Комп

поколения ЭВМ

  • Сергей Алексеевич Лебедев

    Сергей Алексеевич Лебедев
    Сергей Алексеевич Лебедев (20 октября 1902 — 3 июля 1974) — один из основоположников советской вычислительной техники.В 1945 году создал первую в стране электронную аналоговую вычислительную машину для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые часто встречаются в задачах, связанных с энергетикой. Под его руководством была построена первая в СССР цифровая ЭВМ — Малая электронно-счётная машина (1950).
    Лебедев был главным конструктором больших ЭВМ общего назначения.
  • Джон фон Нейман, принципы архитектуры.

    Джон фон Нейман, принципы архитектуры.
    Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил Джон фон Нейман в 1944 году, когда подключился к созданию первого в мире лампового компьютера ЭНИАК.Принципы:
    1.Состав основных компонентов вычислительной машины.
    2.Принцип двоичного кодирования.
    3.Принцип адресности памяти.
    4.Принцип иерархической организации памяти.
    5.Принцип хранимой программы.
    6.Принцип программного управления.
  • Первое поколение ЭВМ

    Первое поколение ЭВМ
    Первое поколение ЭВМ(1945-1955).Работали на электронных лампах.Быстродействие 10-20 тыс. операций в секунду.У каждой машины был свой язык.У первого поколения не было операционных систем, вывод и ввод осуществлялся через перфоленты,перфокарты,магнитные ленты.Компьютеры были огромные, электронно-вакуумные лампы часто ломались.
  • Появление первого компьютера

    Появление первого компьютера
    ENIAC(Электронный цифровой интегратор и компьютер)был разработан в 1945 году Джоном Мокли и Дж. Преспером Экертом по заказу Лаборатории баллистических исследований Армии США для расчётов таблиц стрельбы. ENIAC содержал 18 000 вакуумных ламп, 7200 кристаллических диодов.Он весил более 27 т, был примерно 8 футов (2 м) в высоту, и потреблял 150 кВт электроэнергии. Ввод данных осуществлялся с помощью считывателя карт IBM, а для вывода использовался перфоратор карт IBM.
  • Period: to

    Первое поколение ЭВМ

  • Второе поколение ЭВМ

    Второе поколение ЭВМ
    Второе поколение ЭВМ(1955-1965) работали на транзисторах и диодах.Выполняли 150-500 тыс. операций в секунду.Появились первые операционные системы и языки программирования(Фортран,Алгон).
  • Period: to

    Второе поколение ЭВМ

  • Сетунь

    Сетунь
    Сетунь — малая ЭВМ на основе троичной логики, разработанная Николаем Петровичем Брусенцовым в 1959 году.Принцип работы основан на использовании троичной системы счисления, в которой числа и команды представлены цифрами 1, 0, −1.Преимущества: единообразие кода чисел
    ,варьируемая длина операндов,единственность операции сдвига,трехзначность функции знак числа,оптимальное округление чисел простым ,отсечением младших разрядов,округления в процессе вычисления
  • Третье поколение ЭВМ

    Третье поколение ЭВМ
    Третье поколение ЭВМ работало на интегральных микросхемах.Быстродействие до 1 млн. операций в секунду.Машины третьего поколения имели единую архитектуру, то есть были программно совместимыми.Обладали возможностью мультипрограммирования.Оперативная память -сотни Кбайт.Языки программирования: Бэйсик, паскаль, Си.
  • Period: to

    Третье поколение ЭВМ

  • Создатель первой мыши

    Создатель первой мыши
    Первую компьютерную мышь изобрёл американский инженер Дуглас Энгельбарт 9 декабря 1968 года. Он представил её на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско.
  • Четвертое поколение ЭВМ

    Четвертое поколение ЭВМ
    Четвертое поколение ЭВМ( после 1975) имели большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС, СБИС).Появление персональных компьютеров и суперкомпьютеров.Быстродействие более 1 млрд. операций в секунду.Оперативная память -до нескольких гигабайт.Многопроцессорные системы, компьютерные сети и мультимедиа(графика ,анимация,звук).
  • Period: to

    Четвертое поколение ЭВМ

  • Суперкомпьютер Ломоносов

    Суперкомпьютер Ломоносов
    Ломоносов — суперкомпьютер, установленный в Московском университете в 2009 году.
    Суперкомпьютер «Ломоносов» — первый гибридный суперкомпьютер такого масштаба в России и Восточной Европе. В нём используется 3 вида вычислительных узлов и процессоры с различной архитектурой. В качестве основных узлов, обеспечивающих свыше 90 % производительности системы, используется blade-платформа T-Blade2. Используется для решения ресурсоёмких вычислительных задач в рамках фундаментальных научных исследований.