Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 15:51, реферат
Реферат об истории развития и возможностях ЭВМ.
Московский государственный университет путей сообщения
Институт экономики и финансов
По теме: «История развития вычислительной техники»
1.Введение.
Еще не так давно, всего три
десятка лет назад, ЭВМ
Тогдашняя переоценка
Что же говорить о современных компьютерах, компактных, быстродействующих, оснащённых руками - манипуляторами, экранами дисплеев, печатающими, рисующими и чертящими устройствами, анализаторами образов, звуков, синтезаторами речи и другими «органами»! На всемирной выставке в Осаке компьютеризированные роботы уже ходили по лестнице, перенося вещи с этажа на этаж, играли с листа на фортепьяно, беседовали с посетителями. Так и кажется, что они вот-вот сравняются по своим способностям с человеком, а то и превзойдут его.
Да компьютеры многое могут.
Но, конечно, далеко не всё.
Прежде всего, «умные» машины
способны эффективно помочь
Конечно, язык неизмеримо
Семейство компьютеров - электронных
технических приспособлений
Компьютеры побольше - размером с карточку - календарь и такие же плоские. На них и кнопок никаких нет, и вообще нет никаких движущихся деталей. Все просто напечатано, а цифры индикатора - на жидких кристаллах. Дотрагиваешся до печатных цифр - они выстраиваются на индикаторе из кристаллов; энергия - от напечатанной полоски - фотоэлемента. Такую «машинку» ни сломать, ни разбить нельзя, разве что порвать.
Есть калькуляторы величиной
с записную книжку, с книгу
среднего формата.
Есть даже модели карманных
калькуляторов с внешней
Так незаметно из простого
электронного счетчика
Есть индивидуальные
2.Механические счетные машины
Часто лавры первого конструктора механического калькулятора ошибочно отдают известному математику Блезу Паскалю. На самом деле достоверно известно, что немецкий астроном и математик Вильгельм Шикард, который за двадцать лет до Паскаля в письме своему другу Иоганну Кеплеру в 1623 году писал о машине, которая способна вычитать, складывать, делить и умножать. Но и версия, что именно Шикард является пионером в этой области, не верна: в 1967 году были обнаружены неизвестные записные книжки Леонардо да Винчи, построившего то же самое, что и Шикард, но более чем за 120 лет до него.
Первым механическим счетным устройством,которое существовало не на бумаге ,а работало ,была счетная машина, построенная в 1642 году выдающимся французским ученым Блезом Паскалем. Механический «компьютер» Паскаля мог складывать и вычитать. «Паскалина» – так называли машину – состояла из набора вертикально установленных колес с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При полном обороте колеса оно сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление. Число колес определяло число разрядов – так, два колеса позволяли считать до 99, три – уже до 999, а пять колес делали машину «знающей» даже такие большие числа как 99999. Считать на «Паскалине» было очень просто.
В 1673 году немецкий
математик и философ Готфрид
Вильгельм Лейбниц создал
Арифмометры получили очень широкое применение. На них выполняли даже очень сложные расчеты, например, расчеты баллистических таблиц для артиллерийских стрельб. Существовала и специальная профессия — счетчик — человек, работающий с арифмометром, быстро и точно соблюдающий определенную последовательность инструкций (такую последовательность инструкций впоследствии стали называть программой). Но многие расчеты производились очень медленно — даже десятки счетчиков должны были работать по несколько недель и месяцев. Причина проста — при таких расчетах выбор выполняемых действий и запись результатов производились человеком, а скорость его работы весьма ограничена.
3.Идеи Бэббиджа.
Из всех
изобретателей прошлых
Желание механизировать вычисления возникло у Бэббиджа в связи с недовольством, которое он испытывал, сталкиваясь с ошибками в математических таблицах, используемых в самых различных областях.
В 1822 г. Бэббидж построил пробную модель вычислительного устройства, назвав ее "Разностной машиной": работа модели основывалась на принципе, известном в математике как "метод конечных разностей". Данный метод позволяет вычислять значения многочленов, употребляя только операцию сложения и не выполнять умножение и деление, которые значительно труднее поддаются автоматизации. При этом предусматривалось применение десятичной системы счисления (а не двоичной, как в современных компьютерах).
Однако "Разностная машина" имела довольно ограниченные возможности. Репутация Бэббиджа как первооткрывателя в области автоматических вычислений завоевана в основном благодаря другому, более совершенному устройству—Аналитической машине (к идее создания которой он пришел в 1834 г.), имеющей удивительно много общего с современными компьютерами.
Предполагалось, что это будет вычислительная машина для решения широкого круга задач, способная выполнять основные операции: сложение, вычитание, умножение, деление. Предусматривалось наличие в машине "склада" и "мельницы" (в современных компьютерах им соответствуют память и процессор). Причем планировалось, что работать она будет по программе, задаваемой с помощью перфокарт, а результаты можно будет выдавать на печать (и даже представлять их в графическом виде) или на перфокарты. Но Бэббидж не смог довести до конца работу по созданию Аналитической машины—она оказалась слишком сложной для техники того времени.
4.Предыстория возникновения.
Первый
в мире эскизный рисунок тринадцатиразрядного
десятичного суммирующего устройства
на основе колес с десятью зубцами
принадлежит Леонардо да Винчи. Он был
сделан в одном из его дневников
(ученый начал вести дневник еще
до открытия Америки в 1492 г.).
В 1623 г. через 100 с лишним лет после смерти
Леонардо да Винчи немецкий ученый Вильгельм
Шиккард предложил свое решение той же
задачи на базе шестиразрядного десятичного
вычислителя, состоявшего также из зубчатых
колес, рассчитанного на выполнение сложения,
вычитания, а также табличного умножения
и деления. Оба изобретения были обнаружены
только в наше время и оба остались только
на бумаге.
Первым реально осуществленным и ставшим
известным механическим цифровым вычислительным
устройством стала "паскалина" великого
французского ученого Блеза Паскаля -
6-ти (или 8-ми) разрядное устройство, на
зубчатых колесах, рассчитанное на суммирование
и вычитание десятичных чисел (1642 г.).
Через 30 лет после "паскалины" в 1673
г. появился "арифметический прибор"
Готфрида Вильгельма Лейбница - двенадцатиразрядное
десятичное устройство для выполнения
арифметических операций, включая умножение
и деление, для чего, в дополнение к зубчатым
колесам использовался ступенчатый валик.
"Моя машина дает возможность совершать
умножение и деление над огромными числами
мгновенно" - с гордостью писал Лейбниц
своему другу.
Прошло еще более ста лет и лишь в конце
XYIII века во Франции были осуществлены
следующие шаги, имеющие принципиальное
значение для дальнейшего развития цифровой
вычислительной техники - "программное"
с помощью перфокарт управление ткацким
станком, созданным Жозефом Жакаром, и
технология вычислений, при ручном счете,
предложенная Гаспаром де Прони, разделившего
численные вычисления на три этапа: разработка
численного метода, составление программы
последовательности арифметических действий,
проведение собственно вычислений путем
арифметических операций над числами
в соответствии с составленной программой.
Эти два новшества были использованы англичанином
Чарльзом Беббиджем, осуществившим, качественно
новый шаг в развитии средств цифровой
вычислительной техники - переход от ручного
к автоматическому выполнению вычислений
по составленной программе. Им был разработан
проект Аналитической машины - механической
универсальной цифровой вычислительной
машины с программным управлением (1830-1846
гг.). Машина включала пять устройств -
арифметическое АУ, запоминающее ЗУ, управления,
ввода, вывода (как и первые ЭВМ появившиеся
100 лет спустя). АУ строилось на основе
зубчатых колес, на них же предлагалось
реализовать ЗУ (на 1000 50-разрядных чисел!).
Для ввода данных и программы использовались
перфокарты. Предполагаемая скорость
вычислений - сложение и вычитание за 1
сек, умножение и деление - за 1 мин. Помимо
арифметических операций имелась команда
условного перехода.
Программы для решения задач на машине
Беббиджа, а также описание принципов
ее работы, были составлены Адой Августой
Лавлейс - дочерью Байрона.
Были созданы отдельные узлы машины. Всю
машину из-за ее громоздкости создать
не удалось. Только зубчатых колес для
нее понадобилось бы более 50.000. Заставить
такую махину работать можно было только
с помощью паровой машины, что и намечал
Беббидж, но она оказалась слишком сложной
для техники того времени.