5.1. Поколения ЭВМ
<<Назад
|
Содержание
| Далее>>
В СССР первая ламповая ЭВМ - МЭСМ
(малая электронно-счетная машина), была создана коллективом под
руководством С.А. Лебедева. Ламповые ЭВМ уже оказались в
состоянии выполнять сотни и тысячи арифметических или логических
операций за одну секунду. Они могли обеспечить высокую точность
вычислений. Человек уже не мог соперничать с такой машиной.
Жизнь первого поколения ЭВМ
оказалась короткой - около десяти лет. Электронные лампы
грелись, потребляли много электроэнергии, были громоздки и часто
выходили из строя. Над компьютерщиками продолжали посмеиваться:
чтобы сложить, скажем, два числа, требовалось написать программу
из многих машинных команд. Например, такую: "Ввести в машину
первое слагаемое; ввести второе; переслать из памяти первое
слагаемое в арифметическое устройство; переслать в
арифметическое устройство второе слагаемое и вычислить сумму;
переслать результат в память; вывести это число из памяти машины
и напечатать его". Каждую команду и оба слагаемых "набивали" на
перфокарты и только потом вводили колоду перфокарт в компьютер и
ждали, когда протарахтит печатающее устройство и на выползающей
из него бумажной ленте будет виден результат - искомая сумма.
В конце пятидесятых - начале шестидесятых
годов на смену электронной лампе пришел компактный и экономичный
прибор - транзистор. Компьютеры сразу стали
производительнее и компактнее, уменьшилось потребление
электроэнергии. ЭВМ второго поколения "научились"
программировать сами для себя. Появились системы автоматизации
программирования, состоящие из алгоритмических языков и
трансляторов для них. Теперь пользователь изучал язык ЭВМ,
приближенный к языку научных, инженерных или экономических
расчетов. Например, Фортран или Алгол-60.
Программа, написанная на известном машине
языке, переводилась на язык команд автоматически, с помощью
программы-переводчика. Такие программы называли трансляторами, а
процесс перевода - трансляцией. Транслятор не только переводил
программу с алгоритмического языка на язык команд, но и проверял
грамотность составленной пользователем программы, выявлял и
классифицировал ошибки, давал советы по их устранению.
Прошло всего 7-8 лет, и это поколение
буквально вытолкнули машины следующего, третьего поколения.
Перевод вычислительной техники на интегральные микросхемы
серьезно удешевил ее, поднял возможности и позволил начать новый
этап ее практического применения. Компьютеры вторглись - уже не
штучно, а в массовом порядке - практически во все сферы науки,
экономики, управления.
Развитие микроэлектроники позволило
создать и освоить технологию интегральных схем с особо большой
плотностью компоновки. На одном кристалле размером меньше ногтя
стали размещать не десятки и сотни, а десятки тысяч транзисторов
и других элементов. С появлением сверхбольших интегральных
схем (СБИС), составивших элементную базу ЭВМ четвертого
поколения, их производительность возросла фантастически - до
сотен миллионов операций в секунду.
Подлинный переворот в автоматике и
управлении произвели появившиеся в семидесятые годы
микропроцессоры и микро-ЭВМ - сверхминиатюрные изделия
вычислительной техники. Малый вес и габариты, ничтожное
электропотребление - все это позволило встраивать "монолитные"
микро-ЭВМ и микропроцессорные наборы непосредственно в средства
связи, машины, механизмы, приборы и другие технические
устройства, чтобы наилучшим образом управлять их работой и
контролировать ее.
Основное направление в развитии
компьютеров - разработка машины, более похожей на человека
по способам ввода и хранения информации и методам решения задач.
Различные области информатики занимаются изучением этих проблем
- задач искусственного интеллекта и экспертных систем.
Таблица 14.
Поколения ЭВМ
Параметр
ЭВМ |
1-ое
1946-1955 |
2-ое
1955-1965 |
3-е |
4-ое после
80г. |
1965-1970 |
после 70г. |
Основные
элементы |
Реле, эл.
лампы |
Транзисторы |
ИС
Интегральная схема |
БИС
Большая интегральная схема |
СБИС
Сверхбольшая
интегральная схема |
Быстродействие |
1мс |
1мкс |
10нс |
1нс |
< 1нс |
Плотность
упаковки,
элементов/см3 |
0,1 |
2-3 |
10-20 |
1000 |
> 10000 |
<<Назад
|
Содержание
| Далее>>
|