истории. Так, развивая механику и прочие науки, люди научились создавать вычислительные устройства различной сложности. В 1623 Вильгельм Шиккард разработал первый арифмометр - "Считающие часы". Он умел выполнял всего 4 математических действия. Работало приспособление за счет звездочек и шестеренок.</p>
93
<p>Плоды человеческих трудов должны быть зафиксированы в истории. Так, развивая механику и прочие науки, люди научились создавать вычислительные устройства различной сложности. В 1623 Вильгельм Шиккард разработал первый арифмометр - "Считающие часы". Он умел выполнял всего 4 математических действия. Работало приспособление за счет звездочек и шестеренок.</p>
94
<p>Далее появились машины Паскаля и Лейбница. Последний раскрыл человечеству, что такое двоичная<a>система счисления</a>. На ней основаны современные компьютеры. Но до 1940-х многие разработки (включая те, что делал французский учены Чарльз Бэббидж) основывались на сложной в реализации десятичной системе.</p>
94
<p>Далее появились машины Паскаля и Лейбница. Последний раскрыл человечеству, что такое двоичная<a>система счисления</a>. На ней основаны современные компьютеры. Но до 1940-х многие разработки (включая те, что делал французский учены Чарльз Бэббидж) основывались на сложной в реализации десятичной системе.</p>
95
<p>В 1820 появилась новая вещь для вычислений. Она получила название арифмометра Томаса. Умела:</p>
95
<p>В 1820 появилась новая вещь для вычислений. Она получила название арифмометра Томаса. Умела:</p>
96
<ul><li>вычитать;</li>
96
<ul><li>вычитать;</li>
97
<li>делить;</li>
97
<li>делить;</li>
98
<li>умножать;</li>
98
<li>умножать;</li>
99
<li>складывать.</li>
99
<li>складывать.</li>
100
</ul><p>В 1945 Штаффель воссоздал счетную машину, которая дополнительно вычисляла квадратные корни. Арифмометры, которые начали считать десятичные числа, применялись на практике до 1970.</p>
100
</ul><p>В 1945 Штаффель воссоздал счетную машину, которая дополнительно вычисляла квадратные корни. Арифмометры, которые начали считать десятичные числа, применялись на практике до 1970.</p>
101
<h2>Перфокарты</h2>
101
<h2>Перфокарты</h2>
102
<p>Известные миру ученые старались изобретать различные приспособления для облегчения подсчетов в той или иной степени. Соответствующая задача оказалась не слишком простой в реализации. Она часто требовала огромного количества времени и ресурсов.</p>
102
<p>Известные миру ученые старались изобретать различные приспособления для облегчения подсчетов в той или иной степени. Соответствующая задача оказалась не слишком простой в реализации. Она часто требовала огромного количества времени и ресурсов.</p>
103
<p>С развитием уровня технологий начали возникать совершенно новые счетные приспособления. В 1804 Мари Жаккар создал ткацкий станок, узор на котором определяли при помощи перфокарт. Их замена не требовала корректировок в механике станка. Это стало основой прогресса в формировании программирования.</p>
103
<p>С развитием уровня технологий начали возникать совершенно новые счетные приспособления. В 1804 Мари Жаккар создал ткацкий станок, узор на котором определяли при помощи перфокарт. Их замена не требовала корректировок в механике станка. Это стало основой прогресса в формировании программирования.</p>
104
<p>В 1832 Семен Корсаков задействовал перфокарты в интеллектуальных машинах. Они применялись для информационного поиска. Эти машины стали прообразами нынешних баз данных и экспертных систем.</p>
104
<p>В 1832 Семен Корсаков задействовал перфокарты в интеллектуальных машинах. Они применялись для информационного поиска. Эти машины стали прообразами нынешних баз данных и экспертных систем.</p>
105
<p>В 1838 Бэрридж начал разработку аналитической машины. В 1890 Бюро Переписи Америки стало использовать механизмы сортировки (табуляторы) и перфокарты Холлерита для обработки данных переписи, задействованной для мандатов. В итоге компания Холлерита стала основой известной IBM.</p>
105
<p>В 1838 Бэрридж начал разработку аналитической машины. В 1890 Бюро Переписи Америки стало использовать механизмы сортировки (табуляторы) и перфокарты Холлерита для обработки данных переписи, задействованной для мандатов. В итоге компания Холлерита стала основой известной IBM.</p>
106
<p>Компьютерные решения, известные по сей день, долгое время основывались на перфокартах. Эти приспособления применялись примерно до 1970 с завидной регулярностью.</p>
106
<p>Компьютерные решения, известные по сей день, долгое время основывались на перфокартах. Эти приспособления применялись примерно до 1970 с завидной регулярностью.</p>
107
<h2>Программируемые устройства</h2>
107
<h2>Программируемые устройства</h2>
108
<p>Проделанных в развитии технологий прогресс за все время колоссален. В 1835 появилась первая аналитическая машина (Бэббиджа). Она стала программируемой.</p>
108
<p>Проделанных в развитии технологий прогресс за все время колоссален. В 1835 появилась первая аналитическая машина (Бэббиджа). Она стала программируемой.</p>
109
<p>Разностную машину 2-ой реконструкции можно увидеть в Лондонском музее науки. Она работает по принципам Бэббиджа. По стопам этого ученого шел Перси Лудгет из Дублина. Он смог представить механический компьютер. Устройство представлено миру в 1909.</p>
109
<p>Разностную машину 2-ой реконструкции можно увидеть в Лондонском музее науки. Она работает по принципам Бэббиджа. По стопам этого ученого шел Перси Лудгет из Дублина. Он смог представить механический компьютер. Устройство представлено миру в 1909.</p>
110
<p>Электродвигатели</p>
110
<p>Электродвигатели</p>
111
<p>В 1900 многих привычных ЭВМ не стало - их усовершенствовали. В именно - заменили проекты на включающие в себя электрические двигатели. В них менялась на то или иное положение позиция шестеренки.</p>
111
<p>В 1900 многих привычных ЭВМ не стало - их усовершенствовали. В именно - заменили проекты на включающие в себя электрические двигатели. В них менялась на то или иное положение позиция шестеренки.</p>
112
<p>Настольные арифмометры "электрического" типа умели:</p>
112
<p>Настольные арифмометры "электрического" типа умели:</p>
113
<ul><li>умножать;</li>
113
<ul><li>умножать;</li>
114
<li>вычитать;</li>
114
<li>вычитать;</li>
115
<li>складывать;</li>
115
<li>складывать;</li>
116
<li>делить.</li>
116
<li>делить.</li>
117
</ul><p>В 1948 выпускавшееся ранее<a>вычислительная</a>продукция снова была усовершенствована. Речь идет о Curta - небольшим арифмометром карманного типа. Умещался в одной реке. У этого "инструмента" несколько версий, выходивших в свет до 1960-х.</p>
117
</ul><p>В 1948 выпускавшееся ранее<a>вычислительная</a>продукция снова была усовершенствована. Речь идет о Curta - небольшим арифмометром карманного типа. Умещался в одной реке. У этого "инструмента" несколько версий, выходивших в свет до 1960-х.</p>
118
<h2>Калькуляторы</h2>
118
<h2>Калькуляторы</h2>
119
<p>Электронный настольный калькулятор был изобретен в 1961 году в Британии. Использовал:</p>
119
<p>Электронный настольный калькулятор был изобретен в 1961 году в Британии. Использовал:</p>
120
<ul><li>117 мини-тиратронов;</li>
120
<ul><li>117 мини-тиратронов;</li>
121
<li>дисплей на газоразрядных цифровых индикаторах.</li>
121
<li>дисплей на газоразрядных цифровых индикаторах.</li>
122
</ul><p>В 1963 Friden выпустил EC-130, который выполнял 4 операции. У него были следующие параметры:</p>
122
</ul><p>В 1963 Friden выпустил EC-130, который выполнял 4 операции. У него были следующие параметры:</p>
123
<ul><li>5-дюймовая электронно-лучевая трубка;</li>
123
<ul><li>5-дюймовая электронно-лучевая трубка;</li>
124
<li>разрешение - 13-цифровое;</li>
124
<li>разрешение - 13-цифровое;</li>
125
<li>стоимость - 2 200 долларов.</li>
125
<li>стоимость - 2 200 долларов.</li>
126
</ul><p>В 132 модели добавили функции обратного типа и вычисления квадратного корня. В 1965 появился LOCI-2. Это - настольный калькулятор на транзисторах с 10 цифрами. Умел производить вычисления логарифмов.</p>
126
</ul><p>В 132 модели добавили функции обратного типа и вычисления квадратного корня. В 1965 появился LOCI-2. Это - настольный калькулятор на транзисторах с 10 цифрами. Умел производить вычисления логарифмов.</p>
127
<p>В СССР до войны спросом пользовался арифмометр "Феликс". Применялся до изобретения ЭВМ.</p>
127
<p>В СССР до войны спросом пользовался арифмометр "Феликс". Применялся до изобретения ЭВМ.</p>
128
<h2>Цифровые компьютеры</h2>
128
<h2>Цифровые компьютеры</h2>
129
<p>В 1936 Конрад Цузе внес свой вклад в развитие рассматриваемой темы. Он весьма значителен. Ученый из Германии создал линию цифровых компьютеров серии Z. Они имели собственную ограниченную память и возможности программирования.</p>
129
<p>В 1936 Конрад Цузе внес свой вклад в развитие рассматриваемой темы. Он весьма значителен. Ученый из Германии создал линию цифровых компьютеров серии Z. Они имели собственную ограниченную память и возможности программирования.</p>
130
<p>В 1939 возникло второе поколение соответствующего девайса. Изображения машины в ходе Второй Мировой Войны были уничтожены. Работали Z2 на реле.</p>
130
<p>В 1939 возникло второе поколение соответствующего девайса. Изображения машины в ходе Второй Мировой Войны были уничтожены. Работали Z2 на реле.</p>
131
<p>В 1941 появилось третье Z-поколение. Это - первый работающий компьютер, управляемый программным обеспечением. В такой форме "девайс" является прародителем современных ПК.</p>
131
<p>В 1941 появилось третье Z-поколение. Это - первый работающий компьютер, управляемый программным обеспечением. В такой форме "девайс" является прародителем современных ПК.</p>
132
<p>Во времена Второй Мировой Войны в Великобритании изобрели дешифратор "Энигмы". Получил название "Колосс". Предусматривал использование элементной базы из ламп и перфолент. На этом английский вклад закончился.</p>
132
<p>Во времена Второй Мировой Войны в Великобритании изобрели дешифратор "Энигмы". Получил название "Колосс". Предусматривал использование элементной базы из ламп и перфолент. На этом английский вклад закончился.</p>
133
<p>Также в свет вышел ENIAC, родом из Америки. Это - первый компьютер общего назначения. Производительность и скорость вычислений была относительно долгая, но быстрее, чем раньше. Разработка велась с 1943 по 1945.</p>
133
<p>Также в свет вышел ENIAC, родом из Америки. Это - первый компьютер общего назначения. Производительность и скорость вычислений была относительно долгая, но быстрее, чем раньше. Разработка велась с 1943 по 1945.</p>
134
<h2>Компьютерное поколение</h2>
134
<h2>Компьютерное поколение</h2>
135
<p>После Второй Мировой Войны началась главная "ступень" развития IT. Наступило мирное время, когда люди смогли изучить интегральные схемы, а также производить различные механизмы без спешки. В этот период в свет вышли несколько компьютерных поколений.</p>
135
<p>После Второй Мировой Войны началась главная "ступень" развития IT. Наступило мирное время, когда люди смогли изучить интегральные схемы, а также производить различные механизмы без спешки. В этот период в свет вышли несколько компьютерных поколений.</p>
136
<h3>Первая ступень</h3>
136
<h3>Первая ступень</h3>
137
<p>История развития вычислительной техники современного типа началась с ламповых компьютеров. Основаны они на архитектуре фон Неймана. Малая экспериментальная машина создана в Манчестерском университете в 1948.</p>
137
<p>История развития вычислительной техники современного типа началась с ламповых компьютеров. Основаны они на архитектуре фон Неймана. Малая экспериментальная машина создана в Манчестерском университете в 1948.</p>
138
<p>В "мирном режиме" ученые произвели:</p>
138
<p>В "мирном режиме" ученые произвели:</p>
139
<ul><li>Марк 1;</li>
139
<ul><li>Марк 1;</li>
140
<li>EDSAC;</li>
140
<li>EDSAC;</li>
141
<li>EDVAC.</li>
141
<li>EDVAC.</li>
142
</ul><p>Это - "Евы" современной архитектуры ПК. В Европе к первому поколению относят Z4, в СССР - МЭСМ.</p>
142
</ul><p>Это - "Евы" современной архитектуры ПК. В Европе к первому поколению относят Z4, в СССР - МЭСМ.</p>
143
<p>Серийный выпуск компьютеров в Советском Союзе начался с 1953 - с ЭВМ "Стрела". В 1954 IBM представила IBM 360, которая быстро набрала популярность. Этот "модельный ряд" выпускался в 2 000 экземплярах.</p>
143
<p>Серийный выпуск компьютеров в Советском Союзе начался с 1953 - с ЭВМ "Стрела". В 1954 IBM представила IBM 360, которая быстро набрала популярность. Этот "модельный ряд" выпускался в 2 000 экземплярах.</p>
144
<p>В 1955 появилось понятие микропрограммирования. В 1956 IBM продает устройство для хранения - магнитные ленты, основанные на дисках - RAMAC. Устройство могло хранить до 5 МБ данных.</p>
144
<p>В 1955 появилось понятие микропрограммирования. В 1956 IBM продает устройство для хранения - магнитные ленты, основанные на дисках - RAMAC. Устройство могло хранить до 5 МБ данных.</p>
145
<h3>Второе поколение</h3>
145
<h3>Второе поколение</h3>
146
<p>Началось с изобретения транзистора. IBM представили IBM 650 на лампах. Но размер устройства достигал письменного стола. Доступны такие устройства были только для работы крупных организаций из-за своей стоимости.</p>
146
<p>Началось с изобретения транзистора. IBM представили IBM 650 на лампах. Но размер устройства достигал письменного стола. Доступны такие устройства были только для работы крупных организаций из-за своей стоимости.</p>
147
<p>Далее популярностью пользовались следующие "девайсы":</p>
147
<p>Далее популярностью пользовались следующие "девайсы":</p>
148
<ul><li>IBM 7090;</li>
148
<ul><li>IBM 7090;</li>
149
<li>IBM 1401 - задействовала перфокарточный ввод;</li>
149
<li>IBM 1401 - задействовала перфокарточный ввод;</li>
150
<li>IBM 1620 - на перфолентах, позже - на перфокартах;</li>
150
<li>IBM 1620 - на перфолентах, позже - на перфокартах;</li>
151
<li>PDP-1 от DEC в 1960;</li>
151
<li>PDP-1 от DEC в 1960;</li>
152
<li>B5000 от Burroughs Corporation со стековой архитектурой и дескрипторами;</li>
152
<li>B5000 от Burroughs Corporation со стековой архитектурой и дескрипторами;</li>
153
<li>Atlas - с виртуальной памятью на основе подкачке страниц и конвейерным выполнением инструкций.</li>
153
<li>Atlas - с виртуальной памятью на основе подкачке страниц и конвейерным выполнением инструкций.</li>
154
</ul><p>В этот же период началось развитие языков программирования высокого уровня. Они помогали прямо задавать цели ПО и применяются по сей день.</p>
154
</ul><p>В этот же период началось развитие языков программирования высокого уровня. Они помогали прямо задавать цели ПО и применяются по сей день.</p>
155
<h3>Третье поколение</h3>
155
<h3>Третье поколение</h3>
156
<p>Начало - в 1960. Это - период бурного роста ПК. Началось все с изобретения интегральной схемы. В 1964 мир увидел мейнфрейм IBM/360. Аналогом в СССР послужили устройства типа ЕС ЭВМ.</p>
156
<p>Начало - в 1960. Это - период бурного роста ПК. Началось все с изобретения интегральной схемы. В 1964 мир увидел мейнфрейм IBM/360. Аналогом в СССР послужили устройства типа ЕС ЭВМ.</p>
157
<p>Вместе с третьим поколением выпускалось второе. Это происходило до 1970.</p>
157
<p>Вместе с третьим поколением выпускалось второе. Это происходило до 1970.</p>
158
<h3>Четвертое поколение</h3>
158
<h3>Четвертое поколение</h3>
159
<p>Информация уже передавалась через шину данных с достойной тактовой частотой. В 1970-е появилось 4 поколение компьютерных устройств. Началось все с создания центрального процессора на одном кристалле. Так появились микропроцессоры от Intel.</p>
159
<p>Информация уже передавалась через шину данных с достойной тактовой частотой. В 1970-е появилось 4 поколение компьютерных устройств. Началось все с создания центрального процессора на одном кристалле. Так появились микропроцессоры от Intel.</p>
160
<p>Стив Возняк, работающий в Apple, придумал первый домашний ПК. Он получил массовое производство.</p>
160
<p>Стив Возняк, работающий в Apple, придумал первый домашний ПК. Он получил массовое производство.</p>
161
<h3>Пятое поколение</h3>
161
<h3>Пятое поколение</h3>
162
<p>Датируется 1992 годом. Можно назвать это "современным движением". Техника для вычисления была основана на сверхсложных микропроцессорах, включающих в себя параллельно-векторную структуру. Она подходит для выполнения огромного количества команд одновременно. Технику такого типа, предназначенную для широкого применения, задействуют для быстрой и точной обработки данных, создания эффективно функционирующих сетей.</p>
162
<p>Датируется 1992 годом. Можно назвать это "современным движением". Техника для вычисления была основана на сверхсложных микропроцессорах, включающих в себя параллельно-векторную структуру. Она подходит для выполнения огромного количества команд одновременно. Технику такого типа, предназначенную для широкого применения, задействуют для быстрой и точной обработки данных, создания эффективно функционирующих сетей.</p>
163
<h3>Шестое поколение</h3>
163
<h3>Шестое поколение</h3>
164
<p>Сейчас все еще актуально развитие вычислительных техник. Но теперь набора элементарных математических функций для удовлетворения потребностей населения мало.</p>
164
<p>Сейчас все еще актуально развитие вычислительных техник. Но теперь набора элементарных математических функций для удовлетворения потребностей населения мало.</p>
165
<p>Шестое поколение ЭВМ началось примерно с 2013. Представлены оптоэлектронными и электронными устройствами. Включают в себя тысячи микропроцессоров. Они обладают массовым параллелизмом, а также моделирующей архитектурой нейронных биологических систем.</p>
165
<p>Шестое поколение ЭВМ началось примерно с 2013. Представлены оптоэлектронными и электронными устройствами. Включают в себя тысячи микропроцессоров. Они обладают массовым параллелизмом, а также моделирующей архитектурой нейронных биологических систем.</p>
166
<p>Этапы становления истории ЭВМ, состоящей как из больших шагов, так и мелких открытий, позволили подойти к внедрению искусственного интеллекта. Сейчас можно сделать вывод о том, что IT-сфера стремительно развивается. Она начинает использовать биоданные и совершенные технологии программирования, чтобы облегчать жизнь компаниям и рядовым гражданам.</p>
166
<p>Этапы становления истории ЭВМ, состоящей как из больших шагов, так и мелких открытий, позволили подойти к внедрению искусственного интеллекта. Сейчас можно сделать вывод о том, что IT-сфера стремительно развивается. Она начинает использовать биоданные и совершенные технологии программирования, чтобы облегчать жизнь компаниям и рядовым гражданам.</p>
167
<p>История развития вычислительной техники в наши времена привела к созданию практически совершенных цифровых машин. И пока неизвестно, что будет дальше. Но разработчики стараются производить "девайсы", которые требовали бы минимального вмешательства человека в процесс работы.</p>
167
<p>История развития вычислительной техники в наши времена привела к созданию практически совершенных цифровых машин. И пока неизвестно, что будет дальше. Но разработчики стараются производить "девайсы", которые требовали бы минимального вмешательства человека в процесс работы.</p>
168
<p>Также вам может быть интересна статья "<a>Электронно-вычислительная техника: с чего все началось</a><a>"</a>.</p>
168
<p>Также вам может быть интересна статья "<a>Электронно-вычислительная техника: с чего все началось</a><a>"</a>.</p>
169
<p>P. S. Интересуют компьютеры и сфера информационных технологий? Обратите внимание на <a>профессиональные курсы Otus</a>!</p>
169
<p>P. S. Интересуют компьютеры и сфера информационных технологий? Обратите внимание на <a>профессиональные курсы Otus</a>!</p>
170
170