Классификации ЭВМ

  • Презентации учебные
  • ppt
  • 02.11.2017
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Компьютерная презентация "Классификации электронных вычислительных машин" к уроку по теме "История вычислительной техники. Классификации ЭВМ". В презентации приведены несколько распространенных классификаций электронных вычислительных машин - по принципу действия, по этапам создания (поколения ЭВМ), по назначению, по размерам и функциональным возможностям.Компьютерная презентация по теме "История вычислительной техники"
Иконка файла материала Классификация ЭВМ.ppt
ЭВМ По принципу  действия По этапам  создания По назначению По размерам  и функциональным  возможностям
ЭВМ ЦВМ АВМ ГВМ
• Вычислительные машины дискретного  действия, работают с информацией,  представленной в дискретной, а  точнее, в цифровой форме.
• Вычислительные машины  непрерывного действия, работают с  информацией, представленной в  непрерывной (аналоговой) форме, то  есть в виде непрерывного ряда  значений какой­либо физической  величины (чаще всего электрического  напряжения).
• Вычислительные машины  комбинированного действия работают  с информацией, представленной и в  цифровой, и в аналоговой форме; они  совмещают достоинства АВМ и ЦВМ.  ГВМ целесообразно использовать для  решения задач управления сложными  быстродействующими техническими  комплексами.
Поколения ЭВМ 1 2 3 4 5 6 и дальше
• 50­е годы 20 века • ЭВМ на электронных вакуумных лампах
• 60­е годы 20 века • ЭВМ на дискретных  полупроводниковых приборах  (транзисторах).
• 70­е годы 20 века • ЭВМ на полупроводниковых  интегральных схемах с малой и  средней степенью интеграции (сотни –  тысячи транзисторов в одном корпусе).
• 80­е годы 20 века • ЭВМ на больших и сверхбольших  интегральных схемах –  микропроцессорах (десятки тысяч –  миллионы транзисторов в одном  корпусе).
• 90­е годы 20 века • ЭВМ с многими десятками параллельно  работающих микропроцессоров,  позволяющих строить эффективные системы  обработки знаний • ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах с  параллельно­векторной структурой,  одновременно выполняющих десятки  последовательных команд программы
• Оптоэлектронные ЭВМ с массовым  параллелизмом и нейтронной  структурой – с распределенной сетью  большого числа (десятки тысяч)  несложных микропроцессоров,  моделирующих архитектуру  нейтронных биологических систем.
ЭВМ универсальные специализированные Проблемно­ ориентированные
• Предназначены для решения самых различных  инженерно­технических задач: экономических,  математических, информационных и других задач,  отличающихся сложностью алгоритмов и большим  объемом обрабатываемых данных. Характерные черты: • Высокая производительность • Разнообразие форм обрабатываемых данных • Обширная номенклатура выполняемых операций • Большая емкость оперативной памяти • Развитая система ввода – вывода информации,  обеспечивающая подключение разнообразных видов  внешних устройств
• Служат для решения более узкого круга  задач, связанных, как правило, с  управлением технологическими объектами;  регистрацией, накоплением и обработкой  относительно небольших объемов данных;  выполнением расчетов по относительно  несложным алгоритмам. • Обладают ограниченными по сравнению с  универсальными ЭВМ аппаратными и  программными ресурсами.
• Используются для решения узкого  круга задач или реализации строго  определенной группы функций.
ЭВМ Супер ЭВМ Большие ЭВМ ЭВМ средней  производительности Мини ­ ЭВМ Микро ­ ЭВМ сервер универсальные специализированные суперЭВМ Карманный  персональный  компьютер Однопользовательские  (персональные) многопользовательские Многопользовательские  (серверы) Однопользовательские  (раб. Станции) Карманные наладонные Блокнотные  (Notebook) Настольные (Desktop) Электронный  секретарь   ноутбу к