История развития отечественной вычислительной техники

  • Period: to

    ЭВМ Первого поколения

    ЭВМ первого поколения в качестве элементной базы использовали электронные лампы и реле; оперативная память выполнялась на триггерах, позднее на ферритовых сердечниках. ЭВМ первого поколения отличались невысокой надежностью, требовали системы охлаждения и имели значительные габариты. Процесс программирования требовал значительного искусства, хорошего знания архитектуры ЭВМ и ее программных возможностей. Сначала использовалось программирование в кодах ЭВМ (машинный код)
  • ЭВМ М-1

    ЭВМ М-1
    Система счисления: двоичная, 25 разрядов в машинном слове.
    Быстродействие: 15—20 операций в секунду над 25-разрядными словами.
    Память: 256 слов на магнитном барабане («медленная» память), 256 слов на электростатических трубках («быстрая» память).
    Система команд: двухадресная.
    Элементная база: 730 электровакуумных ламп; немецкие купроксные выпрямители, полученные по репарациям.
    Потребляемая мощность: 8 кВт.
    Занимаемая площадь: 4 м².
  • МЭСМ

    МЭСМ
    система команд: трёхадресная, 20 двоичных разрядов на команду. Первые 4 разряда — код операции, следующие 5 — адрес первого операнда, ещё 5 — адрес второго операнда, и последние 6 — адрес для результата операции.постоянная память: штекерная, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды - тактовая частота: 5 кГц - быстродействие: 3000 операций в минуту (полное время одного цикла составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8 мс) - количество электровакуумных ламп: 6000.
  • БЭСМ

    БЭСМ
    Система представления чисел — двоичная с плавающей запятой, число разрядов для кодов чисел — 39 (цифровая часть числа — 32 разряда; знак числа — 1 разряд; порядок числа — 5 разрядов; знак порядка — 1 разряд).
    Система команд — трехадресная. Число разрядов для кодов команд — 39. Код операции — 6 разрядов; коды адресов — 3 адреса по 11 разрядов каждый. В систему операций машины входят: 9 арифметических операций, 8 операций передач кодов, 6 логических операций и 9 операций управления.
  • Стрела

    Стрела
    В машине 43-разрядные двоичные коды обрабатывались параллельно, т.е. прием, запись и выдача кодов производились одновременно по всем 43 разрядам. Соответственно, в оперативном запоминающем устройстве имелись 43 электронно-лучевые трубки — по одной трубке на каждый разряд. Машина оперировала числами с плавающей запятой, которые соответствовали практически 10—11-разрядным десятичным числам (диапазон представления чисел — от 10 -19 до 10 19).
  • Period: to

    ЭВМ Второго поколения

    Второе поколение характеризуется рядом прогрессивных архитектурных решений и дальнейшим развитием технологии программирования. В качестве устройств хранения и обработки информации на смену вакуумным лампам пришли транзисторы. Работа транзисторов была более стабильна, чем у вакуумных ламп. Транзисторы выделяли меньше тепла и потребляли меньше энергии. Каждый транзистор представлял собой отдельную деталь, которую нужно впаять в печатную плату – это медленный, трудоемкий процесс.
  • Урал-1

    Урал-1
    Адресность-1
    Форма представления данных-С плавающей запятой
    Длина машинного слова (дв.разр.)-36
    Быстродействие (оп/с)-100
    ОЗУ, тип, емкость (слов)-НМБ
    1024
    ВЗУ, тип, емкость (слов)-НМЛ
    40 тыс.
  • ЭВМ РАЗДАН-2

    ЭВМ РАЗДАН-2
    Система команд: двухадресная, 17 основных команд, каждая из которых имеет по 8 модификаций
    Система счисления: двоичная, слово состоит из 36-ти двоичных разрядов, из них 29 — мантисса, 1 — знак, 5 — порядок, 1 — знак порядка.
    Быстродействие: 5000 оп/сек.
    Потребляемая мощность: около 3 кВт от сети переменного тока 220/380 В, 50 Гц.
    Занимаемая площадь: 20 кв. м.
  • МИНСК-22

    МИНСК-22
    система команд: 108 команд, двухадресная, формат адреса зависит от режима работы — обычный режим или режим Т;
    ёмкость оперативной памяти на магнитных сердечниках (МОЗУ): 8192 слов;
    цикл обращения к МОЗУ: 24 мксек;
    ёмкость внешней памяти на магнитной ленте (8 лентопротяжных механизмов): 100 тыс. слов на 1 катушку;
    способ представления информации: числа с фиксированной и плавающей запятой, алфавитно-цифровая информация в 6-разрядном коде М-2 (6 символов в ячейке, знаковый разряд не используется)
  • Period: to

    ЭВМ третьего поколения

    Наиболее важным критерием различия ЭВМ второго и третьего поколений является существенное развитие архитектуры ЭВМ, удовлетворяющей требованиям как решаемых задач, так и работающих на них программистов. С разработкой экспериментальных ЭВМ Stretch фирмы IBM и Atlas Манчестерского университета подобная концепция архитектуры ЭВМ стала реальностью. Частью ЭВМ становятся операционные системы, появились возможности мультипрограммирования
  • БЭСМ-6

    БЭСМ-6
    имеющая основную и промежуточную (на магнитных барабанах) память объемами соответственно 128К и 512К,быстродействие порядка 1 млн. оп/сек и довольно обширную периферию (магнитные ленты и диски, графопостроители, разнообразные устройства ввода/вывода)
  • М-220

    М-220
    элементная база: диодно-трансформаторные схемы на базе транзисторов П-401. Компоненты располагались на печатных платах 200х120 мм.
    производительность — до 27000 оп/сек.
    тактовая частота — 660 кГц
    система команд — трёхадресная
    ОЗУ на ферритовых сердечниках — от 4 до 16 тысяч 47-битных слов.
    буферная память — Накопители на магнитном барабане объёмом от 24 до 65 тысяч слов.
    Накопитель на магнитной ленте (4 блока) ёмкостью от 4 до 16 миллионов слов.
  • ЕС ЭВМ

    ЕС ЭВМ
    20XX — процессор;
    32XX — оперативная память;
    4XXX — мультиплексный или селекторные каналы;
    5XXX — устройства управления накопителями и сами накопители на магнитной основе (НМЛ и НМД);
    6XXX — устройства ввода информации (с ПК — перфокарт, ПЛ — перфолент);
    7XXX — устройства вывода информации (например, дисплей модель 7927),
    8ХХХ — устройства телеобработки данных (например, мультиплексор передачи данных ЕС-8400) и т. д.
  • Period: to

    ЭВМ Четвёртого поколения

    Наиболее важный в концептуальном плане критерий, по которому ЭВМ четвертого поколения можно отделить от ЭВМ третьего поколения, состоит в том, что первые проектировались уже в расчете на эффективное использование современных языков программирования и упрощения процесса программирования для проблемного программиста.
  • Эльбрус-1к2

    Эльбрус-1к2
    Производительность
    (млн. оп/с)-2,5-3
    Частота, МГц-20
    Разрядность, бит-48
    Разрядность адресации ОЗУ, бит-15
    Объём ОЗУ, МБ-0,77
    Объём дискового ЗУ, МБ
    (в стандартной комплектации)-58
    Занимаемая площадь, м²
    (со всей периферией)-250
  • Эльбрус-2

    Эльбрус-2
    Процессор
    Размещён в трёх шкафах
    Система команд — безадресная, стековая, используется обратная польская запись
    Тактовая частота — 20 МГц
    Производительность по смеси Гибсон-3 — 12,5 млн оп/сек
    ОЗУ
    логическая организация — тегированная, страничная (размер страницы — 512 слов)
    физически — до 16 млн слов (24-битная физическая адресация) размером 80 бит (из них 8 контрольных), эквивалентный объём — 144 МБайт
    построена на микросхемах DRAM ЗУ565РУЗВ (16K * 1)
  • Искра 226

    Искра 226
  • Period: to

    ЭВМ Пятого поколения

    Главный упор при создании компьютеров сделан на их "интеллектуальность", внимание акцентируется не столько на элементной базе, сколько на переход от архитектуры, ориентированной на обработку данных, к архитектуре, ориентированной на обработку знаний.
    Обработка знаний - использование и обработка компьютером знаний, которыми владеет человек для решения проблем и принятия решений.
  • Персональны компьютер СССР

    Персональны компьютер СССР
  • МАРС

    МАРС
  • Ломоносов (суперкомпьютер)

    Ломоносов (суперкомпьютер)
    Пиковая производительность — 510 TFLOPS
    Реальная производительность — 408 TFLOPS
    Эффективность (соотношение пиковой и реальной производительности) — 80 %
    Число вычислительных узлов — 5130
    Число процессоров — 10260
    Число процессорных ядер — 44000
    Число типов вычислительных узлов — 3 (T-Blade2, T-Blade 1.1, платформа на основе процессора PowerXCell 8i)
    Основной тип вычислительных узлов — T-Blade2
    Количество стоек с вычислительным оборудованием — 26