Знаменская А. Ю. и Мармазова О. И.
Донецкий Национальный Университет Экономики и Торговли
им. М. И. Туган-Барановского
История и
развитие вычислительной техники
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 невозможно 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.
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 хранимой программой - ”Эдсак” - была создана в 1949 г., а в 1951 г.
создали машину “Юнивак” - первый серийный компьютер с хранимой
программой.
В этой машине впервые была использована магнитная лента для
записи и
хранения информации.
Аналоговые вычислительные машины (АВМ).
В АВМ все
математические величины представляются как непрерывные значения каких-либо
физических величин. Главным образом, в качестве машинной переменной выступает
напряжение электрической цепи. Их изменения происходят по тем же законам, что и
изменения заданных функций. В этих машинах используется метод математического моделирования
(создаётся модель исследуемого объекта). Результаты решения выводятся в виде
зависимостей электрических напряжений в функции времени на экран осциллографа
или фиксируются измерительными приборами. Основным назначением АВМ является решение
линейных и дифференцированных уравнений.
Достоинства АВМ:
·
высокая
скорость решения задач, соизмеримая со скоростью прохождения электрического
сигнала;
·
простота
конструкции АВМ;
·
лёгкость
подготовки задачи к решению;
·
наглядность
протекания исследуемых процессов, возможность изменения параметров исследуемых
процессов во время самого исследования.
Недостатки АВМ:
·
малая
точность получаемых результатов (до 10%);
·
алгоритмическая
ограниченность решаемых задач;
·
ручной
ввод решаемой задачи в машину;
·
большой
объём задействованного оборудования, растущий с увеличением сложности задачи.
Электронные вычислительные машины (ЭВМ).
В отличие от
предыдущих машин в ЭВМ числа представляются в виде
последовательности
цифр. В современных ЭВМ числа представляются в виде кодов двоичных эквивалентов,
то есть в виде комбинаций 1 и 0. В ЭВМ
осуществляется
принцип программного управления. ЭВМ можно разделить на
цифровые,
электрифицированные и счётно-аналитические (перфорационные)
вычислительные
машины.
ЭВМ
разделяются на большие ЭВМ, мини-ЭВМ и микроЭВМ. Они отличаются своей архитектурой,
техническими, эксплуатационными и габаритно-весовыми характеристиками,
областями применения.
Достоинства ЭВМ:
·
высокая
точность вычислений;
·
универсальность;
·
автоматический
ввод информации, необходимой для решения задачи;
·
разнообразие
задач, решаемых ЭВМ;
·
независимость
количества оборудования от сложности задачи.
Недостатки ЭВМ:
·
сложность
подготовки задачи к решению;
·
недостаточная
наглядность протекания процессов;
·
сложность
структуры ЭВМ, эксплуатация и техническое обслуживание;
·
требование
специальной аппаратуры при работе с элементами реальной аппаратуры.
Аналого-цифровые вычислительные машины (АЦВМ).
АЦВМ - это
такие машины, которые совмещают в себе достоинства АВМ и ЭВМ. Они имеют такие
характеристики, как быстродействие, простота программирования и универсальность.
Основной операцией является интегрирование, которое выполняется с помощью
цифровых интеграторов.
В АЦВМ числа
представляются как в ЭВМ (последовательностью цифр), а метод решения задач как
в АВМ (метод математического моделирования).