Обработка числовой информации Знание людей заслуживает имени Науки в зависимости от того, какую роль играет в нём число. Э. Борель

Содержание

Слайд 2

Ваш выбор Краткая история развития числа Вычислительные приборы

Ваш выбор

Краткая история развития числа
Вычислительные приборы

Слайд 3

Числа и системы счисления Когда люди начали считать, появилась потребность в

Числа и системы счисления

Когда люди начали считать, появилась потребность в записи

чисел
В римской системе в качестве цифр используются латинские буквы:
I V X Ъ С В М
1 5 10 50 100 500 1000
На Руси вплоть до XVIII века буквы кириллицы (славянского алфавита) имели цифровое значение, если над ними ставился специальный знак ~ титло.
Слайд 4

Знакомые нам цифры Десятичную систему при-нято называть арабской, но зародилась она

Знакомые нам цифры

Десятичную систему при-нято называть арабской, но зародилась она в

Индии в Vв.
В Европе о ней узнали в XII в.
Широкое распространение она получила только в XVIв.
Десятичная система позволяла легко выпол-нять вычисления, записы-вать числа любой величины.

Цифры «губар» - прямые родоначальники наших цифр. В переводе с арабского «губар» - пыль, песок (индусы писали цифры на пыли или песке)

Слайд 5

Краткая история развития числа Первоначальные представления о числе формировались в эпоху

Краткая история развития числа

Первоначальные представления о числе формировались в эпоху каменного

века-палеолита. Тогда человек нуждался лиши в нескольких первых числах (примерно 15 тысяч лет тому назад).
С зарождением обмена продуктами труда возникли понятия больше, меньше, столько же или равно (примерно 10 тысяч лет тому назад).
С развитием действий с числами и операций над ними возникла наука арифметика.
В III веке до нашей эры Архимед в трактате «Исчисление песчинок» - «Псаммит» показал, что натуральный ряд чисел бесконечен.
Анаксагор(ок. 500-428гг. до н.э.), Аристотель(384-322гг. до н.э.), Евклид считали математическую прямую бесконечной .
Слайд 6

Дроби Первые дроби возникли как определённые части некоторых мер. Герон Александрийский

Дроби

Первые дроби возникли как определённые части некоторых мер.
Герон Александрийский (I-II

вв.н.э.) употреблял дроби.
Диофант (III вв.н.э.) обозначал дробь при помощи черты.
Дробная черта встречается у ал-Хассара (XIIв.).
Общеупотребимой она стала только в (XVIв.).
В России (XVI-XVII вв.) при выговаривании дроби со знаменателем от 5 до 10 прибавляли окончание «инна», для дробей со знаменателем больше 10 к названию прибавлялось слово «жеребей».
Слайд 7

Иррациональные и комплексные числа В IV в. до н.э. Пифагор –

Иррациональные и комплексные числа

В IV в. до н.э. Пифагор – несоизмеримые

отрезки (диагональ квадрата со стороной 1 - √2).
Иррациональные числа.
При решении уравнений встретились с числом √-1 – мнимая единица. Оно получило своё место в множестве комплексных чисел.
С развитием цивилизации число играет всё большую и большую роль в жизни человека.
Слайд 8

Вычислительные приборы Пальцы Греческий абак V Русские счёты XVI-XVII Логарифмическая линейка

Вычислительные приборы

Пальцы

Греческий абак V
Русские счёты XVI-XVII
Логарифмическая линейка XVII Джон Непер
Арифмометр
Калькулятор XX

Слайд 9

Механические вычислительные машины Паскалина 1645г. Арифмометр Лейбница 1710 г. 1820-1856гг. 1888г.

Механические вычислительные машины

Паскалина 1645г.

Арифмометр Лейбница 1710 г.

1820-1856гг.

1888г.

Слайд 10

Электронные вычислительные машины 1942 г. – машина Алана Тьюринга «Колосс» 1946

Электронные вычислительные машины

1942 г. – машина Алана Тьюринга «Колосс»

1946

Выполняла 5000 операций

сложения и 300 операций умножения в секунду и занимала 30 м в длину и 85 м по объему. Ее вес составлял 30 тонн. Электронная начинка - 18 тысяч электронных ламп

В СССР первая ЭВМ была построена в 1950г в Киеве под руководством академика Сергея Александровича Лебедева.
Лучшей по производитель-ности (1млн. Операций/c) была БЭСМ-6, разработанная группой С.А.Лебедева

Слайд 11

Элементная база ЭВМ а) радиолампа; б) транзистор; в) микросхема(интегральная схема)

Элементная база ЭВМ

а) радиолампа; б) транзистор; в) микросхема(интегральная схема)

Слайд 12

Слайд 13

ЭВМ II поколения От конца 50-х до конца 60-х годов

ЭВМ II поколения

От конца 50-х до конца 60-х годов

Слайд 14

ЭВМ III поколения C конца 60-х до конца 70-х. Элементная база

ЭВМ III поколения

C конца 60-х до конца 70-х. Элементная база –

интегральные схемы. Производительность от сотен тысяч до миллионов операций в секунду. Увеличился объём памяти
Слайд 15

ЭВМ IV поколения От конца 70-х г. по настоящее время 1977г.

ЭВМ IV поколения

От конца 70-х г. по настоящее время

1977г. – начало

широкой продажи компьютеров, доступных всем. Фирма «Эпл компьютер», основатели С.Джобс, В.Возняк
С 1982г фирма IBM выпускает компьютеры открытой архитектуры с совместимым программным обеспечением снизу вверх, допускающих дальнейшую модификацию.