You are not authorized to access this page.

Пополнение ЭВМ

  • Сергей Алексеевич Лебедев

    Деятельность вёл работы в области мощных энергосистем (исследование устойчивости параллельной работы, регулирования напряжения и частоты, передачи энергии на большие расстояния и др.). С 1936 года также работал в области автоматического регулирования электрических систем. Автор теории искусственной устойчивости энергосистем. 6
    В годы Великой Отечественной войны проектировал самонаводящиеся торпеды, управляемые ракеты для морской авиации, системы стабилизации танкового орудия при прицеливании.
  • Появление 1 компьютера

    Colossus был создан для декодирования сообщений немецких шифровальщиков во время Второй мировой войны. Он использовал тысячи радиоламп и мог выполнять логические операции, что позволяло обрабатывать данные быстрее, чем это было возможно вручную. Colossus считается первым программируемым цифровым компьютером в мире, и его успешная работа внесла значительный вклад в победу над Нацистской Германией.
  • Джон фон Нейман

    Принципы фон Неймановской архитектуры:
    1.Единая память для данных и инструкций
    2.Последовательное выполнение команд
    3.Управляющее устройство
    4.Универсальный процессор
    5.Ввод-вывод
    6.Принцип хранения программы
    В целом, архитектура фон Неймана заложила основы современного проектирования компьютеров и используется в большинстве вычислительных систем сегодня.
  • 1 Пополнение ЭВМ

    Основные характеристики: Технология: Вакуумные лампы
    Размер: Огромные размеры, часто занимали целые комнаты
    Скорость: Низкая производительность по современным меркам
    Память: Использование магнитных барабанов и перфокарт для хранения данных
    Язык программирования: Программирование на машинном языке, зачастую без специализированных языков высокого уровня.
  • 2 Пополнение ЭВМ

    ЭВМ второго поколения использовали языки программирования более высокого уровня, такие как COBOL и FORTRAN, что упростило процесс программирования. Компьютеры стали быстрее и мощнее, а также начали активно применяться в бизнесе, науке и промышленности. Одним из примеров машин этого поколения являются IBM 1401 и IBM 7094. Эта эволюция заложила основы для дальнейшего развития вычислительной техники и привела к широкому распространению ЭВМ в различных сферах.
  • Сэтунь

    Принцип работы: для ввода данных использовалось фотоэлектрическое вводное устройство. Носителем данных была бумажная 5-позиционная перфолента, считывание данных с которой могло осуществляться в двух режимах — ввод команд и ввод чисел. Вывод данных производился путём перфорации на бумажной ленте. В качестве выводного устройства мог также использоваться телетайп с перфорационной приставкой.
    Руководитель проекта Н. П. Брусенцов
  • 3 Пополнение ЭВМ

    третье поколение электронных вычислительных машин характеризуется использованием интегральных схем, которые заменили транзисторы, использовавшиеся в предыдущем поколении. Это позволило уменьшить размеры машин, повысить их надежность и производительность, а также снизить стоимость. Программное обеспечение стало более сложным и многоуровневым, появились операционные системы, поддерживающие многозадачность. Например, известные представители третьего поколения — ЭВМ IBM System/360 и DEC PDP-8.
  • Создатель 1 мыши

    Первая компьютерная мышь была сделана из подручных материалов. Она представляла собой деревянный корпус, на нижней части которого располагались два металлических колеса, перпендикулярные друг другу, и одна кнопка. Каждое из колёс вращалось при движении мыши по поверхности, преобразовывая механические движения в электрические сигналы. Эти сигналы затем отправлялись в компьютер для дальнейшей обработки.
  • 4 Поколение ЭВМ

    Основной характеристикой данного поколения стали интегральные схемы очень большой степени интеграции.Это позволило уменьшить размеры компьютеров и повысить их производительность.Современные в этом поколении ЭВМ стали использовать микропроцессоры, что привело к появлению персональных компьютеров. Компьютеры стали доступными для широких слоёв населения. В 4 поколении также развивалась программная поддержка, появились операционные системы с графическим интерфейсом, а также языки высокого уровня.
  • Суперкомпьютер Ломоносов

    Суперкомпьютер «Ломоносов» установлен в Московском университете.
    Описание:
    Содержит 6654 вычислительных узла, более 94000 процессорных ядер, обладает пиковой производительностью 1,37 Пфлоп/с.
    Оперативная память компьютера — 5,5 терабайт, объём системы хранения данных — 60 терабайт.
    Впервые столь мощную вычислительную систему удалось разместить на площади всего 252 квадратных метра: по вычислительной плотности «Ломоносов» не имеет себе равных в мире, потребляя не более 2,8 МВт электроэнергии.