-
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.
You are not authorized to access this page.