컴퓨터 기술 발전의 역사. 프레젠테이션 - 컴퓨터 기술 개발의 역사 컴퓨터 기술 주제에 대한 프레젠테이션 다운로드

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컴퓨터 기술 개발의 역사 프레젠테이션은 Evgenia Fedorova, Tatyana Olympiu, 9학년 "I" 클래스, 학교 303, 2013년에 의해 준비되었습니다. 컴퓨터 과학 및 ICT 교사: R. S. Bakustina

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컴퓨터 기술 발전의 주요 단계 1. 수동(기원전 5만년) 2. 기계(17세기 중반) 3. 전자 기계(19세기 90년대부터) 4. 전자(XX 세기 40년대) 세기 ) 5. 현대 *

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"수동" 단계는 기원전 5만년입니다. 이자형. 손가락 세기, 손가락 세기 또는 dactylonomy는 사람이 손가락(때로는 발가락)을 구부리거나 펴거나 가리켜서 수행하는 수학적 계산입니다. 손가락은 후기 구석기 시대 고대인의 최초의 계산 도구로 간주됩니다. 손가락 세기는 고대와 중세 시대에 널리 사용되었습니다. *

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"기계적" 단계 17세기 중반 주판 – 대략 기원전 5세기부터 산술 계산에 사용된 계산판. 이자형. 고대 그리스, 고대 로마에서. 주판을 한 줄씩 여러 조각으로 나누고, 그 위에 돌이나 기타 유사한 물건을 올려놓고 숫자를 세는 일을 하였다. 그리스 주판의 조약돌은 프시포스(psiphos)라고 불렸습니다. 이 단어에서 계산이라는 이름이 파생되었습니다. 즉 "자갈 배치"라는 뜻의 psiphophoria입니다. *

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계산자는 1654년 윌리엄 오트레드(William Oughtred)에 의해 만들어졌습니다. 슬라이드 규칙, 계산 규칙 - 숫자의 곱셈과 나눗셈, 지수화(주로 제곱과 세제곱), 제곱근과 세제곱근 계산, 로그 계산, 전위화, 계산 등 여러 수학 연산을 수행할 수 있는 아날로그 컴퓨팅 장치입니다. 삼각함수와 쌍곡선 함수 및 기타 연산. *

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기계식 컴퓨팅 장치는 기계적 요소를 기반으로 구축된 장치로 가장 낮은 곳에서 가장 높은 곳으로 자동 전송을 제공합니다. 최초의 덧셈기 중 하나, 더 정확하게는 "합산기"는 1500년경 레오나르도 다빈치(1452~1519)에 의해 발명되었습니다. 사실, 거의 4세기 동안 그의 생각을 아는 사람은 아무도 없었습니다. 이 장치의 그림은 1967년에야 발견되었으며 IBM은 이를 사용하여 완전한 기능을 갖춘 13비트 추가 기계를 다시 만들었습니다. 블레즈 파스칼(Blaise Pascal, 1623-1662)은 제대로 작동하는 가산기를 설계하고 제작했습니다. *

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산술계 고전적인 기계 장비는 산술계(4개의 산술 연산을 수행하는 장치)로 1673년 고트프리트 라이프니츠(Gottfried Leibniz, 1646-1716)가 발명했습니다. 기계 추가 *

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90년대 이후 "전자기계" 무대. XIX 세기 최초의 계산 및 분석 단지는 1887년 미국에서 G. Hollerith에 의해 만들어졌으며 수동 펀치, 분류 기계 및 표 작성기로 구성되었습니다. 도표화 기계 G. Hollerith *

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최초의 프로그래머 Augusta Ada King(née Byron), Lovelace 백작 부인(1815년 12월 10일, 영국 런던 – 1852년 11월 27일)은 영국의 수학자였습니다. 그녀는 Charles Babbage가 설계한 컴퓨터에 대한 설명을 작성한 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 그녀는 (이 기계를 위한) 세계 최초의 프로그램을 편집했습니다. "사이클"과 "워크 셀"이라는 용어를 만들어낸 최초의 프로그래머*

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Konrad Zuse Konrad Zuse(1910년 6월 22일, 독일 제국 베를린 – 1995년 12월 18일, 독일 훈펠트)는 독일의 엔지니어이자 컴퓨터 선구자였습니다. 그는 실제로 작동하는 최초의 프로그래밍 가능한 컴퓨터(1941)와 최초의 고급 프로그래밍 언어(1945)의 창시자로 가장 잘 알려져 있습니다. *

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비트(Bit) 비트는 정보량을 측정하는 가장 유명한 단위 중 하나입니다. GOST 8.417-2002에 따라 지정되었습니다. 여러 단위를 형성하려면 SI 접두사 및 이진 접두사와 함께 사용됩니다. Claude Shannon은 1948년 자신의 논문 A Mathematical Theory of Communication에서 정보의 가장 작은 단위를 나타내기 위해 비트라는 단어를 사용할 것을 제안했습니다. *

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1세대 컴퓨터(튜브 컴퓨터)의 전자 무대 1949년 영국에서 EDSAC 모델이 탄생한 이후 유니버설 컴퓨터의 개발에 강력한 추진력이 주어졌고, 이로 인해 컴퓨터 모델이 여러 나라에서 등장하게 되었습니다. 첫 세대. 40년이 넘는 컴퓨터 기술(CT)의 발전 과정에서 여러 세대의 컴퓨터가 서로를 대체하면서 등장했습니다. 1세대 컴퓨터는 1944년부터 1954년까지 진공관을 사용하여 만들어졌습니다. 전자관은 진공 상태에서 음극에서 양극으로 이동하는 전자의 흐름을 변화시켜 작동하는 장치입니다. EDSAC 컴퓨터, 1949 *

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2세대 컴퓨터(트랜지스터 컴퓨터) 1948년 7월 1일 미국 최초의 트랜지스터 탄생은 컴퓨터 기술 발전의 새로운 단계를 예고하지 않았으며 주로 무선 공학과 관련이 있었습니다. 처음에는 진지한 연구와 개선이 필요한 새로운 전자 장치의 프로토타입에 가까웠습니다. 그리고 이미 1951년에 William Shockley는 최초의 신뢰할 수 있는 트랜지스터를 시연했습니다. 그러나 가격은 매우 높았으며(개당 최대 8달러), 실리콘 기술이 개발된 후에야 가격이 급격하게 하락하여 전자 제품의 소형화 과정이 가속화되었으며 이는 VT에도 영향을 미쳤습니다. 2세대 컴퓨터(1955~1964)에서는 진공관 대신 트랜지스터가 사용되었고, 현대 하드 드라이브의 먼 조상인 자기 코어와 자기 드럼이 메모리 장치로 사용되기 시작했습니다. 이 모든 것이 컴퓨터의 크기와 비용을 대폭 줄이는 것을 가능하게 했고, 이후 처음으로 판매용으로 제작되기 시작했습니다. *

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3세대 컴퓨터(집적 회로 컴퓨터) 3세대 컴퓨터(1965-1974)에서 집적 회로가 처음으로 사용되기 시작했습니다. 단일 반도체 결정에 만들어진 수십, 수백 개의 트랜지스터로 구성된 전체 장치 및 장치( 현재 마이크로회로라고 불리는 것). 동시에 개인용 컴퓨터에서 하루 종일 RAM으로 사용되는 반도체 메모리가 등장했습니다. 1959년 1월, 잭 킬비가 1cm 길이의 얇은 게르마늄 판인 최초의 집적 회로를 만들었습니다.*

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4세대 컴퓨터 4세대 컴퓨터의 설계와 기술적 기반은 각각 70~80년대에 탄생한 대규모집적회로(LSI)와 초대형집적회로(VLSI)이다. 이러한 IC에는 이미 하나의 크리스털(칩)에 수만, 수십만, 수백만 개의 트랜지스터가 포함되어 있습니다. 동시에 LSI 기술은 이전 세대 프로젝트(IBM/360, ES Computer Series-2 등)에서 부분적으로 사용되었습니다. PC Altair-8800 80년대 초부터 개인용 컴퓨터의 출현으로 컴퓨팅 기술은 대중에게 널리 보급되고 접근 가능해졌습니다. 70년대 중반 이후로 컴퓨터 과학에서는 근본적인 혁신이 점점 줄어들었습니다. 주로 요소 기반과 컴퓨터 자체의 성능 향상 및 소형화를 통해 이미 발명되고 발명된 것의 개발 경로를 따라 진행되고 있습니다.

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Intel 마이크로프로세서 2006년에 Intel은 기술 역사상 가장 중요한 성과 중 하나를 달성한 지 35주년을 기념했습니다. 1971년 11월에 출시된 Intel® 4004 마이크로프로세서는 세상을 변화시키는 전자 혁명을 시작했습니다. *

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프레젠테이션 - 컴퓨터 기술 발전의 역사

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컴퓨터 기술 발전의 역사

소개
우리 사회의 현 발전 단계에서 현대 컴퓨터 기술과 첨단 컴퓨터 기술을 사용하지 않고는 삶과 활동을 상상하는 것이 불가능합니다. 20세기에 컴퓨팅 기술은 작업에 동일한 엄청난 양의 에너지를 소비하는 거대하고 때로는 원시적인 튜브형 거대 장치에서 현대적인 소형 PC 및 노트북으로 발전하는 데 엄청난 도약을 이루었습니다. 컴퓨터는 오랫동안 생산, 무역, 비즈니스에서 신뢰할 수 있고 편리한 보조자가 되었고, 디자인 부서, 텔레비전 스튜디오, 녹음 스튜디오에서 확고히 자리 잡았으며, 더 이상 단순한 컴퓨터 장비가 아닙니다.

컴퓨터 기술의 발전 단계
설명서......기원전 50000년부터 기계식…..17세기 중반부터 전자 기계식… 19세기 90년대 이후 전자...... 20세기 40년대 이후

수동 스테이지

주판
주판은 기계와 컴퓨터를 추가한 최초의 진정한 전신입니다. 이에 대한 계산은 청동, 돌, 상아로 만든 판자의 움푹 들어간 곳에서 주사위와 자갈(미적분)을 움직여서 수행되었습니다. 우리 시대보다 오래 전에 알려진 최초의 계산 장치는 주판이었습니다. 주판에는 그리스, 이집트, 로마 주판, 중국 수안판, 일본 소로반 등 여러 종류가 알려져 있습니다.

주판
주판
중국식 수안판
러시아 주판

네이피어의 계산 장치
17세기 초 스코틀랜드 수학자 존 네이피어(John Napier)는 0부터 9까지의 숫자와 그 배수가 인쇄된 막대로 구성된 수학적 집합을 발명했습니다. 숫자를 곱하기 위해 두 개의 막대를 나란히 배치하여 끝의 숫자가 이 숫자를 구성하도록 했습니다. 간단한 계산을 마친 후 막대 옆면에서 답을 확인할 수 있습니다.
존 네이피어

로그 눈금자
계산자는 로그 발견 직후 영국 수학자 E. Gunter에 의해 발명되었으며 1623년에 그가 설명했습니다. 계산자는 숫자에 대한 연산(곱셈, 나눗셈, 지수, 근 추출)을 이러한 숫자의 로그 연산으로 대체하는 간단한 계산을 위한 도구입니다. 계산자는 엔지니어링 계산을 위한 간단하고 편리한 계산 도구입니다. 20세기 말에는 계산자가 공학용 전자 계산기로 대체되었습니다.

기계식 스테이지

기계식 계수 장치
최초의 기계식 합산기 중 하나의 설계는 독일 과학자 Wilhelm Schickard에 의해 개발되었습니다. 이 6비트 기계는 아마도 1623년에 제작되었을 것입니다. 그러나 이 발명은 20세기 중반까지 알려지지 않았기 때문에 컴퓨터 기술의 발전에는 아무런 영향도 미치지 못했습니다.
빌헬름 시카드

파스칼의 합산기
1642년에 블레즈 파스칼(Blaise Pascal)은 숫자의 덧셈을 기계적으로 수행하는 장치를 설계했고, 1645년에 이 기계의 대량 생산이 시작되었습니다. 그 도움으로 0부터 9까지의 구분이 서로 연결된 바퀴를 회전시켜 숫자를 추가하는 것이 가능했습니다. 단위, 수십, 수백에 대해 별도의 바퀴가있었습니다. 기계는 덧셈을 제외한 다른 산술 연산을 수행할 수 없습니다. 덧셈(뺄셈)을 반복해야만 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 가능했습니다. 파스칼이 발명한 연결된 바퀴의 원리는 다음 3세기 동안 컴퓨팅 장치의 기초가 되었습니다.
블레즈 파스칼

라이프니츠 계산기
1673년 라이프니츠는 그의 친구인 천문학자 크리스티안 호이겐스(Christian Huygens)의 작업을 더 쉽게 만들기 위해 기계식 계산기를 만들었습니다. 라이프니츠의 기계는 파스칼의 합산기의 연결된 고리의 원리를 이용했지만, 라이프니츠는 거기에 이동 가능한 요소를 도입하여 숫자를 곱할 때 필요한 덧셈 연산의 반복 속도를 높일 수 있게 되었습니다. 바퀴와 드라이브 대신 라이프니츠의 기계에는 숫자가 인쇄된 실린더가 있었습니다. 각 원통에는 9줄의 돌출부 또는 톱니가 있습니다.
고트프리트 빌헬름 폰 라이프니츠

산술계
산술계(그리스어 - 숫자)는 덧셈, 뺄셈, 곱셈 및 나눗셈의 산술 연산을 수행하기 위해 수동으로 구동되는 데스크톱 컴퓨터입니다. 추가 기계에는 숫자를 설정하고 카운터로 전송하는 메커니즘, 회전 카운터, 결과 카운터, 결과 지우기 장치 및 수동 또는 전기 드라이브가 장착되어 있습니다. 덧셈기는 곱셈과 나눗셈 연산을 수행하는 데 효과적입니다. 수십 년 동안 그것은 가장 일반적인 컴퓨팅 기계였습니다. 컴퓨터 기술의 발달로 가산기는 전자 마이크로 계산기로 대체되었습니다.

산술계
최초의 가산기
펠릭스 추가 기계 (러시아 디자인)
산술계 결과

배비지의 차분 엔진
배비지의 차이 엔진(Babbage's Difference Engine)은 영국의 수학자 찰스 배비지가 설계한 컴퓨터로 다항식으로 함수를 근사하고 유한 차분을 계산하여 계산을 자동화합니다.

전자기계 스테이지

홀러리스 표 작성기
1888년에 Hollerith는 천공 카드에 인코딩된 통계 기록을 읽고 분류할 수 있는 전기 기계 기계를 설계했습니다. Tabulator라고 불리는 이 기계는 릴레이, 카운터 및 분류 상자로 구성되었습니다. 1890년 Hollerith의 발명품은 11차 미국 인구 조사에서 처음으로 사용되었습니다. 천공카드 컴퓨터의 성공은 경이로웠습니다. 10년 전에는 500명의 직원이 7년 동안 일해야 했던 일을 Hollerith는 43대의 컴퓨터에서 43명의 보조원과 함께 4주 만에 해냈습니다.

전자무대

컴퓨터 기술의 세대
1세대 2 3 4 5
사용 년수
요소 베이스
세계의 수량
RAM 용량
응답 속도(초당 작업)
정보매체

1세대 컴퓨터 1946년 - 1953년
이 세대 기계의 기본 기반은 진공관(다이오드 및 삼극관)이었습니다. 기계는 상대적으로 간단한 과학적, 기술적 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. 이 세대의 컴퓨터에는 MESM, BESM-1, "Ural-1", "Ural-2", "Ural-3", M-20, "Setun", BESM-2, "Hrazdan"이 포함됩니다. 크기가 상당히 크고, 전력을 많이 소비하며, 신뢰성이 낮고 소프트웨어도 취약했습니다. 성능은 초당 2~3천 작업을 초과하지 않았으며 RAM 용량은 2KB였습니다.
전자 램프

1세대 컴퓨터 1948년 - 1953년
MESM-1
BESM-2
세툰

카드


이 세대 기계의 기본 기반은 반도체 장치였습니다. 전자 회로에 반도체 요소가 등장하면서 RAM의 용량, 컴퓨터의 신뢰성 및 속도가 크게 향상되었습니다. 크기, 무게, 전력 소비가 감소했습니다. 2세대 기계의 출현과 함께 주로 소프트웨어의 발전으로 인해 전자 컴퓨터 기술의 사용 범위가 크게 확대되었습니다. 예를 들어 경제 문제 해결, 생산 프로세스 관리, 정보 전송 시스템 등을 위한 컴퓨터와 같은 특수 기계도 등장했습니다. 이 기간 동안 컴퓨터 과학자라는 직업이 생겨났고 많은 대학에서 이 분야에 대한 교육 기회를 제공하기 시작했습니다.
반도체

BESM-6
민스크
2세대 컴퓨터 1953 - 1959

천공테이프


컴퓨터의 기본 기반은 소형 집적 회로(SIC)입니다. 이 기계는 다양한 과학 및 기술 분야(계산, 생산 관리, 이동 물체 등)에서 널리 사용되도록 고안되었습니다. 집적회로 덕분에 컴퓨터의 기술적, 작동적 특성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 예를 들어, 3세대 시스템은 2세대 시스템에 비해 더 많은 양의 RAM, 향상된 성능, 향상된 신뢰성을 가지며 전력 소비, 설치 공간 및 무게가 줄어듭니다.

3세대 컴퓨터 1959 - 1970
통합 컴퓨터 시스템(ES COMPUTER)
IBM-360

자기 테이프

4세대 컴퓨터 1970 - 1974
컴퓨터의 기본 기반은 대형 집적 회로(LSI)입니다. 이 기계는 과학, 생산, 관리, 의료, 서비스 및 일상 생활에서 노동 생산성을 획기적으로 높이기 위해 고안되었습니다. 높은 수준의 통합은 전자 장비의 패키징 밀도를 높이고 신뢰성을 향상시켜 컴퓨터 성능을 향상시키고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

에스컴퓨터
CPU
리모콘
저장 장치
운전하다

플로피 디스크
8인치
5.25인치

5세대 컴퓨터 1974 - ....
1974년에 몇몇 회사는 Intel-8008 마이크로프로세서를 기반으로 한 컴퓨터 개발을 발표했습니다. 메인프레임 컴퓨터와 동일한 기능을 수행하는 장치입니다. 1975년 초, Intel 마이크로프로세서를 기반으로 한 최초의 상업용 컴퓨터인 8080이 등장했습니다.
Apple 1 - 최초의 개인용 컴퓨터 중 하나(1976)
알테어 8800

최초의 완전한 컴퓨터
애플 2
애플 3

휴대용 개인용 컴퓨터
휴대용 개인용 컴퓨터(휴대용 컴퓨터)는 시스템 장치의 내부 요소와 입출력 장치를 모두 결합하여 전체 크기와 무게가 작은 컴퓨터입니다.
최초의 휴대용 개인용 컴퓨터는 Osborne-1(1981)입니다. ZiLOG Z80A 프로세서, 64KB RAM, 키보드, 모뎀, 5.25인치 드라이브 2개가 접이식 가방에 들어갑니다. 이 모든 것의 무게는 10kg이 넘었습니다.

IBM PC
1980년에 IBM 경영진은 개인용 컴퓨터를 만들기로 결정했습니다. 설계할 때 개방형 아키텍처의 원칙이 적용되었습니다. 구성 요소가 보편적이어서 컴퓨터를 부분적으로 업그레이드할 수 있었습니다. 1981년 IBM PC의 등장으로 개인용 컴퓨터에 대한 수요가 눈사태처럼 불어났고, 이제 이는 다양한 직업에 종사하는 사람들을 위한 도구가 되었습니다. 이와 함께 소프트웨어와 컴퓨터 주변기기에 대한 수요도 엄청났습니다. 이 물결 속에서 수백 개의 새로운 회사가 등장하여 컴퓨터 시장의 틈새 시장을 점유했습니다.

최신 저장 매체
3.5인치 플로피 디스크
HDD
CD 및 DVD
플래시 디스크

웹사이트에 프레젠테이션 비디오 플레이어를 삽입하기 위한 코드:

"컴퓨터"라는 단어는 "컴퓨터"를 의미합니다. 컴퓨팅 장치. 계산을 포함한 데이터 처리를 자동화해야 할 필요성은 오래 전부터 제기되었습니다. 1500여년 전에는 계수용 막대기, 자갈 등을 사용하여 계산했습니다.

요즘에는 컴퓨터 없이도 할 수 있다는 것을 상상하기 어렵습니다. 그러나 얼마 전까지만 해도 70년대 초반까지 매우 제한된 전문가 집단만이 컴퓨터를 사용할 수 있었으며 일반적으로 그 사용은 비밀로 유지되었으며 일반 대중에게는 거의 알려지지 않았습니다. 그러나 1971년에 상황을 근본적으로 변화시키는 사건이 발생하여 놀라운 속도로 컴퓨터를 수천만 명의 일상적인 작업 도구로 바꿔 놓았습니다. 의심할 여지 없이 중요한 해에 산타클라라(캘리포니아)라는 아름다운 이름을 가진 미국의 작은 마을에 위치한 거의 알려지지 않은 회사 Intel이 최초의 마이크로프로세서를 출시했습니다. 우리는 초등학생과 회계사부터 과학자와 엔지니어에 이르기까지 본질적으로 모든 사람이 사용하는 새로운 종류의 컴퓨팅 시스템, 즉 개인용 컴퓨터의 출현을 빚지고 있습니다.

20세기 말에는 개인용 컴퓨터가 없는 삶을 상상할 수 없습니다. 컴퓨터는 우리 삶에 확고히 들어와 인간의 주요 비서가 되었습니다. 오늘날 세계에는 다양한 회사, 다양한 복잡성 그룹, 목적 및 세대의 많은 컴퓨터가 있습니다.

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시사:

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주제: 방법론 개발, 프레젠테이션 및 메모

주제에 대한 실제 작업: "정보학 및 컴퓨터 과학의 기초"

주제에 대한 실제 작업: "컴퓨터 과학 및 컴퓨터 기술의 기초" 주제: 물리적 모델 연구의 예를 사용하여 컴퓨터에서 모델을 개발하고 연구하는 주요 단계...

ECONOMICS AND MANAGEMENT 사무실/실험실 작업 계획 사무실/실험실 번호 ___17_______ 2013-2014 학년도 우파 통계, 정보학 및 컴퓨터 공학 대학 사무실/실험실 책임자 M.V. KISELOVA

경제 및 경영 사무실/실험실 작업 계획 사무실/실험실 번호 ___17_______ 2013-2014학년도 우파 통계, 정보학 및 컴퓨터 공학 대학...

230101 전문 분야의 "컴퓨터 기술 주변 장치" 학문 분야의 작업 프로그램 컴퓨터, 단지, 시스템 및 네트워크

작업 프로그램은 전문 230101 컴퓨터, 단지, 시스템 및 네트워크 분야의 졸업생 교육의 최소 내용 및 수준에 대한 주 요구 사항에 따라 작성되었습니다.

학생회의 방법론 개발 "컴퓨터 기술 발전의 역사"

새로운 지식의 습득은 시야를 넓히고, 컴퓨터 과학 및 정보 기술 연구에 대한 관심을 키우고, 일반 문화, 교육, 인지, 정보 형성에 기여합니다.


전자 이전 시대

인간의 사물을 세어야 할 필요성은 선사 시대에 일어났습니다. 계산의 필요성으로 인해 사람들은 계산 표준을 사용하게 되었습니다. 최초의 컴퓨팅 장치는 주판입니다. 경제 활동과 사회 관계가 복잡해지면서, 수 세기가 지나면서 주판이 사용되기 시작했습니다.


블레즈 파스칼(1623~1662)

프랑스의 종교 철학자, 작가, 수학자, 물리학자 블레이즈 파스칼 1642년에 그는 숫자를 더하고 뺄 수 있는 최초의 기계식 계산기를 디자인했습니다.


G. 라이프니츠

1673년 독일의 과학자 G. 라이프니츠그는 "라이프니츠 바퀴"라고 알려진 메커니즘을 사용한 계산 장치를 개발했습니다. 그의 덧셈기는 덧셈과 뺄셈뿐만 아니라 곱셈과 나눗셈도 수행했습니다.


칼 토마스

19세기에 칼 토마스(Karl Thomas)는 최초의 계산 기계, 즉 덧셈 기계를 발명했습니다. 기능:덧셈, 계산, 곱셈, 나눗셈, 중간 결과 암기, 결과 인쇄 등.


배비지의 분석 기관(19세기 중반)

분석 기계는 4,000개의 강철 부품으로 구성되어 있으며 무게는 3톤입니다. 계산은 Lady Ada Lovelace(영국 시인 바이런의 딸)가 개발한 지침(프로그램)에 따라 수행되었습니다. Lovelace 백작 부인은 최초의 프로그래머로 간주되며 ADA 프로그래밍 언어는 그녀의 이름을 따서 명명되었습니다.



세계 최초의 컴퓨터

1945년 미국의 전자공학자 J.P. 에커트(J.P. Eckert)와 물리학자 J.W. 펜실베니아 대학의 Mauchly는 미군부의 명령에 따라 최초의 전자 컴퓨터인 "Eniak"(전자 수치 적분기 및 컴퓨터)을 설계했습니다.


최초의 소련 컴퓨터

최초의 소련 전자 컴퓨터(나중에 MESM(소형 전자 계산 기계)라고 함)는 1949년 키예프에서 만들어졌고, 3년 후인 1952년에 BESM(고속 전자 계산 기계)이 모스크바에서 작동되기 시작했습니다. 두 기계 모두 소련 전자 컴퓨팅 기술의 창시자인 뛰어난 소련 과학자 Sergei Alekseevich Lebedev(1902-1974)의 지도력 아래 만들어졌습니다.


MESM은 초당 50회 연산 속도로 5~6자리 숫자에 대한 산술 연산을 수행했으며, 100셀 용량의 진공관 메모리를 갖고 50제곱미터를 차지했다. m., 25kW/h를 소비했습니다.


BESM - 초당 약 10,000개의 명령 속도로 프로그램을 실행합니다. BESM 메모리는 1024개의 셀(각각 39비트)로 구성됩니다. 이 메모리는 자기 코어를 기반으로 구축되었습니다. 컴퓨터의 외부 메모리는 두 개의 자기 드럼과 한 개의 자기 테이프에 위치해 있으며 100,000개의 39비트 단어를 저장할 수 있습니다.


1세대 컴퓨터(1945~1957)

모든 1세대 컴퓨터는 진공관을 기반으로 제작되었기 때문에 신뢰성이 떨어졌습니다. 진공관은 자주 교체해야 했습니다. 이 컴퓨터는 대기업이나 정부에서만 구입할 수 있는 거대하고 투박하며 지나치게 비싼 기계였습니다. 램프는 엄청난 양의 전기를 소비하고 많은 열을 발생시켰습니다.


2세대 컴퓨터(1958~1964)

20세기 60년대에는 트랜지스터가 진공관을 대체한 2세대 컴퓨터가 탄생했습니다. 이러한 컴퓨터는 소규모 시리즈로 생산되어 대규모 연구 센터 및 주요 고등 교육 기관에서 사용되었습니다.


1967년 소련에서는 유럽에서 가장 강력한 2세대 컴퓨터가 출시됐다.

BESM-6 1초에 100만번의 연산을 수행할 수 있는 고속전자계산기 6호.


3세대 컴퓨터

지난 세기 70년대부터 3세대 컴퓨터가 기본 기반으로 사용되기 시작했습니다. 집적 회로 . 집적회로를 기반으로 한 컴퓨터는 더욱 컴팩트해지고 빨라지고 저렴해졌습니다. 이러한 미니 컴퓨터는 대규모 시리즈로 생산되어 대부분의 과학 기관 및 고등 교육 기관에서 사용할 수 있게 되었습니다.


개인용 컴퓨터

첨단 기술의 발전으로 인해 수만 개의 트랜지스터를 포함하는 대형 집적 회로(LSI)가 탄생하게 되었습니다. 이를 통해 대량으로 사용할 수 있는 소형 개인용 컴퓨터를 생산할 수 있게 되었습니다.


최초의 개인용 컴퓨터

1977년 최초의 개인용 컴퓨터 탄생 애플 II , 그리고 1982년에 IBM은 IBM PC 개인용 컴퓨터를 제조하기 시작했습니다.


개인용 컴퓨터

30년이 넘는 개발 기간 동안 개인용 컴퓨터는 다양한 유형의 정보를 처리하는 강력한 고성능 장치로 변모했으며, 이는 컴퓨팅 기계의 범위를 질적으로 확장했습니다. 개인용 컴퓨터는 고정식(데스크톱) 버전과 휴대용 버전으로 생산됩니다.

매년 전 세계적으로 거의 2억 대에 달하는 컴퓨터가 생산되며 이는 대중 소비자에게도 저렴한 가격입니다.


컴퓨터 세대

특성

사용 년수

40~50대 XX세기

주요 요소

세대

세대

60년대 XX세기

전기 램프

속도, 초당 작업

수만의

개인용 컴퓨터

70년대 XX세기

전 세계의 컴퓨터 수(개)

트랜지스터

세대

수십만

집적 회로

80년대 XX세기 - 현재 시제

대형 집적 회로

수백만

수십억

수십만




기계적 주기 덧셈기는 4가지 산술 연산을 모두 수행하는 계산기입니다(1874, Odner) 분석 기관은 특정 프로그램을 실행하는 최초의 컴퓨터입니다(1833, Ch. Babbage) Ch. 배비지 중반까지 사용. 20세기 기술적인 수단의 개발이 부족하여 프로젝트가 실행되지 못했으나 배비지의 아이디어는 많은 발명가들에게 활용되었다.


Charles Babbage (g.) - 컴퓨터 발명가. Ada Lovelace는 최초의 컴퓨터 프로그래머입니다. 뒤쪽에


기계적 기간 Tabulator - 전류를 사용하여 정보를 읽는 천공 카드를 사용하는 기계(1888, G. Hollerith) 이 기계는 미국 인구 조사(1890)에 사용되어 인구 조사 결과를 3년 동안 처리할 수 있었습니다. 1924년 Hollerith는 표 작성기를 대량 생산하기 위해 IBM을 설립했습니다.




1세대 컴퓨터. ENIAC (1946 D. Eckert, D. Mauchly) 크기: 길이 30m, 무게 30톤. 엘로 구성되어 있습니다. 램프 초당 300번의 곱셈 연산과 5000번의 여러 자릿수 덧셈을 수행했습니다. EDSAC(1949) - 저장된 프로그램이 있는 최초의 기계(영국). 이 컴퓨터는 폰 노이만의 원리에 따라 만들어졌습니다. MESM(1951) - 학자 S.A.가 개발한 최초의 가정용 컴퓨터 Lebedev. UNIVAC(1951) - 자기 테이프가 정보를 기록하고 저장하는 데 처음으로 사용되었습니다(영국). BESM-2 (1952) - 가정용 컴퓨터.


1세대 컴퓨터의 특징: 요소 기반: 전자 진공관; 크기 : 거대한 캐비닛 형태로 만들어졌으며 특별한 공간을 차지합니다. 성능: 초당 수천 개의 작업; 정보매체: 천공카드, 천공테이프; 프로그램은 기계어 코드로 구성됩니다. 전 세계의 자동차 수는 수십 대입니다.


2세대 컴퓨터(). 반도체 트랜지스터(진공관 40개 대체) BESM-6(대형 전자계산기) - 세계 최고. 민스크-2 우랄-14


2세대 컴퓨터의 특징: 요소 기반: 트랜지스터; 크기 : 인간의 키보다 약간 큰 랙 형태로 만들어졌으며 특별한 공간을 차지합니다. 성능: 초당 최대 100만 개의 작업; 저장 매체: 자기 테이프; 프로그램은 알고리즘 언어로 작성됩니다. 세계의 자동차 수는 수천 대입니다.


3세대 컴퓨터(). 집적 회로(칩) 1964 - 6개 모델 IBM-360 IBM-370 SM 컴퓨터(소형 컴퓨터 제품군) 생성 모든 3세대 기계는 소프트웨어와 호환되며 개발된 운영 체제를 갖추고 있습니다.


3세대 컴퓨터의 특징: 요소 기반: IS; 크기: 랙 형태로 만들어졌으며 사람 키보다 약간 높으며 특별한 공간(미니 컴퓨터)이 필요하지 않습니다. 성능: 초당 최대 수백만 개의 작업; 저장 매체: 자기 디스크; 프로그램은 프로그래밍 언어로 작성됩니다. 세계의 자동차 수는 수십만 대입니다.


4세대 컴퓨터(1971년부터 현재까지). LSI 및 VLSI의 출현: LSI 1개는 IC 1000개에 해당합니다. 1971 - Intel이 최초의 마이크로프로세서 탄생 - MITS가 최초의 개인용 컴퓨터를 탄생한 해 - Apple이 PC를 대량 생산 1981 - IBM PC를 탄생 IBM.


4세대 컴퓨터의 특징: 요소 기반: LSI 및 VLSI; 크기: 마이크로컴퓨터; 성능: 초당 최대 수억 건의 작업; 저장 매체: 플로피 및 레이저 디스크; 프로그램은 프로그래밍 언어로 작성됩니다. 전 세계의 자동차 수는 수백만 대입니다.