Информатика и информационные системы в экономике. Ч.1. Ракитина Е.А - 33 стр.

UptoLike

Краткое описание: Дисковод для пятидюймовых гибких дискет, крошечный экран (3,55 дюйма по
горизонтали и 2,63 по вертикали), шаблон текстового процессора Wordstar на клавиатуре, аккумулятор-
ные батареи и сумка для переноски.
1.5 П о к о л е н и я Э В М и и х о с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и
Существует своеобразная периодизация развития ЭВМ, связанная, в основном, с типом ис-
пользуемой элементной базы, которая определяет в свою очередь быстродействие компьютера,
емкость ЗУ. Временные границы поколений сильно размыты: в одно и то же время выпускались и
использовались машины различных типов. Для отдельных же машин вопрос об их принадлежно-
сти к тому или иному поколению решается достаточно просто.
С переходом к серийному производству ламповых ЭВМ с хранимой программой начинается пери-
од машин первого поколения.
В качестве внешних носителей информации при вводе и выводе данных использовались перфолен-
ты и перфокарты. Типичное (среднее) быстродействие машин первого поколения измерялось несколь-
кими тысячами арифметических операций в секунду.
В 1948 г. был изобретен транзистор и начиная с середины 1950-х гг. на смену ламповым машинам
пришли транзисторные машины второго поколения, в которых основными элементами были полу-
проводниковые триоды-транзисторы (габариты транзистора, заменившего электронную лампу, прибли-
зительно в 40 раз меньше). Транзисторные машины обладали значительно более высокой надежностью,
чем ламповые ЭВМ (средний срок службы транзисторов на два-три порядка превосходит срок службы
электронных ламп), меньшим потреблением энергии, более высоким быстродействием, которое дости-
галось не только за счет повышения скорости переключения счетных и запоминающих элементов, но и
за счет изменений в структуре машин. Наиболее мощные машины второго поколения (МИНСК, МИР,
БЭСМ-6) достигали быстродействия до ста тысяч операций в с.
В 1964 г. были изобретены интегральные схемы (ИС электронная схема, вытравленная на поверх-
ности кремниевого кристалла, содержит несколько сотен транзисторов). В интегральных схемах эле-
менты создаются по специальной технологии в самом веществе материала. Основой для таких сем слу-
жат полупроводниковые материалы, чаще всего кремний.) Интегральные схемы стали элементной
базой для машин третьего поколения. Начало периода машин третьего поколения связано с разработ-
кой серии IBM-360 (США) и ЕС ЭВМ (страны социалистического содружества). Переход на ИС влиял
на увеличение надежности работы ЭВМ, уменьшение габаритных размеров, уменьшение потребления
энергии. ЭВМ третьего поколения оперируют с произвольной буквенно-цифровой информацией (поя-
вилась возможность вводить информацию с клавиатуры, а не с перфолент и перфокарт, как это было
раньше). Они построены по принципу независимой параллельной работы различных устройств: процес-
сора, средств внешней памяти, благодаря чему ЭВМ одновременно могла выполнять серию операций:
вводить информацию с магнитной ленты, решать задачи, выводить информацию на магнитный диск
или печатающее устройство. Начиная с третьего поколения компьютеры работают под управлением
операционных систем. Ученые постоянно работали над уменьшением размеров аппаратуры, что приве-
ло к появлению так называемых мини- и микроЭВМ.
В 1970 г. были разработаны большие интегральные схемы (БИС). На одном кристалле удалось
разместить все основные электронные части процессора появился микропроцессор. Постоянное со-
вершенствование технологии производства БИС повлекло за собой быструю смену поколений микро-
процессоров, что приводит к стремительному совершенствованию электронной вычислительной техни-
ки появлению четвертого поколения ЭВМ. Производительность машин четвертого поколения дос-
тигает нескольких миллионов операций в секунду. Объем оперативной памяти достигает нескольких
мегабайт.
С микропроцессорной революцией непосредственно связано одно из важнейших событий в истории
ЭВМ создание и широкое применение персональных компьютеров. ПК обладают такими привлека-
тельными свойствами для пользователей, как малая энергопотребляемость, относительно малая стои-
мость, небольшие габаритные размеры, повышенная надежность в эксплуатации, большие возможности
обработки информации различного типа.