Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Экспоненциальное развитие компьютерной техники




 

 

Диаграмма Закона Мура. Количество транзисторов удваивается каждые 2 года

 

После изобретения интегральной схемы развитие компьютерной техники резко ускорилось. Этот эмпирический факт, замеченный в 1965 году соучредителем компании Intel Гордоном Е. Муром, назвали по его имени Законом Мура. Столь же стремительно развивается и процесс миниатюризации компьютеров. Первые электронно-вычислительные машины (например, такие, как созданный в 1946 году ЭНИАК) были огромными устройствами, весящими тонны, занимавшими целые комнаты и требовавшими большого количества обслуживающего персонала для успешного функционирования. Они были настолько дороги, что их могли позволить себе только правительства и большие исследовательские организации, и представлялись настолько экзотическими, что казалось, будто небольшая горстка таких систем сможет удовлетворить любые будущие потребности. В контрасте с этим, современные компьютеры — гораздо более мощные и компактные и гораздо менее дорогие — стали воистину вездесущими.

 

Существует мнение, что экспоненциальное развитие компьютерной техники в будущем может привести к технологической сингулярности.

 

 

Структура ЭВМ – это совокупность ее элементов и их связей. Различают структуры технических, программных и аппаратурно-программных средств.

 

Архитектура ЭВМ – это многоуровневая иерархия аппаратурно-программных средств, из которых состоит ЭВМ. Каждый из уровней допускает многовариантное построение и применение.

 

Детализацией архитектурного и структурного построения ЭВМ занимаются различные категории специалистов вычислительной техники:

 

Инженеры (схема техники) – проектируют отдельные технические устройства и разрабатывают методы сопряжения друг с другом.

 

Системные программисты – создают программы управления техническими средствами, информационного распределения между уровнями, организацию вычислительного процесса.

 

Прикладные программисты – разрабатывают пакеты программ более высокого уровня, которые обеспечивают взаимодействие пользователя с ЭВМ и необходимый для этого сервис.

 

Специалисты по эксплуатации ЭВМ – занимаются общими вопросами взаимодействия пользователя с ЭВМ.

 

Содержание знаний и умений специалистов по ПО и его эксплуатации составляют:

 

1) Технические и эксплуатационные характеристики.

 

2) Производительность ЭВМ – объем работ осуществляющих ЭВМ в единицу времени.

 

3) Емкость запоминающих устройств: ОЗУ и ДЗУ.

 

4) Надежность – это способность ЭВМ при определенных условиях выполнять требуемые функции в течение заданного периода времени.

 

5) Точность – это возможность различать почти равные значения.

 

6) Достоверность – это свойство информации быть правильно воспринятой.

 

Классификация ЭВМ

 

 

Величина и разнообразие современного парка ЭВМ потребовали системы квалификации ЭВМ. Предложено много принципов классификации:

 

Классификация ЭВМ по форме представления величин вычислительной машины делят на:

 

аналоговые (непрерывного действия) АВМ

 

цифровые (дискретного действия) ЦВМ

 

аналого-цифровые (гибридные) ГВМ

 

В АВМ обрабатываемая информация представляется соответствующими значениями аналоговых вычислений: ток, напряжение угол поворота.

В ЦВМ (ЭВМ) информация кодируется двоичным кодом. Широкое применение получили ЦВМ с электрическим представлением дискретной информации – электронные ЦВМ.

 

Классификация ЭВМ по поколениям (по элементарной базе):

 

Первое поколение (50г.): ЭВМ на электронных вакуумных лампах.

 

Второе поколение (60г.): ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах).

 

Третье поколение (70г.): ЭВМ на полупроводниковых интегральных схемах с малой степенью интеграции.

 

Четвертое поколение (80г.): ЭВМ на больших интегральных схемах.

 

Пятое поколение (90): ЭВМ на сверхбольших интегральных схемах.

 

Шестое и последующие поколения: оптоэлектронные ЭВМ с массовым параллелизмом и нейронной структурой – с распределенной степенью большого числа несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.

 

Интегральная схема – электронная схема специального назначения, выполненная в виде единого полупроводникового кристалла, объединяющего большое число диодов и транзисторов.

Классификация ЭВМ по мощности (быстродействию):

 

1).Супер-ЭВМ – машины для крупно-маштабных задач (фирма IBM).

 

2).Большие ЭВМ – машины для территориальных, региональных задач.

 

3).Средние ЭВМ – машины очень широкого распространения.

 

4).Малые ЭВМ.

 

5).ПЭВМ (персональные ЭВМ).

 

6).Микро ЭВМ и микропроцессоры.

 

7).Сети ЭВМ.

 

 

Общие принципы построения современных ЭВМ.

 

Основным принципом построения ЭВМ является программное управление, в основе которого лежит представление алгоритма решения любой задачи в виде программы вычислений.

 

Алгоритм – это конечный набор предписаний, определяющий решения задачи посредством конечного количества операций (ISO 2382/1-84 международный стандарт).

 

Программа – это упорядоченное последовательность команд подлежащих обработки.

 

Принцип программного управления может быть осуществлен разными способами. Стандартом для построения практически всех ЭВМ был представлен в 1945 году Нейманом. Схема ЭВМ, отвечающая программному принципу управления отражает характер действия человека по алгоритму.

 

Обобщенная структура ЭВМ Джон Фон Неймана первого и второго поколений

 

УПД – устройство подготовки данных.

 

УВС – устройство ввода.

 

АЛУ – арифметико-логическое устройство.

 

УУ – устройство управления.

 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство.

 

ДЗУ – длительно запоминающее устройство

 

ВЗУ – внешнее запоминающее устройство.

 

УВ – устройство вывода.

 

ЗУ+АЛУ+УУ – процессор.

 

 

Любая ЭВМ имеет устройство ввода информации, с помощью которого в ЭВМ вводят программы решения задач и данные к ним.

 

ОЗУ – предназначено для оперативного запоминания программы хранящейся в исполнении.

 

ВЗУ – предназначено для долговременного хранения информации.

 

Кэш-память – промежуточная память между ОЗУ и ВЗУ.

 

УУ – предназначено для автоматического выполнения программ путем принудительной координации всех остальных устройств ЭВМ.

 

АЛУ – выполняет арифметические и логические операции над данными. Основой АЛУ является операционный автомат, в состав которого входят: сумматоры, счетчики, логические операции.

 

Классическая структура ЭВМ с переходом на БИС (большие интегральные схемы) перешла в понятие архитектура ЭВМ.

 

Архитектура фон Неймана (von Neumann) — система принципов построения и функционирования компьютера, предложенная американским математиком Джоном фон Нейманом в 1945 году в статье «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства». В соответствии с принципами фон Неймана компьютер состоит из арифметического логического устройства — АЛУ (англ. ALU, Arithmetic and Logic Unit), выполняющего арифметические и логические операции; устройства управления, предназначенного для организации выполнения программ; запоминающих устройств (ЗУ), в т.ч. оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и внешнего запоминающего устройства (ВЗУ); внешних устройств для ввода-вывода данных. Фон-неймановская архитектура компьютера считается классической, на ней построено большинство компьютеров. В общем случае, когда говорят об архитектуре фон Неймана, подразумевают физическое отделение процессорного модуля от устройств хранения программ и данных.

 

Первые компьютерные системы отличались жестко заданным набором исполняемых команд и программ. Примером такого рода вычислительных устройств являются калькуляторы. Идея хранения компьютерных программ в общей памяти позволяла превратить вычислительные машины в универсальные устройства, которые способны выполнять широкий круг задач.

 

Проект компьютера, хранящего свои программы в общей памяти, был разработан в середине 1940-х годов в Муровской школе электрических разработок (англ. The Moore School of Electrical Engineering) в Пенсильванского университете. Одним из авторов проекта был Джон фон Нейман. Предполагалось, что первой машиной, созданной по принципам архитектуры фон Неймана, станет машина «EDVAC», однако она увидела свет только в 1953 году. Другим разработчикам удалось создать вычислительные машины на основе архитектуры фон Неймана гораздо раньше

 

Лекция №2

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1112; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.