Файл: История развития средств вычислительной техники 9Ручные механические вычислительные приспособления и устройства).pdf
Добавлен: 23.04.2023
Просмотров: 493
Скачиваний: 1
В 1984 году началось серийное производство персональной ЭВМ «Агат». Она была первой разработанной в СССР и освоенной в серийном производстве персональной ЭВМ. Персональная ЭВМ «Агат» представляла собой 8-разрядную универсальную микро-ЭВМ, ориентированную на пользователей, не имеющих профессиональных навыков работы с ЭВМ. Отличительной особенностью являлся модульный принцип реализации конструктивных, функциональных и архитектурных возможностей. Производительность составляла 300 тысяч операций в секунду[60]. (Прил. 2, фото 31).
Так же в 1984 году появился компьютер, на котором впервые был продемонстрирован графический интерфейс. Это был Macintosh 128K от компании Apple. У компьютера был процессор Motorola 68000 с частотой 8 мегагерц, 128 килобайт оперативной памяти, 3,5-дюймовая дискета на 400 килобайт для хранения информации, а также монитор с диагональю 9 дюймов[61]. (Прил. 2, фото 32).
В дальнейшем компьютеры становились совершеннее: процессоры становились технологичнее и мощнее, оперативная память становилась больше, объём хранения информации в жёстком диске увеличивался, диагональ мониторов тоже возросла. Поэтому дальше будет рассмотрен только один компьютер.
В 2017 году вышел Apple iMac. В компьютере с самой лучшей комплектацией установлен процессор Intel Core i5 с частотой 3,8 гигагерц, графический процессор с 8 гигабайтами видеопамяти, оперативная память на 8 гигабайт и жёсткий диск на 2 терабайта. Диагональ монитора 27 дюймов[62]. (Прил. 2, фото 33).
Перспективы развития ЭВМ
Появление новых поколений ЭВМ обусловлено расширением сферы их применения, требующей более производительной, дешёвой и надёжной вычислительной техники. В настоящее время стремление к реализации новых потребительских свойств ЭВМ стимулирует работы по созданию машин пятого и последующего поколений. Вычислительные средства пятого поколения, кроме более высокой производительности и надёжности при более низкой стоимости, обеспечиваемых новейшими электронными технологиями, должны удовлетворять качественно новым функциональным требованиям:
- работать с базами знаний в различных предметных областях и организовывать на их основе системы искусственного интеллекта;
- обеспечивать простоту применения ЭВМ путём реализации эффективных систем ввода-вывода информации голосом, диалоговой обработки информации с использованием естественных языков, устройств распознавания речи и изображения;
- упрощать процесс создания программных средств путём автоматизации синтеза программ[63].
В настоящее время ведутся интенсивные работы как по созданию ЭВМ пятого поколения традиционной архитектуры, так и по созданию и перспективных архитектур и схемотехнических решений. На формальном и прикладном уровнях исследуются архитектуры на основе параллельных абстрактных вычислителей (матричные и клеточные процессоры, систолические структуры, однородные вычислительные структуры, нейронные сети и др.) Развитие вычислительной техники с высоким параллелизмом во многом определяется элементной базой, степенью развития параллельного программного обеспечения и методологией распараллеливания алгоритмов решаемых задач. Наряду с развитием архитектурных и системотехнических решений ведутся работы по совершенствованию технологий производства интегральных схем и по созданию принципиально новых элементных баз, основанных на оптоэлектронных и оптических принципах. В плане создания принципиально новых архитектур вычислительных средств большое внимание уделяется проектам нейрокомпьютеров, базирующихся на понятии нейронной сети (структуры на формальных нейронах), моделирующей основные свойства реальных нейронов. В случае применения био- или оптоэлементов могут быть созданы биологические или оптические нейрокомпьютеры соответственно.
Важным направлением развития вычислительных средств пятого и последующих поколений является интеллектуализация ЭВМ, связанная с наделением её элементами интеллекта, интеллектуализацией интерфейса с пользователем и др. Работа в данном направлении, затрагивая, в первую очередь, программное обеспечение, потребует и создания ЭВМ определенной архитектуры, используемых в системах управления базами знаний — компьютеров баз знаний, а также других подклассов ЭВМ. При этом ЭВМ должна обладать способностью к обучению, производить ассоциативную обработку информации и вести интеллектуальный диалог[64].
Некоторые названные принципы реализованы в перспективных ЭВМ пятого поколения либо находится в стадии технической проработки, другие – в стадии теоретических исследований и поисков[65].
Первые ЭВМ появились во второй половине 40-х годов прошлого века и проделали большой путь до нынешнего состояния. Сначала они были релейными, потом появились электронные лампы, и ЭВМ стали ламповыми. Мощный толчок их развитию дало изобретение транзистора, а чуть позже памяти на ферритовых сердечниках и интегральной схемы. Сверхбольшие интегральные схемы так же поспособствовали развитию ЭВМ. Даже сейчас эти схемы остаются популярными и распространёнными в производстве вычислительной техники.
Сложно представить, какими будут компьютеры в будущем. Они могут как унаследовать нынешние наработки, так и быть совершенно другими благодаря новым открытиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, можно сделать вывод, что вычислительная техника развивалась на протяжении долгого времени. Сначала был счёт на пальцах и счётные доски, затем техника развилась до механических счётных машин и табуляторов. В двадцатом веке произошёл технологический скачок, многие привычные нам вещи были изобретены или получили развитие, в том числе и электронная вычислительная техника. За четыре поколения она прошла путь от громоздких ЭВМ, занимающих несколько этажей в здании, до компьютеров, умещающихся на обычном столе и способных выполнять сложнейшие расчёты и задачи. Совсем скоро могут появится компьютеры нового поколения, пока что ведутся разработки и работы по их созданию.
Считаю, что главная цель исследования была достигнута. В ходе её выполнения были изучены этапы развития вычислительной техники и рассмотрена её история. Также были рассмотрены перспективы дальнейшего развития и создания компьютеров.
История развития средств вычислительной техники очень интересна и разнообразна. Исследование этой темы побудило меня на более детальное изучение вычислительной техники и её работы при выполнении разнообразных задач и расчётов.
БИБЛИОГРАФИЯ
- Айзексон У. Инноваторы: Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию. — Москва: CORPUS, 2015. — 642 c.
- Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич. — Москва: Техносфера, 2013. — 800 с.
- Царёв Р.Ю., Прокопенко А.В., Князьков А.Н.: Программные и аппаратные средства информатики: Учебник. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. — 160 с.
- Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 4-е изд. — СПб: Питер, 2003. — 698 с.
- Aspray W. John von Neumann and the Origins of Modern Computing. — MIT Press, 1990. — 394 p.
- Flamm K. Creating the Computer: Government, Industry and High Technology. — Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988. — 210 p.
- Schechter S. The Effects of Military and Other Government Spending on the Computer Industry: The Early Years. — Calif.: RAND Corporation, 1989. — 38 p.
- Sterling C. Military Communications: From Ancient Times to the 21st Century. — CA: ABC-CLIO, 2008. — 565 p.
- Белкин Н. 30 «маков» за 30 лет: какими были и какими стали компьютеры Apple// hitech.vesti.ru: Сайт. 2014. URL: https://hitech.vesti.ru/article/621227/ (дата обращения: 06.02.2019)
- Полунов Ю. ЭВМ «Вихрь» и её окрестности//itWeak.ru: Электронный журнал. 2007. PC Weak/RE №35 (593). URL: https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=102595 (дата обращения: 29.01.2019).
- Полунов Ю. Подари мне кольцо (ферритовая память)//itWeak.ru: Электронный журнал. 2007. PC Weak/RE №42 (600). URL: https://www.itweek.ru/numbers/detail.php?ID=103949 (дата обращения: 28.01.2019).
- Рогачёв Ю. Персональная ЭВМ «Агат»//computer-museum.ru: Сайт. 2004. URL: http://www.computer-museum.ru/histussr/agat_pc.htm (дата обращения: 06.02.2019)
- iMac (с дисплеем Retina 5K, 27 дюйм., 2017) – Спецификации//support.apple.com: Сайт. 2018. URL: https://support.apple.com/kb/SP760?locale=ru_RU (дата обращения: 06.02.2019)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Фото 1
Римский и греческий абак
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 2
Суаньпань, соробан, счёты
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 3
Механические вычислительные устройства
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 4
Табулятор Холлерита
Источник: URL: http://itgallery.ru/kalendar/19.html
Фото 5
Конрад Цузе и его релейная машина «Z3»
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 6
Электромеханическая релейная ВМ «Mark I»
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Приложение 2
Фото 1
Фрагмент ЭВМ ABC Атанасова-Берри
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 2
Фрагмент ЭВМ Colossus
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 3
Фрагмент машинного зала ЭВМ ENIAC
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 4
Джон фон Нейман и фрагмент ЭВМ EDVAC
Источник: URL: https://videogamehistorian.wordpress.com/tag/edvac/
Фото 5
Фрагмент ЭВМ EDSAC
Источник: URL: https://videogamehistorian.wordpress.com/tag/edvac/
Фото 6
Пульт управления UNIVAC I
Источник: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_I
Фото 7
ЭВМ Whirlwind I
Источник: URL: https://libraries.mit.edu/exhibits/photograph-of-jay-forrester-with-whirlwind-staff-and-computer-b/
Фото 8
Машина IAS
Источник: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/IAS_machine
Фото 9
Фрагменты ЭВМ «М-1»
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 10
Фрагмент ЭВМ «МЭСМ»
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.
Фото 11
IBM-701
Источник: URL: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/701/701_intro.html
Фото 12
IBM-704
Источник: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_704
Фото 13
IBM-709
Источник: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_709
Фото 14
TX-0
Источник: URL: http://evmhistory.ru/history/tx2.html
Фото 15
Фрагмент TX-2
Источник: URL: https://www.billbuxton.com/Lincoln.html
Фото 16
PDP-1
Источник: URL: https://history-computer.com/ModernComputer/Electronic/PDP-1.html
Фото 17
PDP-8
Источник: URL: https://www.computerhistory.org/revolution/minicomputers/11/331
Фото 18
IBM-7090
Источник: URL:
http://thisdayintechhistory.com/11/30/ibm-7090-delivered/
Фото 19
IBM-7094
Источник: URL: http://www.piercefuller.com/library/pan7094.html?id=pan7094
Фото 20
Пульт управления EPOS-1
Источник: URL:
https://www.historiepocitacu.cz/stredni-elektronkovy-pocitac-epos-1.html
Фото 21
Модулярная ЭВМ EPOS-2
Источник: Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике: Краткие основы и история развития: Монография / Б.М. Малашевич.