История развития ЭВМ

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-89018.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

С увеличением объёма вычислений появился первый счётный переносной инструмент - “Счёты”.

В начале 17 века возникла необходимость в сложных вычислениях. потребовались счётные устройства, способные выполнять большой объём вычислений с высокой точностью. В 1642 г. французский математик Паскаль сконструировал первую механическую счётную машину - “Паскалину”.

В 1830 г. английский учёный Бэбидж предложил идею первой программируемой вычислительной машины (“аналитическая машина”). Она должна была приводиться в действие силой пара, а программы кодировались на перфокарты. Реализовать эту идею не удалось, так как было не возможно сделать некоторые детали машины.

Первый реализовал идею перфокарт Холлерит. Он изобрёл машину для обработки результатов переписи населения. В своей машине он впервые применил электричество для расчётов.

В 1930 г. американский учёный Буш изобрел дифференциальный анализатор - первый в мире компьютер.

Большой толчок в развитии вычислительной техники дала вторая мировая война. Военным понадобился компьютер, которым стал “Марк-1” - первый в мире цифровой компьютер, изобретённый в 1944 г. профессором Айкнем. В нём использовалось сочетание электрических сигналов и механических приводов. Размеры: 15 X 2,5 м., 750000 деталей. Могла перемножить два 23-х разрядных числа за 4 с.

В 1946 г. группой инженеров по заказу военного ведомства США был создан первый электронный компьютер - “Эниак”. Быстродействие: 5000 операций сложения и 300 операций умножения в секунду. Размеры: 30 м. в длину, объём - 85 м3., вес - 30 тонн. Использовалось 18000 эл. ламп.

Первая машина с хронимой программой - ”Эдсак” - была создана в 1949 г., а в 1951 г. создали машину “Юнивак” - первый серийный компьютер с хронимой программой. В этой машине впервые была использована магнитная лента для записи и хранения информации.
История развития ЭВМ, операционных систем, процессоров
Содержание Введение История развития компьютеров, операционных систем, процессоров Первое поколение (1945-1955): электронные лампы и коммутационные панели В поколение (1955-1965): транзисторы и системы пакетной обработ-ки Третье поколение (1965-1980): интегральные схемы и многозадачность Четвёртое поколение (с 1980 года по наши дни): персональные компьютеры Сравнительная характеристика поколений компьютеров Эволюция использования компьютеров: проект ЭВМ пятого поколения Заключение Список исполь
User evelin : 21 июля 2015
75 руб.
История развития ЭВМ и практическое применение в обучении
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭВМ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ» г. Москва Средняя школа № 536 9 «В» класс Капустников Вячеслав г. Москва 1996 г. Еще не так давно, всего три десятка лет назад, ЭВМ представляла собой целый комплекс огромных шкафов, занимавших несколько больших помещений. А всего и делала-то, что довольно быстро считала. Нужна была буйная фантазия журналистов, чтобы увидеть в этих гигантских арифмометрах «думающие агрегаты, и даже пугать людей тем, что ЭВМ вот-вот с
User Slolka : 27 сентября 2013
10 руб.
Теория типов личности Ганса Айзенка
Содержание Введение 1. Теоретический анализ проблемы черт и типов личности в теории Г.Ю. Айзенка 1.1 Иерархическая модель 1.2 Основные типы личности 1.3 Нейрофизиологические основы черт и типов 2. Измерение черт личности 2.1 Диагностическое исследование черт и типов личности по методике Г.Ю. Айзенка EPi 2.2 Различия между интровертами и экстравертами Заключение Список использованных источников Введение Черты личности – устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности пове
User alfFRED : 14 октября 2013
Экзаменационная работа по дисциплине: Космические и наземные системы радиосвязи. Билет №20
БИЛЕТ 20 1. Структурные схемы бортовых ретрансляторов систем связи с ИСЗ. 2. Профиль пролета. Порядок построения профиля пролета. 3. Задача. Рассчитайте необходимую мощность передатчика ЦРРЛ, если: - длина пролета равна 30 км; - чувствительность приемника равна минус 90 дБм; - минимально –допустимый множитель ослабления равен минус 35 дБ; - рабочая частота 15 ГГц; - усиление антенн 40 дБ; - КПД передающего и приемного фидеров принять равными 1.
User Roma967 : 2 декабря 2019
600 руб.
promo
Тиски МЧ00.18.00.00 деталировка
Тиски МЧ00.18.00.00 сборочный чертеж Тиски МЧ00.18.00.00 спецификация Корпус МЧ00.18.00.01 Губка подвижная МЧ00.18.00.02 Подшипник МЧ00.18.00.03 Втулка МЧ00.18.00.04 Винт МЧ00.18.00.05 Пластина МЧ00.18.00.06 Кольцо МЧ00.18.00.07 Тиски данной конструкции служат для закрепления обрабатываемых деталей на металлорежущих станках. Тиски устанавливаются на столе строгального или фрезерного станка и закрепляются шестью болтами (на чертеже не показаны). Обрабатываемую деталь закладывают между двумя плас
User coolns : 11 ноября 2019
400 руб.
Тиски МЧ00.18.00.00 деталировка promo
Пневмоаппарат клапанный 66.000
Пневмоаппарат клапанный 66.000 сборочный чертеж Пневмоаппарат клапанный 66.000 спецификация Корпус 66.001 Клапан 66.003 Крышка 66.004 Шпиндель 66.005 Маховичок 66.007 Газовый вентиль предназначен для отбора газа и перекрытия отводящего трубопровода. Корпус изготовляется штамповкой из латуни. Клапан 3, нажимая на мембрану, перекрывает отверстие для выхода газов. Ход шпинделя и клапана ограничен. Герметизация при работе достигается за счет мембраны. Пневмоаппарат клапанный автокад Пневмоаппарат
User bublegum : 5 апреля 2020
350 руб.
Пневмоаппарат клапанный 66.000 promo
up Наверх