Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 15:51, реферат
Реферат об истории развития и возможностях ЭВМ.
После этих попыток развитие ЭВМ, с конструкторской точки зрения, вплоть до конца 30 – х годов прошлого столетия.
3.Электромеханические счетные машины
Первая счетная машина, использующая
электрическое реле, была сконструирована
в 1888 г. американцем немецкого
В 1938 г. Конрад Цузе заканчивает свой
первый компьютер Z1 c механическими модулями
памяти. Несмотря на то что Z1 работал через
два раза на третий, Конрад получает государственную
поддержку, и уже следующую модель, Z2, он
делает через год на деньги Третьего рейха.
Цузе уже собрался было перейти к Z3, но
тут немецкое правительство внезапно
вспоминает, что этот, без сомнения, толковый
парень еще не был в армии, и Цузе отправляется
служить. Демобилизовавшись в 1941 г., упрямый
Цузе заканчивает Z3, который считается
самой передовой разработкой того времени,
но пробить дополнительного финансирования
вдохновленному успехами инженеру не
удается (Германия уже воюет с Советским
Союзом и, казалось бы, так близка к победе,
что обойдется покудова и без компьютеров).Пока
истинный ариец Цузе драил полы в казарме,
американец болгарских кровей Джон Атанасов
построил прототип электронного компьютера,
основанного на бинарной арифметике. Компьютер
назвали просто - ABC, но запатентовать не
удосужились, о чем потом жалели.
В опубликованной в 1950 году статье Алан
Тьюринг предсказывал, что когда-нибудь
появятся компьютеры, способные имитировать
человеческий разум. Там же он описал так
называемый тест Тьюринга, где предлагал
считать разумной всякую машину, которая
сумеет так удачно прикинуться человеком,
отвечая на серию заданных ей вопросов,
что спрашивающий не сможет определить,
кто ему отвечает, человек или компьютер.
Как классифицировать обратную ситуацию,
когда спрашивающий ошибочно называет
человека компьютером, Тьюринг, к сожалению,
внятно не ответил.
В 1963 году, основываясь на сложных идеях
Тьюринга и простой человеческой глупости,
Джозеф Вайценбаум пишет программу Eliza,
которая проходит тест Тьюринга, найдя
себе сестру по разуму: при тестировании
Eliza одурачила одну из не в меру мудрых
сотрудниц Вайценбаума. Старый как мир
секрет Eliza заключался, главным образом,
в умении вовремя отвечать вопросом на
вопрос.
А первой электронной вычислительной машиной принято считать машину ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - электронный числовой интегратор и вычислитель), разработанную под руководством Джона Моучли и Джона Экера в Пенсильванском университете в США. ENIAC содержал 17000 электронных ламп, 7200 кристаллических диодов, 4100 магнитных элементов и занимал площадь в 300 кв. метром. Он в 1000 раз превосходил по быстродействию релейные вычислительные машины и был построен в 1945 г.
Компьютеры
40-х и 50-х годов были доступны только
крупным компаниям и
5.Машины Фон-Неймановского типа.
В основу построения подавляющего большинства ЭВМ положены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 году американским ученым венгерского происхождения ДЖОНОМ фон НЕЙМАНОМ.
Прежде всего, компьютер должен иметь следующие устройства:
В основе работы компьютера лежат следующие принципы:
Машины, построенные на этих принципах, называются Фон-Неймановскими.
6.Развитие ЭВМ в СССР
Развитие ЭВМ в СССР связано с именем Сергея Александровича Лебедева.В первые послевоенные годы Сергей Александрович Лебедев был директором Института электротехники АН Украины и по совместительству руководил лабораторией Института точной механики и вычислительной техники АН СССР. В этих научных организациях и была начата разработка первых действующих ЭВМ. Нашим ученым было известно о создании в США машины ENIAC – первой в мире ЭВМ с электронными лампами в качестве элементной базы и автоматическим программным управлением. В 1948-49 годов в Англии появились вычислительные машины с хранимыми в памяти программами. Сведения о разработках на Западе поступали отрывочные, и, естественно, документация по первым ЭВМ была недоступна нашим специалистам.
Лебедев начал работу над своей машиной в конце 1948 года. Разработка велась под Киевом, в секретной лаборатории в местечке Феофания. Независимо от Джона фон Неймана Лебедев выдвинул, обосновал и реализовал в первой советской машине принципы построения ЭВМ с хранимой в памяти программой. Малая электронная счетная машина (МЭСМ) – так называлось детище Лебедева и сотрудников его лаборатории – занимала целое крыло двухэтажного здания и состояла из 6 тысяч электронных ламп. Ее проектирование, монтаж и отладка были выполнены в рекордно быстрый срок – за 2 года, силами всего лишь 12 научных сотрудников и 15 техников. Те, кто создавал первые вычислительные машины, были одержимы своей работой, и это вполне объяснимо. Несмотря на то, что МЭСМ по существу была лишь макетом действующей машины, она сразу нашла своих пользователей: к первой ЭВМ выстраивалась очередь киевских и московских математиков, задачи которых требовали использования быстродействующего вычислителя.
В своей первой машине Лебедев реализовал основополагающие принципы построения компьютеров, такие как:
После Малой электронной машины была создана и первая Большая – БЭСМ-1, над которой С.И. Лебедев работал уже в Москве, в ИТМ и ВТ АН СССР. В 1953 году, после сдачи новой ЭВМ в эксплуатацию, ее создатель стал действительным членом АН СССР и директором института, который был в то время средоточием научной мысли в области вычислительной техники.
Одновременно с ИТМ и ВТ и конкурируя с ним, разработкой ЭВМ занималось недавно сформированное СКБ-245 со своей ЭВМ "Стрела". Между этими двумя организациями шла борьба за ресурсы, причем промышленное СКБ-245, находившееся в ведомстве Министерства машиностроения и приборостроения, часто получало приоритет по отношению к академическому ИТМиВТ. Только на "Стрелу", в частности, были выделены потенциалоскопы для построения запоминающего устройства, а разработчикам БЭСМ пришлось довольствоваться памятью на ртутных трубках, что серьезно повлияло на первоначальную производительность машины.
БЭСМ и "Стрела" составили парк созданного в 1955 году Вычислительного центра АН СССР, на который сразу легла очень большая нагрузка. Потребность в сверхбыстрых (по тем временам) расчетах испытывали математики, ученые-термоядерщики, первые разработчики ракетной техники и многие другие. Когда в 1954 году оперативная память БЭСМ была укомплектована усовершенствованной элементной базой, быстродействие машины (до 8 тысяч операций в секунду) оказалось на уровне лучших американских ЭВМ и самым высоким в Европе. Доклад Лебедева о БЭСМ в 1956 году на конференции в западногерманском городе Дармштадте произвел настоящий фурор, поскольку малоизвестная советская машина оказалась лучшей европейской ЭВМ. В 1958 году БЭСМ, теперь уже БЭСМ-2, в которой память на потенциалоскопах была заменена ЗУ на ферритовых сердечниках и расширен набор команд, была подготовлена к серийному производству на одном из заводов в Казани. Так начиналась история промышленного выпуска ЭВМ в Советском Союзе.
МЭСМ, "Стрела" и первые машины серии БЭСМ – это вычислительная техника первого поколения. Элементная база первых вычислительных машин – электронные лампы – определяла их большие габариты, значительное энергопотребление, низкую надежность и, как следствие, небольшие объемы производства и узкий круг пользователей, главным образом, из мира науки. В таких машинах практически не было средств совмещения операций выполняемой программы и распараллеливания работы различных устройств; команды выполнялись одна за другой, АЛУ простаивало в процессе обмена данными с внешними устройствами, набор которых был очень ограниченным. Объем оперативной памяти БЭСМ-2, например, составлял 2048 39-разрядных слов, в качестве внешней памяти использовались магнитные барабаны и накопители на магнитной ленте.
Более производительной была следующая
разработка Лебедева – ЭВМ М-20, серийный
выпуск которой начался в 1959 году.
Число 20 в названии означает быстродействие
– 20 тысяч операций в секунду, объем
оперативной памяти в два раза
превышал ОП БЭСМ, предусматривалось
также некоторое совмещение выполняемых
команд. В то время это была одна
из самых мощных машин в мире,
и на ней решалось большинство
важнейших теоретических и
Очень трудоемким и малоэффективным
был процесс общения человека
с машиной первого поколения.
Как правило, сам разработчик, написавший
программу в машинных кодах, вводил
ее в память ЭВМ с помощью перфокарт
и затем вручную управлял ее выполнением.
Электронный монстр на определенное
время отдавался в
Надо отметить, что первые шаги к созданию основ системного программного обеспечения Лебедев сделал в машине М20,где были реализованы возможности написания программ в мнемокодах. И это значительно расширило круг специалистов, которые смогли воспользоваться преимуществами вычислительной техники.
Чтобы упростить и убыстрить процесс задания программ, Мочли и Экерт стали конструировать новый компьютер, который мог бы хранить программу в своей памяти. В 1945 г. к работе был привлечен знаменитый математик Джон фон Нейман, который подготовил доклад об этом компьютере. Доклад был разослан многим ученым и получил широкую известность, поскольку в нем фон Нейман ясно и просто сформулировал общие принципы функционирования компьютеров, т.е. универсальных вычислительных устройств. И до сих пор подавляющее большинство компьютеров сделано в соответствии с теми принципами, которые изложил в своем докладе в 1945 г. Джон фон Нейман. Первый компьютер, в котором были воплощены принципы фон Неймана, был построен в 1949 г. английским исследователем Морисом Уилксом. Мы рассмотрим о принципы фон Неймана ниже.
8.
Развитие элементной базы
В 40-х и 50-х годах
После появления транзисторов наиболее трудоемкой операцией при производстве компьютеров было соединение и спайка транзисторов для создания электронных схем. Но в 1959 г. Роберт Нойс (будущий основатель фирмы Intel) изобрел способ, позволяющий создавать на одной пластине кремния транзисторы и все необходимые соединения между ними. Полученные электронные схемы стали называться интегральными схемами, или чипами. В 1968 г. фирма Burroughs выпустила первый компьютер на интегральных схемах, а в 1970 г. фирма Intel начала продавать интегральные схемы памяти. В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год, что и обеспечивает постоянное уменьшение стоимости компьютеров и повышение быстродействия.