HTML Diff
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