75recr2pbkndjt0l4q4m

Этапы истории развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ

  • Period: to

    1-е поколение

    Эра электронных вычислительных машин началась с методики Дж. фон Неймана описанной в 1945 году в рамках доклада «Первый проект» о вычислительной машине EDVAC. Именно от первых устройств, построенных на архитектуре фон Неймана, отсчитываются поколения ЭВМ. Основным элементом этих вычислительных машин были электронные лампы.
  • Электронные лампы

    Электронные лампы

  • Period: to

    2-е поколение

    Событием, ознаменовавшим переход ко второму поколению компьютеров, было изобретение транзистора. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. Благодаря транзисторам и печатным платам было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности. К компьютеру стало возможно подключать различные периферийные устройства. Этот факт позволил использовать компьютеры в различных областях науки и промышленности.
  • Транзисторы

    Транзисторы

  • Period: to

    3-е поколение

    В СССР в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ по образцу IBM 360/370. Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла уже нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств — магнитные диски. Успехи в развитии электроники привели к созданию больших интегральных схем (БИС), где в одном кристалле размещалось несколько десятков тысяч электрических элементов.
  • Большие интегральные схемы (БИС) и Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС)

    Большие интегральные схемы (БИС) и Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС)

  • Period: to

    4-е поколение

    Четвертое поколение компьютеров связано с появлением микропроцессоров. Развитие ЭВМ четвертого поколения пошло по двум разным путям: — Создание супер-ЭВМ — Дальнейшее развитие на базе БИС микро-ЭВМ и персональных компьютеров. Термин «суперкомпьютер» еще не обрел четких очертаний. В настоящее время, суперкомпьютеры — это компьютеры, позволяющие решать задачи обработки больших данных, например, прогнозирование погодно-климатических условий, моделирование ядерных испытаний.
  • Микропроцессоры

    Микропроцессоры