воскресенье, 30 ноября 2014 г.

1) ЭВМ первого поколения были ламповыми машинами 50-х годов. Их элементной базой были электровакуумные лампы. Эти ЭВМ были весьма громоздкими сооружениями, содержавшими в себе тысячи ламп, занимавшими иногда сотни квадратных метров территории, потреблявшими электроэнергию в сотни киловатт.
Например, одна из первых ЭВМ – ENIAC представляла собой огромный по объему агрегат длиной более 30 метров, содержала 18 тысяч электровакуумных ламп и потребляла около 150 киловатт электроэнергии.
Для ввода программ и данных применялись перфоленты и перфокарты. Не было монитора, клавиатуры и мышки. Использовались эти машины, главным образом, для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных. В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор.

В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Машины стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Возросло быстродействие и объем внутренней памяти. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах.
В этот период стали развиваться языки программирования высокого уровня: ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от конкретной модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее.
В 1959 г. был изобретен метод, позволивший создавать на одной пластине и транзисторы, и все необходимые соединения между ними. Полученные таким образом схемы стали называться интегральными схемами или чипами. Изобретение интегральных схем послужило основой для дальнейшей миниатюризации компьютеров.
В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год.

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе – интегральных схемах (ИС). ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. Немного позднее появились машины серии IBM-370.
В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ) по образцу IBM 360/370. Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла уже нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств – магнитные диски.
Успехи в развитии электроники привели к созданию больших интегральных схем (БИС), где в одном кристалле размещалось несколько десятков тысяч электрических элементов.

В 1971 году американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Это событие стало революционным в электронике.
Микропроцессор – это миниатюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода и внешней памяти,  получили новый тип компьютера: микро-ЭВМ.
Микро-ЭВМ относится к машинам четвертого поколения.Наибольшее распространение получили персональные компьютеры (ПК). Однако с 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее архитектура стала фактически международным стандартом на профессиональные ПК. Машины этой серии получили название IBM PC (Personal Computer). Появление и распространение ПК по своему значению для общественного развития сопоставимо с появлением книгопечатания.
С развитием этого типа машин появилось понятие «информационные технологии», без которых невозможно обойтись в большинстве областей деятельности человека. Появилась новая дисциплина – информатика.

ЭВМ пятого поколения будут основаны на принципиально новой элементной базе. Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень, в частности, распознавание речи, образов. Это требует перехода от традиционной фон-неймановской архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач создания искусственного интеллекта. 1-ое поколение: 1946 г. создание машины ЭНИАК на электронных лампах.
Пятое поколение ЭВМ строится по принципу человеческого мозга, управляется голосом. Соответственно, предполагается применение принципиально новых технологий. Огромные усилия были предприняты Японией в разработке компьютера 5-го поколения с искусственным интеллектом, но успеха они пока не добились.
Фирма IBM тоже не намерена сдавать свои позиции мирового лидера, например, Японии. Мировая гонка за создание компьютера пятого поколения началась еще в 1981 году. С тех пор еще никто не достиг финиша. Поживем – увидим.


2)ЭВМ пятого поколения будут основаны на принципиально новой элементной базе. Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень, в частности, распознавание речи, образов. Это требует перехода от традиционной фон-неймановской архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач создания искусственного интеллекта.


3) Третие поколение ЭВМ создавалось на основе элементной базе – интегральных схемах (ИС). А так же в ней появился новый тип запоминающих устройств  – магнитные диски.


4)  функций управления, которые обеспечивают:
-создание и управление процессов;
-управление вводом/выводом;
-управление внешней памятью;
-управление основной памятью;
-доступ к файловой системе;
-защиту;
-поддержку работы сети.
Программа, которая вводит и интерпретирует команды управления, в различных системах имеет разные названия:
-интерпретатор управляющих карт;
-процессор команд консолей;
-shellUnix).



5) Мини-ЭВМ были созданы на основе миктопроцессора от intel: Микропроцессор – это миниатюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода и внешней памяти.


6) Мини-ЭВМ- Получился в результате соединения микропроцессора с устройствами ввода-вывода и внешней памяти.
ПК(Персональный компьютер)- Их появление связано с именами двух американских специалистов: Стива Джобса и Стива Возняка. В 1976 году на свет появился их первый серийный ПК Apple-1, а в 1977 году – Apple-2.


7)Суперкомпью́тер (англ. supercomputer, СуперЭВМ) — вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам большинство существующих компьютеров. Как правило, современные суперкомпьютеры представляют собой большое число высокопроизводительных серверных компьютеров, соединённых друг с другом локальной высокоскоростной магистралью для достижения максимальной производительности в рамках подхода распараллеливания вычислительной задачи.Производительность суперкомпьютеров обычно оценивают и выражают в количестве операций с плавающей точкой в секунду (FLOPS). Это связано с тем, что задачи численного моделирования, под которые и создаются суперкомпьютеры, чаще всего требуют вычислений, связанных с вещественными числами с высокой степенью точности, а не целыми числами. Поэтому для суперкомпьютеров неприменима мера быстродействия обычных компьютерных систем - количество миллионов операций в секунду (MIPS). При всей своей неоднозначности и приблизительности, оценка в флопсах позволяет легко сравнивать суперкомпьютерные системы друг с другом, опираясь на объективный критерий.
Первые суперкомпьютеры имели производительность порядка 1 кфлопс, т.е. 1000 операций с плавающей точкой в секунду. Компьютер CDC 6600, имевший производительность в 1 миллион флопсов (1 Мфлопс) был создан в 1964 году. Планка в 1 миллиард флопс (1 Гигафлопс) была преодолена суперкомпьютером Cray-2 в 1985 с большим запасом (1.9 Гигафлопс). Граница в 1 триллион флопс (1 Тфлопс) была достигнута в 1996 году суперкомпьютером Шаблон:Не переведено. Рубеж 1 квадриллион флопс (1 Пфлопс) был взят в 2008 году суперкомпьютером IBM Roadrunner. Сейчас ведутся работы по созданию к 2016 году экзафлопсных компьютеров, способных выполнять 1 квинтиллион операций с плавающей точкой в секунду.



8) Мультикомпьютерные системы-это компьютеры с распределенной памятью, которые по аналогии с мультипроцессорными иногда называют мультикомпьютерными системами. Каждый вычислительный узел является полноценным компьютером со своим процессором, памятью, подсистемой ввода/вывода, операционной системой. В такой ситуации, если один процессор запишет значение 79 по адресу 1024, то это никак не повлияет на то, что по тому же адресу прочитает другой, поскольку каждый из них работает в своем адресном пространстве
ДЗ на 1 декабря 2014 года:


Носитель
Способ записи информации
Ёмкость
Скорость записи/считывания информации
Мобильность
Вредные воздействия
НГМД - накопители на гибких магнитных дисках
Магнитный
Предназначены для хранения небольших объемов информации
Скорость обмена информации зависит от скорости вращения дисковода(0.05 мб/с)
Мобильный
Следует оберегать от сильных магнитных полей и нагревания
НЖМД - накопители на жестких магнитных дисках
Для хранения информации разбивается на дорожки и секторы
Объём ЖД измеряется от Мбайт до сотен Гбайт
300 мб/с
Не особо мобильный
Следует оберегать от ударов при установке и резких перемещений в пространстве
CD
Информацию на CD записывается с помощью лазерного луча
650-700 мб
до 7.8 мб/с
Мобильный
Следует оберегать от царапин и загрязнения поверхности, а также механического воздействия
Накопители на магнитных лентах (НМЛ)
Линейная магнитная запись
Наклонно-строчная магнитная запись
до 20 гб
до 6 мб/с
Достаточно мобильный
механическое, световое, магнитное воздействие
DVD
Информацию на DVD записывается с помощью лазерного луча
до 4.7 гб
до 1.2 мб/с
Мобильный
Следует оберегать от царапин и загрязнения поверхности, а также механического воздействия
Flash-память
Цифровой
до 128 гб
480 мб/с
Очень мобильный
перенапряжение питания, механические воздействия



















вторник, 16 сентября 2014 г.

Мама придет с собрания тогда и только тогда, когда я либо получу двойку, либо получу кол или сломаю дверь и разобью окно или не не смогу не сделать домашнее задание, заданное на уроке или если подложу кнопку на стул учителя, то и учитель разозлиться.

вторник, 9 сентября 2014 г.

Понятие: Корабль
Объем понятия: танкер, круизный лайнер
Содержание понятия: винт, обтекатель форма, штурвал

Понятие: Автомобиль
Объем понятия: суперкар, в недорогие
Содержание понятия: колеса, зеркала заднего вида, капот, багажник