История развития отечественной вычислительной техники

  • Period: to

    ЭВМна электронных лампах

    Электронная лампа – это прибор, работа которого осуществляется за счет изменения потока электронов, двигающихся в вакууме от катода к аноду.
  • I поколение ЭВМ (после 1949 года)

    I поколение ЭВМ (после 1949 года)
    После создания в 1949 г. в Англии модели EDSAC был дан мощный импульс развитию универсальных ЭВМ, стимулировавший появление в ряде стран моделей ЭВМ, составивших первое поколение. На протяжении более 40 лет развития вычислительной техники(ВТ) появилось, сменяя друг друга, несколько поколений ЭВМ.
  • Period: to

    Минск

    Начались работы по созданию первой машины известного в дальнейшем семейства "Минск-1". Минским заводом в 1963 году была выпущена транзисторная ЭВМ "Минск-2"
  • Машина М-3

    Предназначена для выполнения широкого круга математических вычислений сравнительно небольшого объема. Ее достоинствами являются небольшие габариты, простота эксплуатации, невысокая стоимость.
  • II поколение ЭВМ (после 1955 года)

    II поколение ЭВМ (после 1955 года)
    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.
  • БЭСМ

    Самая производительная отечественная ЭВМ первого поколения (и последняя машина этого поколения, созданная под руководством Сергея Алексеевича Лебедева)
  • III поколение ЭВМ (после 1964 года)

    Интегральные схемы стали элементной базой компьютеров третьего поколения. Интегральная схем это схема изготовленная на полупроводниковом кристалле и помещенная в корпус.
  • ДНЕПР

    Днепр — первая отечественная цифровая управляющая вычислительная машина широкого назначения на полупроводниковых элементах.
  • Первый микропроцессор

    Первый микропроцессор 4004 был создан фирмой Intel на рубеже 70-х годов. Он представлял собой 4-разрядное параллельное вычислительное устройство, и его возможности были сильно ограничены.
  • 8-разрядный процессор

    Этот микропроцессор имел довольно развитую систему команд и умел делить числа
  • V поколение ЭВМ (после 1975 года)

    Основные характеристики: большая память, высокая скорость, небольшие размеры, языки програмирования высокого уровня
  • 16-разрядный процессора

    Фирма Intel закончила разработку 16-разрядного процессора 8086. Он имел достаточно большую разрядность регистров и системной шины адреса , за счет чего мог адресовать до 1 Мбайт оперативной памяти.
  • Компьютер МАРС

    В СССР начались исследования параллельных архитектур программирования, для этого в 1985 году было создано ВНТК СТАРТ, которому за три года удалось создать процессор «Кронос» и прототипный мультипроцессорный компьютер МАРС.
  • Микропроцессоры Intel Pentium

    С 1993 года стали выпускаться микропроцессоры Intel Pentium. Их появление, начале омрачилось ошибкой в блоке операций с плавающей точкой. Эта ошибка была быстро устранена, но недоверие к этим микропроцессорам еще некоторое время оставалось.
  • Pentium Pro

    Процессор Intel шестого поколения, совместимый с архитектурой x86. Был анонсирован 1 ноября 1995 года, однако доступен стал несколько позже. Первоначально планировалось заменить этим процессором всю линейку Pentium, но в дальнейшем от этих планов Intel отказалась и процессор позиционировался, в основном, как процессор для серверов и рабочих станций.
  • Intel Pentium II

    Основными отличиями от предшественника являются увеличенный с 16 до 32 Кб кэш первого уровня и наличие блока SIMD-инструкций MMX
  • Intel Pentium III

    Ядро Pentium III представляет собой модифицированное ядро Deschutes (которое использовалось в процессорах Pentium II). По сравнению с предшественником расширен набор команд (добавлен набор инструкций SSE) и оптимизирована работа с памятью.
  • V поколение ЭВМ (после 1982 года)

    Основные характеристики: искусственный интелект, язык общения, близкий к естественномуЭлементарная база: сверхбольшая интегральная система (СБИС)Быстродействие: более 100 млн. операций в 1 с.Устройства ввода/вывода: оптические и лазерные устройстваПрограмное обеспечение: экспертные системы