История вычислительной техники. Казакова И.А. - 127 стр.

UptoLike

Составители: 

127
7. Эксплуатация: упростилась, появились вычислительные
центры с большим штатом обслуживающего персонала. При вы-
ходе из строя нескольких элементов производилась замена цели-
ком всей платы, а не каждого элемента в отдельности, как в ЭВМ
предыдущего поколения.
8. Программирование: в качестве программного обеспече-
ния стали использовать языки программирования высокого уров-
ня, были написаны специальные трансляторы с этих языков на
язык машинных команд. Для ускорения вычислений в этих ма-
шинах было реализовано некоторое перекрытие команд: после-
дующая команда начинала выполняться до окончания предыдущей.
Появилась новая специальность оператор ЭВМ. Програм-
мисты уже не работали в зале, а отдавали свои программы на
перфокартах или магнитных лентах специально обученным опе-
раторам.
Появился широкий набор библиотечных программ для ре-
шения разнообразных математических задач. Появились мони-
торные системы, управляющие режимом трансляции и исполне-
ния программ. Из мониторных систем в дальнейшем выросли
современные операционные системы.
9. Потребляемая электроэнергия: значительно уменьшилась.
Ламповой машине типа «Стрела» требовалось порядка 120 кВт, по-
лупроводниковая «Минск-2» потребляла всего 4 кВт.
10. Надежность полупроводниковых приборов: они реже
выходили из строя, почти никогда не «перегорали». Благодаря
этому увеличилось время безотказной работы ЭВМ.
11. Режим работы: способность полупроводниковых при-
боров работать при комнатной температуре и их более высокая
надежность создавали чрезвычайно удобные и выгодные условия
эксплуатации ЭВМ. Полупроводниковую технику можно было
просто выключать и включать, как телевизор или радиоприем-
ник, только тогда, когда она нужна для работы. Отпадала необ-
ходимость в больших ремонтных бригадах, специальных налад-
чиках и частом профилактическом ремонте.
Краткие итоги
Особенность второго периода использование транзистора
в качестве переключательного элемента место вакуумной лам-
пы) с быстродействием до сотен тысяч операций в секунду. Поя-
     7. Эксплуатация: упростилась, появились вычислительные
центры с большим штатом обслуживающего персонала. При вы-
ходе из строя нескольких элементов производилась замена цели-
ком всей платы, а не каждого элемента в отдельности, как в ЭВМ
предыдущего поколения.
     8. Программирование: в качестве программного обеспече-
ния стали использовать языки программирования высокого уров-
ня, были написаны специальные трансляторы с этих языков на
язык машинных команд. Для ускорения вычислений в этих ма-
шинах было реализовано некоторое перекрытие команд: после-
дующая команда начинала выполняться до окончания предыдущей.
     Появилась новая специальность – оператор ЭВМ. Програм-
мисты уже не работали в зале, а отдавали свои программы на
перфокартах или магнитных лентах специально обученным опе-
раторам.
     Появился широкий набор библиотечных программ для ре-
шения разнообразных математических задач. Появились мони-
торные системы, управляющие режимом трансляции и исполне-
ния программ. Из мониторных систем в дальнейшем выросли
современные операционные системы.
     9. Потребляемая электроэнергия: значительно уменьшилась.
Ламповой машине типа «Стрела» требовалось порядка 120 кВт, по-
лупроводниковая «Минск-2» потребляла всего 4 кВт.
     10. Надежность полупроводниковых приборов: они реже
выходили из строя, почти никогда не «перегорали». Благодаря
этому увеличилось время безотказной работы ЭВМ.
     11. Режим работы: способность полупроводниковых при-
боров работать при комнатной температуре и их более высокая
надежность создавали чрезвычайно удобные и выгодные условия
эксплуатации ЭВМ. Полупроводниковую технику можно было
просто выключать и включать, как телевизор или радиоприем-
ник, только тогда, когда она нужна для работы. Отпадала необ-
ходимость в больших ремонтных бригадах, специальных налад-
чиках и частом профилактическом ремонте.

                       Краткие итоги
      Особенность второго периода – использование транзистора
в качестве переключательного элемента (вместо вакуумной лам-
пы) с быстродействием до сотен тысяч операций в секунду. Поя-
                             127