Этапы развития эвм кратко по этапам. Основные этапы развития вычислительной техники Вопросы: История развития вычислительной техники, основные этапы. Поколения ЭВМ: основные характеристики

01.02.2019

Первая страница в истории создания вычислительных машин связана с именем французского философа, писателя, математика и физика Блеза Паскаля. В 1641-42 году он сконструировал механический вычислитель, который позволил складывать и вычитать числа.

В 1673 году немецкий ученый Готфрид Лейбниц построил первую счетную машину, способную выполнять все четыре действия арифметики. Она послужила прототипом арифмометров. На протяжении 19 века было создано много конструкций арифмометров, повысились их надежность и точность вычислений. Они получили очень широкое распространение.

Первый уровень: он связан с необходимой информацией, которая является обязательной и полностью разделяется всеми членами. Социально-демографическая информация пациента. Существенная информация о структурах, участвующих в терапевтическом вмешательстве.

Клиническое суждение о тяжести. Тип планируемого терапевтического вмешательства. Решения, принятые в конце визита. Второй уровень: он связан с дополнительной экспериментальной информацией, которая позволяет более подробное описание пациента и его терапевтического пути. Соотношение варьируется в зависимости от собранной информации и по-прежнему достаточно велик для данных анамнестических данных и, напротив, более узкое для терапевтических вмешательств, более непосредственно связанных с режимом работы отдельных услуг.

Существенный вклад в совершенствование счетных машин внесли ученые и конструкторы России: Якобсон, Слободский, Штоффель, Куммер, Чебышев. В 1878 году русский учёный П. Чебышев предложил счётную машину, выполнявшую сложение и вычитание многозначных чисел.

Петербургский инженер Однер изобрел арифмометр с зубчаткой, имеющей переменное число зубьев. Его конструкция оказалась настолько совершенна, (прибор позволял довольно быстро выполнять все четыре арифметических действия) что арифмометры этого типа выпускались с 1873 года в течение почти ста лет. И только в 30-е годы XX столетия в нашей стране был разработан более совершенный арифмометр – “Феликс”. Эти счётные устройства использовались несколько десятилетий.

Они включены в этот диапазон. Семейный и личный анамнез. Подробное описание запланированных процедур. Третий уровень: он связан с более специфичной для сектора информацией, специфичной для каждой психиатрической службы или ограниченным числом служб, или со ссылкой на конкретные протоколы исследований, разделяемые группами участников.

Хотя каждый участник имеет право разрабатывать собственную модель сбора и управления данными, используемое программное обеспечение должно соответствовать целям и задачам ассоциации. Поэтому принятое программное обеспечение должно. Быть гибким и модульным, чтобы гарантировать как будущую разработку проекта, так и возможность настройки системы в соответствии с конкретными потребностями отдельных пользователей.

В начале 19 века (1823 – 1834) английский математик Чарльз Беббидж сформулировал основные положения, которые должны лежать в основе конструкции вычислительной машины принципиально нового типа. Задуманный проект машины содержал все основные устройства вычислительных машин: память, арифметическое устройство, устройство управления, устройства ввода-вывода. Реализовать проект этой машины не удалось из-за низкого уровня развития машиностроения. Однако вычислительные программы для этой машины были созданы дочерью Джоржа Байрона Адой Лавлейс, которая по праву считается первой программисткой.

Предоставлять эффективную обратную связь операторам и руководящим органам здравоохранения как для клинической, так и административной информации. Функционирование системы основано на модуле, который может быть определен как однородный набор информации, когерентно коррелированный друг с другом и, следовательно, собранный вместе; по возможности данные, относящиеся к модулю, были объединены в один экран и только в ограниченном числе случаев были разделены на несколько экранов. Каждый модуль управляется не только независимыми процедурами, но также хранится в независимом архиве.

Только через 100 лет в 40-х годах 20 века удалось создать программируемую счетную машину на основе электромеханического реле. Эти машины не успели даже начать выпускать серийно, как появились первые ЭВМ на основе радиоламп.

Первая ЭВМ "Эниак" была создана в США в 1946 г. В группу создателей входил выдающийся ученый 20 века Джон фон Нейман, который и предложил основные принципы построения ЭВМ: переход к двоичной системе счисления для представления информации и принцип хранимой программы. Программу вычислений предлагалось помещать в запоминающем устройстве ЭВМ, что обеспечивало бы автоматический режим выполнения команд и, как следствие, увеличение быстродействия ЭВМ.

Примерами модулей являются те, которые связаны с персональными данными, социально-демографическими, диагностическими, фармакотерапевтическими, психотерапевтическими и т.д. Пользователь может управлять использованием модулей так, как он считает наиболее эффективными, удобными и экономичными для своей деятельности, предопределяя для каждой службы оптимальную схему сбора информации. Поток обработки программы фактически контролируется внешними таблицами, которые напрямую настраиваются пользователем и «независимы от кода» как в отношении собираемой информации, так и в режиме и порядке сбора данных.

Одновременно над проектами ЭВМ работали в Англии и России, где первая ЭВМ, получившая название МЭСМ (малая электронная счетная машина) была разработана в 1950 году, а первая большая ЭВМ - БЭСМ в 1952г. С этого момента началось бурное развитие вычислительной техники. Можно выделить пять этапов в развитии электронных вычислительных машин.

На рисунке 6 показан экран, связанный с выбором оценочных модулей, предоставленных в амбулаторных условиях. Экран для записи диагноза. Видеоизображение записи диагноза. Рисунок 3. Экран для определения наиболее общих диагностических категорий. Страница видео для определения общей диагностической категории.

Рисунок 4. Пример экрана для определения диагноза на самом высоком уровне детализации. Пример видеостраницы для диагностики максимального уровня детализации. Рисунок 5. Пример активации справки с помощью диагностических критериев. Пример активации функции справки с помощью диагностических критериев.

o 40-50 годы 20 века - первые ЭВМ в США и СССР;

o 50-60 годы 20 века - первые языки программирования;

o 60-70 годы 20 века - первые АСУ, САПР, ЕС ЭВМ;

o 70-80 годы 20 века - первые персональные компьютеры;

o 80-90 годы 20 века - массовое применение персональных компьютеров.



Список оценочных модулей, которые могут использоваться в амбулаторных визитах. Список модулей оценки, используемых в амбулаторных визитах. Рисунок 8. Пример отчета об анамнезе. Пример повествовательного исторического отчета. Интерпретирующее правило определения кодированных исторических данных. Пример стандартных статистических данных о психофармакологическом лечении, предписанных оперативной группой за определенный период времени. Пример стандартных статистических данных о психофармакологическом лечении, предписанных в университете.





Ручной Ручной – с 50 –го тысячелетия до н.э. Этот период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации и базировался на использовании пальцев рук, камешков, палочек и т.п. Постепенно формировалась потребность в изобретении устройств, помогающих счёту. Одно из таких устройств известно под названием абак, вычисления здесь выполнялись перемещением костей или камешков. Подобные устройства использовались в Греции, Японии и Китае. Аналогом абака в древней Руси являлись дошедшие до наших дней счёты. Дж. Непер, Начало XVII века логарифмическую линейку Изобрёл логарифмическую линейку, которая успешно использовалась в нашей стране ещё лет назад для проведения несложных инженерных расчетов. Она, несомненно, является венцом вычислительных инструментов ручного периода автоматизации.

Он действует в течение определенного периода времени. Проект Национального банка данных по психиатрии. Расширенная версия психиатрической информационной системы. Вопрос 1 В чем разница между Интернетом 1 и Интернетом 2? Интернет-ответ 2 - это, на самом деле, просто имя для второго этапа развития Интернета: это означает использование Интернета для продуктивных и деловых целей. Теперь Интернет, как система связи, используется в более широком режиме работы, поэтому различные компании и отрасли в мире используют Интернет для делового общения, но нет технических различий между Интернетом и Интернетом. период эволюции, добавление новых функций позволит вещам, таким как высокоскоростные голосовые услуги через Интернет.


Механический Механический – с середины XVII века Развитие механики в XVII веке стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический способ вычислений. Блез Паскаль (– 1662 гг..) 1642 год - Создал первую действующую модель счетной суммирующей машины, которая могла выполнять операции сложения и вычитания Готфрид фон Лейбниц () арифмометра гг. - Сконструировал счётную машину, позволяющую выполнить все 4 арифметических операции. Счётная машина Лейбница послужила прообраза для создания арифмометра – механического устройства для практических вычислений. Позднее арифмометр многократно совершенствовался, в том числе русскими учёными – изобретателями П.Л. Чебышевым, В.Т.Однером. Арифмометр использовался вплоть до середины ХХ века и явился предшественником современного калькулятора. Чарльз Бэббидж (– гг.) Выдвинул идею создания программно-управляемой счётной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати. Первая спроектированная Бэббиджеем машина была создана в 1822 г. и работала на паровом двигателе. 2-й проект Бэббиджа – аналитическая машина, использующая принцип программного управления и предназначавшаяся для вычисления любого алгоритма. Проект не был реализован, но получил широкую известность и высокую оценку учёных. Ада Лавлейс Работала с Чарльзом Бэббиджем. Она разработала первые программы для его машины, заложила многие идеи и ввела ряд понятий и терминов программирования, сохранившихся до настоящего времени.

Но Интернет 2, как мы слышим от него, на самом деле не что иное, как расширение Интернета 1 с некоторыми второстепенными функциями, дополнительными функциями. Вопрос 2 Можете ли вы объяснить различные этапы Интернета? Мне нравится думать об Интернете как состоящем из четырех основных этапов. Первая фаза была первой стадии развития Интернета, до двух лет назад. Вторая фаза - та, в которой мы находимся сегодня, и это та, в которой все больше и больше людей обращаются к Интернету. Третий этап - создание в Интернете все большего числа дополнительных услуг, таких как услуги деловой связи.


Электромеханический Электромеханический - с 90-х годов ХIХ века Г. Холлерит Создает в США первый счётно – аналитический комплекс, предназначенный для обработки результатов переписи населения в нескольких странах. Для проведения вычислений Холлерит впервые применяет электричество. Машина Холлерита содержала клавишный перфоратор, машину для сортировки и табулятор. Фирма Г. Холлерита стала одной из четырёх фирм, положивших начало известной корпорации IBM. А. Тьюринг, Э. Пост Огромное влияние на дальнейшее развитие вычислительной техники оказали работы математиков, которые доказали принципиальную возможность решения автоматами любой проблемы при условии, что её можно представить в виде алгоритма с учётом выполняемых машиной операции.

Затем четвертый этап будет соответствовать увеличению скорости и доступности полосы пропускания Интернета для широкой общественности потребителей. Вопрос 3 Интернет 2, следовательно, будет не только для академического мира? В Соединенных Штатах есть движение некоторых академических сообществ, пытающихся создать другой Интернет, который отличается от того, что стало коммерческим рынком.

Интернет, первоначально, был создан с государственным проектом, и может случиться, что есть еще один Интернет. Вопрос 4 Считаете ли вы, что развитие Интернета 2 зависит от того, кто его владеет? Ответ Финансирование, вероятно, исходит от правительства, но собственность будет невозможно определить. По этой причине фактическими владельцами будут телекоммуникационные компании; поэтому не имеет значения, является ли это Интернет 1 или Интернет. Вопрос 5 Почему, по вашему мнению, так мало людей в мире имеют доступ к Интернету?


Электронный Электронный – с сороковых годов ХХ века Первые электронно – вычислительные машины (ЭВМ), способные автоматически по заданной программе обрабатывать большие объёмы информации, были построены в 1946 году в США (ЭНИАК) и в 1950 году в СССР (МЭСМ). Первые ЭВМ были ламповые(включали в себя десятки тысяч ламп), и очень дорогими и большими (занимали большие залы), поэтому их количество измерялось единицами. Они использовались для проведения громоздких и точных вычислений в научных исследованиях, при проектировании ядерных реакторов, расчётов траекторий баллистических ракет и т.д. Программы для первых ЭВМ, написанные на машинном языке, представляли собой очень длинные последовательности нулей и единиц, так что составление и отладка таких программ было чрезвычайно трудоёмким.

В мире потребителей Интернет, о котором мы слышим, о котором мы читаем, в первую очередь является инструментом для компаний, но сегодня большинство людей связано с их рабочим местом, поэтому Интернет по сути является рабочий инструмент. Вопрос 6 Вы сказали, что настоящими пользователями Интернета являются компании.

Большинство людей, которые видят ваши телешоу, не имеют подключения к Интернету. Причина номер один заключается в том, что Интернет является относительно новым. Но вторая причина в том, что Интернет - это дорогая система связи, если только вам это не нужно для работы. Но это займет несколько лет. В течение 5-10 лет Интернет или Интернет 2 будут включать все формы бизнеса и все формы личного общения. Вопрос 7 В чем разница между Соединенными Штатами и Европой?


Электронный – с сороковых годов ХХ века В 1943 году американец Говард Эйкен на основе работ Ч. Бебиджа сконструировал на электронно – механическом реле вычислительную машину МАРК-1 В 1943 году группа специалистов под руководством Джона Мочли сконструировала машину на электронных лампах – ENIAK В 1945 году математик Джон Фон Нейман выделил 4 основных принципа программирования: 1. АЛУ – арифметико – логическое устройство. 2. ЗУ – запоминающее устройство. 3. УВВ – устройство ввода – вывода. 4. УУ – устройство управления В 1948 году изобрели транзистор. В 1959 году Роберт Найс изобрёл метод, позволивший на одной пластине создавать транзисторы и соединения между ними. Они получили название - интегральная схема (чип). В 1968 году был выпущен первый компьютер на интегральных схемах. В 1970 году был сконструирован первый микропроцессор Intel. Дальнейшее совершенствование ЭВМ определялось прогрессом в области электроники (т.е. развитием элементной базы). Было положено начало новому поколению ЭВМ. Под поколением ЭВМ принято понимать все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технологических принципах. Под поколением ЭВМ принято понимать все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технологических принципах. Под поколением ЭВМ принято понимать все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технологических принципах. Под поколением ЭВМ принято понимать все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технологических принципах. Каждое следующее поколение отличается от предыдущего принципиально другой технологией изготовления новых элементов.

Ответ: Думаю, конечно, в Европе есть гораздо более регулируемая телекоммуникационная индустрия. В Соединенных Штатах телекоммуникации сейчас намного более конкурентоспособны: у нас есть как минимум 15 крупных телефонных и телекоммуникационных компаний. На каждом рынке, например в Калифорнии, есть три или четыре разные компании, из которых возможно иметь телекоммуникационные услуги. Это означает, что использование Интернета растет быстрее из-за конкуренции. В Европе это не совсем одно и то же: каждый отдельный рынок, Италия, Франция, Германия или Англия характеризуется телекоммуникационной компанией доминирующей, поэтому конкуренции нет, поэтому в Европе ситуация идет немного медленнее.


Поколения ЭВМ I поколение (1946 –1958 г.г.), на радиолампах, производительность – несколько десятков тыс. операций в секунду. II поколение (1955 – 1970 г.г.), транцисторно- ферритовые, производительность – до 1 млн. операций в секунду. III поколение (1965 – 1980 г.г.), с применением интегральных схем (ИС), производительность – сотни млн. операций в секунду.

Вопрос 8 Как вы думаете, будет ли разделение между странами, которые знают, как пользоваться Интернетом и странами, которые не знают, как им пользоваться? Это очень важная новая система: молодые люди, дети, впервые попавшие в Интернет и Всемирную паутину, Они полностью завоеваны, и это место, где они могут пойти и узнать информацию, где они могут учиться лучше, потому что информация является основой образования.

В некотором смысле, телекоммуникационное богатство страны напрямую связано с экономической конкурентоспособностью этой страны. Те страны, которые быстрее используют Интернет, станут, по сути, превосходными, потому что их люди будут лучше образованы. Во всем мире нет единой компании, которая доминирует в телекоммуникациях. Но в мире телекоммуникаций требуется множество разных типов платформ.


Поколения ЭВМ IV поколение (1975 –1990 г.г.), на больших (БИС) и сверхбольших интегральных схемах (СБИС), микропроцессорная техника, производительность – свыше 1 миллиарда операций в секунду; V поколение (c начала 90 - х), мультипроцессорная техника, с десятками параллельно работающих микропроцессоров; VI поколение (в стадии разработки), оптоэлектронные ЭВМ с распределенной сетью (десятки тысяч) несложных процессоров, моделирующих структуру нейронных биологических систем.

С телекоммуникациями мир неоднороден: так же, как нет ни одного человека в мире, точно так же не будет только одного типа телекоммуникационной платформы. Вопрос 10 Считаете ли вы, что спутники будут важны для Интернета в будущем? Вопрос 11. Считаете ли вы, что существует настоятельная потребность в большей пропускной способности для телеконференций или Интернета, и что широкополосная связь необходима для лучшей разработки электронной коммерции и онлайн-развлечений?

Тем не менее, это эволюционный процесс, который будет развиваться с течением времени. Вопрос 13 Как вы думаете, каким будет развитие сетевого компьютера? Ответ Браузер - метафора для доступа к информации. Фактически, как отдельный продукт, он может исчезнуть.