Курсовая работа. История и перспективы развития компьютеров

Содержание

Слайд 2

Содержание: Люди, способствовавшие развитию ЭВМ. Исторические предшественники компьютерам. Электронные лампы. ЭВМ

Содержание:

Люди, способствовавшие развитию ЭВМ.
Исторические предшественники компьютерам.
Электронные лампы. ЭВМ 1-го

поколения.
Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения.
Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения.
ЭВМ 3-го поколения.
Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения.
Персональные компьютеры.
Роль компьютеров в современном мире Роль компьютеров в современном мире.
Перспективы развития компьютеров Перспективы развития компьютеров.
Квантовый компьютер Квантовый компьютер.
Компьютеры на основе ДНК.
Вывод.
Слайд 3

Блез Паскаль Чарльз Бэббидж Готфрид Вильгельм Лейбниц 4

Блез Паскаль

Чарльз Бэббидж

Готфрид Вильгельм Лейбниц

4

Слайд 4

Исторические предшественники компьютерам. Электронные лампы. ЭВМ 1-го поколения. Транзисторы. ЭВМ 2-го

Исторические предшественники компьютерам.

Электронные лампы. ЭВМ 1-го поколения.
Транзисторы. ЭВМ 2-го

поколения.
Интегральные схемы. ЭВМ 3-го поколения.
Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения.

4

Слайд 5

Электронные лампы. ЭВМ 1-го поколения. ENIAC JOHNIAC 5

Электронные лампы. ЭВМ 1-го поколения.

ENIAC

JOHNIAC

5

Слайд 6

Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения. В 1959 году родилось второе поколение, работающее

Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения.

В 1959 году родилось второе поколение, работающее на

транзисторах. Машин IBM 1401 серии было продано более 10 тыс. штук. СССР в те же годы выпускал только не только стационарные ламповые ЭВМ для наведения истребителей-перехватчиков (СПЕКТР-4), но и портативные полупроводниковые ЭВМ «КУРС», предназначенные для обработки радиолокационной информации. В этом же 1959-м IBM выпустила свой первый мэйнфрейм 7090 с быстродействием 230 тыс. операций в секунду и специальную модификацию IBM 7030 для ядерной лаборатории США в Лос-Аламосе.

PDP-8 компьютер второго поколения.

6

Слайд 7

Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения. ЭВМ 2-го поколения. 7

Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения.

ЭВМ 2-го поколения.

7

Слайд 8

ЭВМ 3-го поколения. Приоритет в изобретении интегральных схем, ставших элементной базой

ЭВМ 3-го поколения.

Приоритет в изобретении интегральных схем, ставших элементной базой ЭВМ

третьего поколения, принадлежит американским ученым Д. Килби и Р. Нойсу, сделавшим это открытие независимо друг от друга. Массовый выпуск интегральных схем начался в 1962 году, а в 1964 начал быстро осуществляться переход от дискретных элементов к интегральным.

ЭВМ 3-го поколения.

8

Слайд 9

Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения. Начало 70-х годов знаменует

Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения.

Начало 70-х годов знаменует переход

к компьютерам четвертого поколения – на сверхбольших интегральных схемах (СБИС). Другим признаком ЭВМ нового поколения являются резкие изменения в архитектуре. Техника четвертого поколения породила качественно новый элемент ЭВМ – микропроцессор.

9

Слайд 10

Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения. Из больших компьютеров четвертого

Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС). ЭВМ 4-го поколения.

Из больших компьютеров четвертого поколения

на сверхбольших интегральных схемах особенно выделялись американские машины «Крей-1» и «Крей-2», а также советские модели «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2». Первые их образцы появились примерно в одно и то же время – в 1976 году. Все они относятся к категории суперкомпьютеров, так как имеют предельно достижимые для своего времени характеристики и очень высокую стоимость.

ЭВМ 4-го поколения.

10

Слайд 11

Персональные компьютеры. IBM 5110 Apple II 11

Персональные компьютеры.

IBM 5110

Apple II

11

Слайд 12

Роль компьютеров в современном мире. Компьютеры используются в любой сфере деятельности

Роль компьютеров в современном мире.

Компьютеры используются в любой сфере деятельности человека.

Их роль очень велика.

12

Слайд 13

Роль компьютеров в современном мире. 13

Роль компьютеров в современном мире.

13

Слайд 14

Перспективы развития компьютеров. Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления

Перспективы развития компьютеров.

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой

суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных.

14

Слайд 15

Квантовый компьютер. Квантовый компьютер d-wave 15

Квантовый компьютер.

Квантовый компьютер d-wave

15

Слайд 16

Компьютеры на основе ДНК. ДНК-компьютер — вычислительная система, использующая вычислительные возможности молекул ДНК. 16

Компьютеры на основе ДНК.

ДНК-компьютер — вычислительная система, использующая вычислительные возможности молекул

ДНК.

16