Типичные модели эвм 1 поколения. Быстродействие и производительность ЭВМ. История развития ЭВМ

04.02.2019

Полнотекстовый поиск:

Где искать:

везде
только в названии
только в тексте

Выводить:

описание
слова в тексте
только заголовок

Главная > Реферат >Информатика


Электронные вычислительные машины (ЭВМ).

С учетом этого пользователи могут рассчитывать на 50 процентов больше пропускной способности памяти и 35 процентов экономии энергии по сравнению с ее предшественником. Это помогает как компьютерам с высоким, так и низкому уровню. Он разработал технологию под названием «Гибридные кубики памяти», чтобы подключать модули памяти вертикально, а не нажимать их на материнской плате. Технология будет использоваться в следующем году, особенно в высокопроизводительных рабочих компьютерах, но даже ноутбуки могут принести пользу в ближайшее время.

Он посвящен самому мощному суперкомпьютеру Европы. Эта огромная вычислительная мощность принесет пользу многочисленным исследовательским проектам. Исследователи из 23 стран поставили перед собой амбициозную задачу по моделированию человеческого мозга через компьютер.

В отличие от предыдущих машин в ЭВМ числа представляются в виде

последовательности цифр. В современных ЭВМ числа представляются в виде кодов

двоичных эквивалентов, то есть в виде комбинаций 1 и 0. В ЭВМ

осуществляется принцип программного управления. ЭВМ можно разделить на

цифровые, электрифицированные и счётно-аналитические (перфорационные)

В рамках этого ключевого проекта Европейский союз недавно обещал финансировать полмиллиарда евро в течение десяти лет. Процессоры охлаждают непосредственно водой, которая поступает в компьютер при температуре 18 градусов Цельсия и снова вытекает при 27 градусах.

Но на самом деле этот компьютер «особенно энергоэффективен», подчеркивает профессор Томас Липперт, возглавляющий Суперкомпьютерный центр Юлиха. Для каждого используемого ватта калькулятор выполняет два миллиарда арифметических операций в секунду. В каждом чипе процессора имеется 16 ядер, а 32 процессора связаны друг с другом на плате, так называемой плате. Они соединены в кольцо через медные кабели. Платы взаимодействуют друг с другом через оптические волокна.

вычислительные машины.

ЭВМ разделяются на большие ЭВМ, мини-ЭВМ и микроЭВМ. Они отличаются своей

архитектурой, техническими, эксплуатационными и габаритно-весовыми

характеристиками, областями применения.

Достоинства ЭВМ:

·высокая точность вычислений;

·универсальность;

·автоматический ввод информации, необходимый для решения задачи;

Данные обмениваются светом

Поэтому они обмениваются данными по свету. Это намного более энергоэффективно, чем традиционная передача данных меди. Потребляемая мощность суперкомпьютера растет быстрее, чем квадрат вычислительной мощности. Таким образом, удвоенная тактовая частота приводит к увеличению потребления энергии более чем в четыре раза.

Но большие проблемы для операторов ЦОД еще впереди. Потребность в вычислительной мощности резко возрастет в ближайшие годы во всем мире не только в области науки, но особенно в различных службах в Интернете. Даже сегодня крупнейшие суперкомпьютеры имеют энергопотребление 200 мегаватт и поэтому должны быть построены на реках, так что огромная отработанная теплота компьютера может быть рассеяна.

·разнообразие задач, решаемых ЭВМ;

·независимость количества оборудования от сложности задачи.

Недостатки ЭВМ:

· сложность подготовки задачи к решению (необходимость специальных знаний

методов решения задач и программирования);

· недостаточная наглядность протекания процессов, сложность изменения

параметров этих процессов;

С таким количеством энергии вы можете запустить энергосберегающую лампу всего на одну минуту. Но большой объем интернет-активности делает это. И потребность в вычислительной мощности резко возрастет в ближайшие годы. Бимберг рассчитывает, что на основе современного уровня техники эти компьютеры будут потреблять энергию более одного гигаватт. Это соответствует выходу атомной электростанции среднего размера.

Исследователи хотят избежать этого абсурдно высокого потребления энергии, развивая, насколько это возможно, новые технологические концепции. Проблема заключается не столько в энергетическом спросе процессоров, объясняет Бимберг, сколько энергия, необходимая для связи различных процессоров и памяти друг с другом и с внешним миром.

·сложность структуры ЭВМ, эксплуатация и техническое обслуживание;

· требование специальной аппаратуры при работе с элементами реальной аппаратуры.

Аналого-цифровые вычислительные машины (АЦВМ).

АЦВМ - это такие машины, которые совмещают в себе достоинства АВМ и ЭВМ. Они

имеют такие характеристики, как быстродействие, простота программирования и

Вычислительная мощность удваивается каждые три года

Дальнейшее сокращение транзисторов будет продолжаться с той же скоростью, что и в течение многих лет. В нем говорится, что каждые три года вычислительная мощность компьютера удваивается. Обработка бит в процессоре требует меньше триллиона джоулей энергии, - объясняет Бимберг, - но передача одного бита из процессора в память или другого процессора стоит десять триллионов джоулей. Поэтому крайне важно повысить энергоэффективность обмена данными в суперкомпьютере. Единица энергии Джоуль является синонимом второй ватт.

универсальность. Основной операцией является интегрирование, которое

выполняется с помощью цифровых интеграторов.

В АЦВМ числа представляются как в ЭВМ (последовательностью цифр), а метод

решения задач как в АВМ (метод математического моделирования).

Поколения ЭВМ.

Можно выделить 4 основные поколения ЭВМ.

П О К О Л Е Н И Я Э В М

Оптическая система с свободным лучом должна экономить энергию

Это именно то, что пытается сделать исследовательская группа профессора Бимберга. Под этим подразумевается, что крошечные метал-полупроводниковые лазеры диаметром менее микрометра встроены непосредственно в процессорные чипы. Эти лазеры, многие из которых могут быть установлены в массиве на каждом чипе, свободно излучают свет в комнату. Затем он может быть собран датчиками на противоположных компонентах. Конечно, должен быть «визуальный контакт».

Лазеры этих массивов будут работать на многих разных длинах волн и, таким образом, могут передавать данные параллельно. «В зависимости от длины волны с этой технологией легко можно передавать один миллиард бит в секунду», - говорит Бимберг. И если потребность в энергии может быть уменьшена в десять раз, то вы, вероятно, могли бы использовать следующее поколение суперкомпьютеров с примерно 20-25 мегаваттами электроэнергии. Но до сих пор это еще долгий путь к исследованиям и разработкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ I II III IV

Годы применения 1946-1960 1960-1964 1964-1970 1970-1980

Основной элемент Эл. лампа Транзистор ИС БИС

Количество ЭВМ

в мире (шт.) Сотни Тысячи Десятки тысяч Миллионы

Размеры ЭВМ Большие Значительно меньше Мини-ЭВМ микроЭВМ

Быстродействие(усл) 1 10 1000 10000

Носитель информации

Перфокарта,

Перфолента

Все более высокие требования к вычислительной мощности

Из опрошенных руководителей около 84% считают, что их центры обработки данных оказались хуже. Двадцать семь процентов из них заявили, что у них есть энергетические проблемы, 27 процентов - космические проблемы, а 25 процентов - проблемы с охлаждением. В общей сложности 57% назвали свои центры обработки данных «неэффективными» или только «умеренно эффективными».

Учитывая растущие затраты на электроэнергию в среднесрочной перспективе, следующее поколение суперкомпьютеров может превратить вопрос эффективности в роковой вопрос для интернет-зависимого мира. Если, несмотря на новые технологии, невозможно стабилизировать затраты на электроэнергию примерно на нынешнем уровне, а затем внезапно многие бизнес-модели могут колебаться.

Магнитная

лента Диск

Поколения:

I. ЭВМ на эл. лампах, быстродействие порядка 20000 операций в

секунду, для каждой машины существует свой язык программирования.

(“БЭСМ”,”Стрела”).

II. В 1960 г. в ЭВМ были применены транзисторы, изобретённые в 1948

г., они были более надёжны, долговечны, обладали большой оперативной памятью.

Тогда можно было бы признать, что, например, использование социальных сетей, потоковая передача фильмов или просто поисковые запросы в Интернете просто вызывают затраты энергии. В определенный момент было бы неизбежно переносить эти расходы на пользователей.

При разработке этого устройства мы использовали визуальные детали и привлекательные стилистические элементы, чтобы придать ему современный вид, отражающий внутреннюю функциональность. Результатом является устройство, которое добавляет оттенок стиля в любую комнату или рабочее пространство.

1 транзистор способен заменить ~40 эл. ламп и работает с большей скоростью. В

качестве носителей информации использовались магнитные ленты. (“Минск-

2”,”Урал-14).

III.В 1964 г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые получили широкое

распространение. ИС - это кристалл, площадь которого 10 мм2. 1 ИС

способна заменить 1000 транзисторов. 1 кристалл - 30-ти тонный “Эниак”.

И это всегда один из самых энергоэффективных настольных компьютеров

Он также не содержит многих токсичных веществ, обычно встречающихся в процессе изготовления настольных компьютеров.

Рожденный для скорости, и для всего остального

Все они работают за кулисами, чтобы дать вам захватывающее представление. И поэтому вы мгновенно переносите весь мир.

Система имеет быстрый запуск и время восстановления, более встроенную защиту для обеспечения защиты и предназначена для работы с программным и аппаратным обеспечением, которое у вас уже есть. Чтобы начать, введите вопрос в поле поиска на панели задач. То же самое касается кабелей и адаптеров. Обратная совместимость будет обеспечена дополнительными кабелями.

Появилась возможность обрабатывать параллельно несколько программ.

IV. Впервые стали применяться большие интегральные схемы (БИС), которые по

мощности примерно соответствовали 1000 ИС. Это привело к снижению стоимости

производства компьютеров. В 1980 г. центральный процессор небольшой ЭВМ

оказалось возможным разместить на кристалле площадью 1/4 дюйма.

Это возможно благодаря датчикам, которые измеряют положение устройства. Компания создаст беспроводную технологию для зарядки ноутбуков, и ее дебют ожидается в конце этого года. Благодаря этому пользователи не будут иметь больше громоздких источников питания.

Загрузка ноутбука будет такой же простой, как установка на стол или другую поверхность. Это, конечно, изменится. Первое технологическое шоу года пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе. Это означает, что два смартфона будут доступны примерно месяц назад, по сравнению с текущим поколением устройств. Посты в корейских СМИ также придерживаются этого периода времени. Несмотря на их желание, этого не произойдет до начала следующего года.

(“Иллиак”,”Эльбрус”).

V. Синтезаторы, звуки, способность вести диалог, выполнять команды,

Отличия ЭВМ III поколения от прежних.

В ЭВМ III поколения заметно значительное улучшение аппаратуры, благодаря

использованию интегральных схем (ИС), что способствовало уменьшению размеров,

потребляемой энергии, увеличению быстродейсвия, надежности и т.д.

Оказывается, модель будет оснащена компактным 4-дюймовым дисплеем, который значительно облегчит работу одной рукой. Элегантный дизайн благодаря чистым линиям и облегченному алюминиевому корпусу. Снижение продаж планшета на 12-й квартал подряд. Более подробная информация ожидается на более позднем этапе этой рекламной программы. Супер быстрые компьютеры, построенные на принципах квантовой физики, уже не просто фантазии, и когда они, наконец, станут реальностью, они полностью изменят нашу жизнь. По мнению экспертов, обычные ПК вскоре могут быть заменены квантовыми, которые по порядку превосходят современные компьютерные системы.

¨Главным отличием таких ЭВМ от ЭВМ I и II поколений является совершенно

новая организация вычислительного процесса.

¨ЭВМ III поколения способны обрабатывать как цифровую, так и

алфавитно-цифровую информацию. Возможность оперировать над текстами открывает

большие возможности для обмена информацией между человеком и компьютером.

Что это значит для среднего человека? Согласно прогнозам, до 10 лет микросистемы компьютеров достигают атомных размеров. Таким образом, возраст квантовых компьютеров будет происходить, с помощью которого скорость вычислительных систем может беспрецедентно увеличиваться. Вот почему вы не должны пропустить информацию аналитиков СМИ, а также эти 8 веских причин быть в восторге от будущего.

Даже с использованием самых современных инструментов, которые анализируют температуру и давление, существует слишком много возможных способов, которыми может быть время. Это делает прогнозы погоды очень неточными. Квантовые компьютеры могут анализировать все эти данные сразу и дать нам гораздо лучшую и своевременную идею о том, когда и где будет плохой погоды. Это даст людям, близким к большим штормам, как ураганы дополнительное время подготовки, что может помочь спасти жизнь.

¨Так же создание различных средств ввода-вывода информации. Ярким примером

этому является способ ввода информации по средствам обычной телефонной связи,

телетайпа, светового карандаша. А вывод осуществляется не только на перфокарты,

как это было раньше, но и непосредственно на экран монитора, каналы телефонной

связи, принтер (для получения твёрдых копий).

Более эффективное обнаружение наркотиков

Разработка нового препарата - сложный процесс. Химики должны проверять большое количество различных молекулярных комбинаций, чтобы найти тот, который действительно обладает свойствами, эффективными против болезни. Этот процесс может занять годы и стоить миллионы долларов. Квантовые компьютеры способны исследовать и анализировать триллионы молекулярных комбинаций и быстро идентифицировать тех, кто, скорее всего, будет работать. Это значительно сократит затраты и время на разработку новых лекарств.

¨В связи с использованием текста возможность приблизить вводной язык к

человеческому, сделать его более доступным широкому кругу пользователей.

¨Возможность параллельно решать на ЭВМ несколько задач.

¨ЭВМ III поколения имеет внешнюю память на магнитных дисках.

¨Широкий круг применения.

Типичными представителями машин III поколения является ЕС ЭВМ, IBM-360.

Безопасная, зашифрованная связь

Квантовые компьютеры могут оптимизировать как воздушный, так и наземный трафик, поскольку они могут очень быстро рассчитать оптимальный маршрут между двумя точками и проанализировать трафик. Ученые недавно совершили прорыв в продвижении квантовой информационной технологии, создав атомную память с необычными параметрами и чрезвычайно простым дизайном. Квантовая криптография - это метод шифрования, обеспечивающий почти полную безопасность для безопасной передачи данных, осуществляемой в настоящее время вооруженными силами и банковскими учреждениями.

Они имеют следующие особенности: использование интегральных схем,

агрегатность, байтное представление информации, использование двоичной и

десятичной арифметики, представление чисел в форме с плавающей и

фиксированной точкой, программная совместимость, надёжность,

мультисистемность.

Особенности машин ЕС ЭВМ.

ЕС ЭВМ - это целое семейство машин, которые построены на единой элементной

базе, единой конструктивной основе, с единой системой программного

обеспечения, одинаковым набором периферийного оборудования. Их разработка

началась в 1970 г., а промышленный выпуск таких машин начался в 1972 г.

Все машины ЕС ЭВМ программно-совместимы между собой и предназначены для

решения наиболее сложных и объёмных задач. Эти машины можно отнести к типу

машин универсальных, мультипрограммных, с возможностью параллельно

обрабатывать несколько задач.

Многие модели имеют единую логическую структуру и принцип работы. однако

различные модели отличаются друг от друга быстродействием, конфигурацией,

размером памяти и т.д.

Так как система ЕС ЭВМ постоянно развивается, постоянно улучшаются все

характеристики, то эти машины можно подразделить на 2 семейства. К первому

семейству моделей (Ряд-1) можно отнести такие машины, как ЕС-1010, ЕС-

1020, ЕС-1021, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050, ЕС-1060. К этому семейству

относятся так же модифицированные образцы (Ряд-1М): ЕС-1012, ЕС-1022, ЕС-

1033, ЕС-1052. Более совершенные машины: ЕС-1015, ЕС-1025, ЕС-1035, ЕС-1045,

ЕС-1055, можно объединить в Ряд-2, а модернизированные (Ряд-2М): ЕС-1036, ЕС-

Устройства ЕС ЭВМ так же разделяются на центральные и периферийные.

Центральные - это устройства, которые определяют основные технические

характеристики машины, это центральный процессор, оперативная память,

мультиплексный и селекторный каналы. К периферийным относятся внешние

устройства (ВУ), устройства подготовки данных (УПД), сервисные устройства.

Для хранения больших объёмов информации используются накопители на магнитных

лентах и магнитных дисках. Устройства ввода предназначены для восприятия

вводимой извне информации, её преобразования в электрические кодовые сигналы

и передачи к мультиплексному каналу по средствам интерфейса ввода-вывода.

Устройства вывода переводят выводимый из машины сигнал обратно и выводят его

на перфокарты (перфоленты), либо на другие внешние устройства.

Дисплей - это устройство ввода-вывода алфавитно-цифровой и графической

информации на электронно-лучевую трубку. Он очень удобен для оперативного

изменения данных непосредственно во время решения задачи.

Выносимые пульты предназначены для общения пользователя с ЭВМ, когда их

разделяют сотни метров.

Существуют 3 группы устройств подготовки данных ЕС ЭВМ: перфокарточные,

перфоленточные и использующие магнитные ленты. На контрольниках в ЭВМ

производится контроль за правильностью записи информации на перфокарты.

Существует два режима работы УПД на магнитной ленте: запись данных и печать

считываемых данных.

Сервисные устройства нужны для контроля над техническими средствами, их

наладки, испытания и ремонта.

Показатели технических средств ЕС ЭВМ постоянно улучшаются: увеличивается

быстродействие, объёмы памяти и т.д. Это происходит в частности за счёт

перехода на микросхемы с более высоким уровнем интеграции (БИС). Но это уже

относится к машинам IV поколения.

Первая страница в истории создания вычислительных машин связана с именем французского философа, писателя, математика и физика Блеза Паскаля. В 1641 г. он сконструировал механический вычислитель, который позволял складывать и вычитать числа. В 1673 г. выдающийся немецкий ученый Готфрид Лейбниц построил первую счетную машину, способную механически выполнять все четыре действия арифметики. Ряд важнейших ее механизмов применяли вплоть до середины XX в. в некоторых типах машин. К типу машины Лейбница могут быть отнесены все машины, в частности и первые ЭВМ, производившие умножение как многократное сложение, а деление - как многократное вычитание. Главным достоинством всех этих машин являлись более высокие, чем у человека, скорость и точность вычислений. Их создание продемонстрировало принципиальную возможность механизации интеллектуальной деятельности человека.

Появление ЭВМ или компьютеров – одна из существенных примет современной научно-технической революции. Широкое распространение компьютеров привело к тому, что все большее число людей стало знакомиться с основами вычислительной техники, а программирование постепенно превратилось в элемент культуры. Первые электронные компьютеры появились в первой половине XX века. Они могли делать значительно больше механических калькуляторов, которые лишь складывали, вычитали и умножали. Это были электронные машины, способные решать сложные задачи.

Кроме того, они имели две отличительные особенности, которыми предыдущие машины не обладали:

I . Одна из них состояла в том, что они могли выполнять определенную последовательность операций по заранее заданной программе или последовательно решать задачи разных типов.

II .Способность хранить информацию в специальной памяти.

Поколение первое.

Компьютеры на электронных лампах .

Появление электронно-вакуумной лампы позволило учёным реализовать в жизнь идею создания вычислительной машины. Компьютеры на основе электронных ламп появились в 40-х годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный диод - была построена Флемингом лишь в 1904году, хотя эффект прохождения электрического тока через вакуум был открыт Эдисоном в 1883 году. Вскоре Ли де оррест изобретает вакуумный триод – лампу с тремя электродами, затем появляется газонаполненная электронная лампа - тиратрон, пятиэлектродная лампа - пентод и т. д. До 30-х годов электронные вакуумные и газонаполненные лампы использовались главным образом в радиотехнике. Но в 1931 году англичанин Винни-Вильямс построил (для нужд экспериментальной физики) тиратронный счетчик электрических импульсов, открыв тем самым новую область применения электронных ламп. Электронный счетчик состоит из ряда триггеров. Триггер, изобретенный М. А. Бонч-Бруевичем (1918) и - независимо - американцами У. Икклзом и Ф. Джорданом (1919), содержит 2 лампы и в каждый момент может находиться в одном из двух устойчивых состояний; он представляет собой электронное реле. Подобно электромеханическому, оно может быть использовано для хранения одной двоичной цифры. Подробнее об электронной лампе здесь. Использование электронной лампы в качестве основного элемента ЭВМ создавало множество проблем. Из-за того, что высота стеклянной лампы- 7см, машины были огромных размеров.

Каждые 7-8 мин. одна из ламп выходила из строя, а так как в компьютере их было 15 - 20 тысяч, то для поиска и замены поврежденной лампы требовалось очень много времени. Кроме того, они выделяли огромное количество тепла, и для эксплуатации"современного" компьютера того времени требовались специальные системы охлаждения. Чтобы разобраться в запутанных схемах огромного компьютера, нужны были целые бригады инженеров. Устройств ввода в этих компьютерах не было, поэтому данные заносились в память при помощи соединения нужного штеккера с нужным гнездом.

Примерами машин I -го поколения могут служить Mark 1, ENIAC, EDSAC (ElectronicDelay Storage Automatic Calculator), - первая машина с хранимой программой.UNIVAC (Universal Automatic Computer). Первый экземпляр Юнивака был передан в Бюро переписи населения США. Позднее было создано много разных моделей Юнивака, которые нашли применение в различных сферах деятельности. Таким образом, Юнивак стал первым серийным компьютером. Кроме того, это был первый компьютер, где вместо перфокарт использовалась магнитная лента.

Поколение второе.

Транзисторные компьютеры .

1 июля 1948 года на одной из страниц "Нью-Йорк Таймс", посвященной радио и телевидению, было помещено скромное сообщение о том, что фирма "Белл телефон лабораториз" разработала электронный прибор, способный заменить электронную лампу. Физик-теоретик Джон Бардин и ведущий экспериментатор фирмы Уолтер Брайттен создали первый действующий транзистор. Это был точечно-контактный прибор, в котором три металлических "усика" контактировали с бруском из поликристаллического германия. Подробнее о транзисторе.

Первые компьютеры на основе транзисторов появились в конце 50-х годов, а к середине 60-х годов были созданы более компактные внешние устройства, что позволило фирме Digital Equipment выпустить в 1965 г. первый мини-компьютер PDP-8 размером с холодильник (!!) и стоимостью всего 20 тыс. долларов (!!) . Созданию транзистора предшествовала упорная, почти 10-летняя работа, которую еще в 1938 году начал физик теоретик Уильям Шокли. Применение транзисторов в качестве основного элемента в ЭВМ привело к уменьшению размеров компьютеров в сотни раз и к повышению их надежности.

И все-таки самой удивительной способностью транзистора является то, что он один способен трудиться за 40 электронных ламп и при этом работать с большей скоростью, выделять очень мало тепла и почти не потреблять электроэнергию. Одновременно с процессом замены электронных ламп транзисторами совершенствовались методы хранения информации. Увеличился объем памяти, а магнитную ленту, впервые примененную в ЭВМ Юнивак, начали использовать как для ввода, так и для вывода информации. А в середине 60-х годов получило распространение хранение информации на дисках. Большие достижения в архитектуре компьютеров позволило достичь быстродействия в миллион операций в секунду! Примерами транзисторных компьютеров могут послужить "Стретч"(Англия), "Атлас" (США). В то время СССР шел в ногу со временем и выпускал.

ЭВМ мирового уровня (например "БЭСМ-6").

Поколение третье.

Интегральные схемы.

Подобно тому, как появление транзисторов привело к созданию второго поколения компьютеров, появление интегральных схем ознаменовало собой новый этап в развитии вычислительной техники - рождение машин третьего поколения. Интегральная схема, которую также называют кристаллом, представляет собой миниатюрную электронную схему, вытравленную на поверхности кремниевого кристалла площадью около 10 мм2. Подробнее об интегральных схемах:

Первые интегральные схемы (ИС) появились в 1964 году. Сначала они использовались только в космической и военной технике. Сейчас же их можно обнаружить где угодно, включая автомобили и бытовые приборы. Что же качается компьютеров, то без интегральных схем они просто немыслимы! Появление ИС означало подлинную революцию в вычислительной технике. Ведь она одна способна заменить тысячи транзисторов, каждый из которых в свою очередь уже заменил 40 электронных ламп. Другими словами, один крошечный кристалл обладает такими же вычислительными возможностями, как и 30-тонный Эниак! Быстродействие ЭВМ третьего поколения возросло в 100 раз, а габариты значительно уменьшились.

Ко всем достоинствам ЭВМ третьего поколения добавилось еще и то, что их производство оказалось дешевле, чем производство машин второго поколения. Благодаря этому, многие организации смогли приобрести и освоить такие машины. А это, в свою очередь, привело к росту спроса на универсальные ЭВМ, предназначенные для решения самых различных задач. Большинство созданных до этого ЭВМ являлись специализированными машинами, на которых можно было решать задачи какого-то одного типа.

Поколение четвертое.

Большие интегральные схемы.

Вы уже знаете, что электромеханические детали счетных машин уступили место электронным лампам, которые в свою очередь уступили место транзисторам, а последние - интегральным схемам. Могло создастся впечатление, что технические возможности ЭВМ исчерпаны. В самом деле, что же можно еще придумать? Чтобы получить ответ на этот вопрос, давайте вернемся к началу 70-х годов Именно в это время была предпринята попытка выяснить, можно ли на одном кристалле разместить больше одной интегральной схемы. Оказалось, можно!

Развитие микроэлектроники привело к созданию возможности размещать на одном-единственном кристалле тысячи интегральных схем. Так, уже в 1980 году, центральный процессор небольшого компьютера оказался возможным разместить на кристалле, площадью всего в четверть квадратного дюйма (1,61 см2).Началась эпоха микрокомпьютеров.

Каково же быстродействие современной микро ЭВМ? Оно в 10 раз превышает быстродействие ЭВМ третьего поколения на интегральных схемах, в 1000 раз -быстродействие ЭВМ второго поколения на транзисторах и в 100000 раз - быстродействие ЭВМ первого поколения на электронных лампах. Далее, почти 40 лет назад компьютеры типа Юнивак стоили около 2,5 млн. долларов. Сегодня же ЭВМ со значительно большим быстродействием, более широкими возможностями, более высокой надежностью, существенно меньшими габаритами и более простая в эксплуатации стоит примерно 2000 долларов. Каждые 2 года стоимость ЭВМ снижается примерно в 2 раза.

Очень большую роль в развитии компьютеров сыграли две ныне гигантские фирмы:Microsoft® и Intel®. Первая из них очень сильно повлияла на развитие программного обеспечения для компьютеров, вторая же стала известна благодаря выпускаемым ей лучшим микропроцессорам.

Пятое поколение ЭВМ

На ЭВМ пятого поколения ставятся совершенно другие задачи, нежели при разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ с I по IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то основной задачей разработчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов),развитие "интеллектуализации" компьютеров - устранения барьера между человеком и компьютером. Компьютер теперь используется и дома, это компьютерные игры, прослушивание высококачественной музыки, просмотр фильмов. Уже сейчас компьютеры способны воспринимать информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на другой. Это позволяет общаться с компьютерами всем пользователям, даже тем, кто не имеет специальных знаний в этой области.

Параллельно с аппаратным усовершенствованием современных компьютеров разрабатываются и технологические разработки по увеличению количества инструкций. Первой разработкой в этой области стала MMX (MultiMedia eXtension- "мультимедиа–расширение") - технология, которая может превратить "простой" Pentium ПК в мощную мультимедийную систему. Как известно, на кристалле процессора Pentium интегрирован математический сопроцессор. Этот функциональный блок, который отвечает за "перемалывание чисел", но на практике, подобные возможности требуются все же достаточно редко, их используют в основном системы САПР и некоторые программы, решающие чисто вычислительные задачи. У большинства пользователей этот блок просто простаивает.

Создавая технологию MMX, фирма Intel стремилась решить две задачи: во-первых,

задействовать неиспользуемые возможности, а во-вторых, увеличить производительность ЦП при выполнении типичных мультимедиа-программ. С этой целью в систему команд процессора были добавлены дополнительные инструкции (всего их 57) и дополнительные типы данных, а регистры блока вычислений с плавающей запятой выполняют функции рабочих регистров. Дополнительные машинные команды предназначены для таких операций, как быстрое преобразование Фурье (функция, используемая при декодировании видео), которые зачастую выполняются специальными аппаратными средствами. Процессоры, использующие технологию MMX, совместимы с большинством прикладных программ, ведь для "старого" программного обеспечения регистры MMX выглядят точно так же, как обычные регистры математического сопроцессора. Однако, встречаются и исключения. например, прикладная программа может одновременно обращаться только к одному блоку - либо вычислений с плавающей запятой, либо MMX. В ином случае результат, как правило, не определен и нередко происходит аварийное завершение прикладной программы.

Технология MMX - это генеральное направление развития архитектуры процессоров. В первую очередь ее преимущества смогут оценить конечные пользователи - мультимедиа-компьютеры стали заметно мощнее и дешевле. Эта идея оказалась настолько удачной, что за ММХ проследовал «расширенный ММХ», 3DNow!, «расширенный 3DNow!», а потом SSE и сейчас SSE2. Кроме технологических решений по увеличению количества инструкций, велась работа и по улучшению процесса производства. Ведь транзисторов для обработки информации становилось все больше и больше, и они в конце концов просто не помещались на кристалл, что приводило к более совершенным решениям. В настоящее время процессоры Intel выпускаются по техпроцессу с нормой в 0,13 мКм, и на одном квадратном миллиметре кристалла располагается миллионы транзисторов. Intel планирует перейти на 0,09 мКм техпроцесс в ближайшем будущем.

Intel Itanium

Последним уже завершенным процессором Intel является процессов Intel Itanium (IA-64). По мнению представителей Intel, архитектура процессора Itanium - это самая значительная разработка со времени презентации 386-го процессора в 1985 г. Первые образцы 64-разрядного процессора Intel представляют собой картридж размером примерно 10х6 см, который включает в себя кэш-память третьего уровня емкостью 2 либо 4 Мбайт и радиатор. Картридж монтируется в разъем типа Slot и имеет 418 выводов. Процессор имеет трехуровневую иерархию сверхоперативной памяти. Если кэш-память первого и второго уровней интегрирован прямо на кристалле процессора, то микросхемы кэш-памяти третьего уровня расположены на самой плате картриджа. На реализацию процессора с соблюдением проектных норм 0,13 мКм потребовалось около 320 млн. транзисторов, из которых только 25 млн. пришлось на реализацию самого ядра, а остальные - на кэш-память. Самый большой модуль процессора - это блок вычислений с плавающей запятой, он занимает около 10% площади кристалла. Производительность Itanium составляет до 6,4 млрд. операций с плавающей запятой в секунду. Благодаря архитектуре EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) и 15 исполнительным устройствам процессор может выполнять до 20 операций одновременно. При этом он может непосредственно адресовать до 16 Тбайт (240) памяти при пропускной способности до2,1 Гбайт/с. В процессоре реализована поддержка всех расширений Intel (технологии MMX, eMMX, SSE, и симметричной мультипроцессорной обработки), за исключением SSE2.

Intel рассматривает Itanium в качестве родоначальника нового семейства процессоров, которое будет развиваться в ближайшие 25 лет. За первой моделью с кодовым названием Merced последуют McKinley, Madison, Deerfield и другие новые версии. По официальным данным, шесть моделей подобных кристаллов уже находятся на стадии разработки. Ожидается, что процессор McKinley дебютирует с тактовой частотой в 2 ГГц или выше. По имеющейся информации, все 64- разрядные процессоры Intel будут содержать в своем названии слово Itanium, а McKinley, Madison и прочие имена так и останутся кодовыми названиями.

П О К О Л Е Н И Я Э В М

ХАРАКТЕРИСТИКИ I II III IV

Годы применения 1946-1960 1960-1964 1964-1970 1970-1980

Основной элемент Эл. лампа Транзистор ИС БИС

Количество ЭВМ в мире (шт.) Сотни Тысячи Десятки тысяч Миллионы

Размеры ЭВМ Большие Значительно меньше Мини-ЭВМ микроЭВМ

Быстродействие (усл) 1 10 1000 10000

ЭВМ Развитие ЭВМ делится на несколько периодов. Поколения ЭВМ каждого периода отличаются... . Пятое поколение ЭВМ ЭВМ пятого поколения - это ЭВМ будущего. Программа разработки, так называемого, пятого поколения ЭВМ была...

  • Поколения ЭВМ (2)

    Реферат >> Информатика

    55 П Поколения ЭВМ ЭВМ по поколениям . В... определении принадлежности той или иной ЭВМ к поколению . Следует считеться и с... сведены в таблицу: показатель Поколения ЭВМ Первое 1951-1954 Второе...

  • История развития вычислительной техники. Краткая историческая справка. Поколения ЭВМ . Перспектив

    Реферат >> Информатика

    В мире ЭВМ ENIAC Поколения ЭВМ В истории вычислительной техники существует своеобразная периодизация ЭВМ по поколениям . В ее... 1. Поколения ЭВМ Чем младше поколение , тем отчетливее классификационные признаки. ЭВМ первого, второго и третьего поколений сегодня...

  • История развития ЭВМ . Поколения

    Реферат >> Информатика

    Программ. В ЭВМ третьего поколения применялись интегральные схемы. Четвертое поколение ЭВМ . Это нынешнее поколение ЭВМ , разработанных... после 1970 г. Машины 4го поколения проектировались в...

  • Быстродействие и производительность ЭВМ.

    Федеральное агентство по образованию

    ГОУ ВПО ʼʼТверской государственный технический университетʼʼ

    Аппаратные средства вычислительных комплексов.

    Конспект лекций.

    Тверь 2012ᴦ.

    Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.

    История развития ЭВМ.

    Первой действующей ЭВМ стал ENIAC (США, 1945-46 гᴦ.). ENIAC содержал 18000 электронных ламп и потреблял 150 квт электроэнергии. При этом, эта машина еще не использовала принцип хранимой программы. Большой вклад в разработку ЭВМ внес американский математик Джон фон Нейман. Один из важнейших принципов конструирования ЭВМ предложенный Нейманом - принцип хранимой программы был впервые реализован в Англии в 1949 году в машинœе EDSAC и используется и в современных компьютерах. Этот принцип требует, чтобы программа вводилась в память компьютера также, как в нее вводятся данные.Первая отечественная ЭВМ (МЭСМ) была создана в 1951 ᴦ. под руководством С.А. Лебедева. В серединœе 60-х создана машина БЭСМ, бывшая базовой в СССР в научных, оборонных, космических исследованиях. Из других ЭВМ следует упомянуть "Минск", "Урал", "Мир" и др., созданные под руководством И.С. Брука, В.М. Глушкова и других.В истории развития вычислительной техники принято выделять поколения ЭВМ. Переход от одного поколения к другому связан со сменой элементной базы на которой построен компьютер.
    Размещено на реф.рф
    Выделяют следующие четыре поколения ЭВМ:

    · первое поколение: 1946-1957 годы; элементная база – электронные вакуумные лампы; оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – до 100 байт; быстродействие - до 10000 операций в секунду;

    · второе поколение: 1958-1964 годы; элементная база – транзисторы; ОЗУ - до 1000 байт; быстродействие - до 1 млн. операций в секунду;

    · третье поколение: 1965-1975 годы; элементная база – малые интегральные схемы; ОЗУ - до 10 Кбайт; быстродействие – до 10 млн. операций в секунду;

    · четвертое поколение: 1976 год; элементная база - большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные схемы; ОЗУ - от 100 Кбайт и выше; быстродействие - свыше 10 млн. операций в секунду.

    Следует заметить, что граница между третьим и четвертым поколениями ЭВМ по признаку элементной базы достаточно условна: произошло, скорее количественное изменение параметров элементной базы.

    Основные характеристики ЭВМ.

    Быстродействие и производительность ЭВМ.

    Вместе с тем, единица измерения быстродействия компьютера "операции в секунду" устарела. Она не достаточно правильно отражает быстродействие. Для компьютеров первых поколений под "операцией" часто понимали сложение двух целых чисел определœенной длины. Операция умножения выполнялась в десятки раз медленнее, чем сложение. По этой причине для современных компьютеров чаще используется характеристика - тактовая частота. Тактовая частота - ϶ᴛᴏ количество импульсов в секунду (герц), генерируемых тактовым генератором компьютера. Тактовая частота - более мелкая единица измерения, чем операции в секунду. Фирмы - производители компьютеров стремятся к тому, чтобы уменьшить количество тактов, необходимых для выполнения базовых операций, и, тем самым, повысить быстродействие компьютеров.Современные персональные компьютеры характеризуются быстродействием свыше 2 Ггц и ОЗУ - более 256 Мбайт.Классификация компьютеров, исходящая из производительности и функционального назначения показана на рисунке 1.1.


    Рис. 1.1.Классификация компьютеров по производительности.

    Определœение характеристик быстродействия и производительнос­ти представляет собой очень сложную инженерную и научную зада­чу, до настоящего времени не имеющую единых подходов и методов решения.

    Казалось бы, что более быстродействующая вычислительная тех­ника должна обеспечивать и более высокие показатели производитель­ности. При этом практика измерений значений этих характеристик для разнотипных ЭВМ может давать противоречивые результаты. Основ­ные трудности в решении данной задачи заключены в проблеме вы­бора: что и как измерять. Укажем лишь наиболее распространенные подходы.

    Одной из альтернативных единиц измерения быстродействия была и остается величина, измеряемая в MIPS (Million Instructions Per Se­cond - миллион операций в секунду). В качестве операций здесь обыч­но рассматриваются наиболее короткие операции типа сложения. MIPS широко использовалась для оценки больших машин второго и третье­го поколений, но для оценки современных ЭВМ применяется доста­точно редко по следующим причинам:

    ‣‣‣ набор команд современных микропроцессоров может включать сотни команд, сильно отличающихся друг от друга длительнос­тью выполнения;

    ‣‣‣ значение, выраженное в MIPS, меняется исходя из особен­ностей программ;

    ‣‣‣ значение MIPS и значение производительности могут противоре­чить друг другу, когда оцениваются разнотипные вычислители (к примеру, ЭВМ, содержащие сопроцессор для чисел с плавающей точкой и без такового).

    При решении научно-технических задач в программах резко уве­личивается удельный вес операций с плавающей точкой. Опять же для больших однопроцессорных машин в данном случае использова­лась и продолжает использоваться характеристика быстродействия, выраженная в MFPOPS (Million Floating Point Operations Per Se­cond - миллион операций с плавающей точкой в секунду). Для персональных ЭВМ данный показатель практически не применяется из-за особенностей решаемых задач и структурных характеристик ЭВМ.

    Быстродействие и производительность ЭВМ. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Быстродействие и производительность ЭВМ." 2014, 2015.