Презентация по информатике. Тема урока: История развития вычислительных средств (4 класс).

  • Работа в классе
  • pptx
  • 28.07.2018
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

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

Презентация по информатике. Тема урока: История развития вычислительных средств (4 класс). В презентации даны яркие и красочные слайды, характеристики разных понятий, отвечали на вопросы. Рассмотрели основные фотографии, схемы и картины, ответили на вопросы, сделали выводы, подвели итоги, чему научились, задано домашнее задание. Проверили домашнее задание.Презентация по информатике. Тема урока: История развития вычислительных средств (4 класс).
Иконка файла материала История развития вычислительных средств (4 класс)..pptx
История развития вычислительных                       средств
Древние средства счета Кости с зарубками  («вестоницкая кость», Чехия,  30 тыс. лет до н.э) Узелковое письмо (Южная  Америка, VII век н.э.)  узлы с вплетенными камнями  нити разного цвета (красная –  число воинов, желтая –  золото)  десятичная система
Абак и его «родственники» Абак (Древний Рим) – V­VI в. Суан­пан (Китай) – VI в. Соробан (Япония)  XV­XVI в. Счеты (Россия) – XVII в.
Первые проекты счетных машин Леонардо да Винчи (XV в.) –  суммирующее устройство с  зубчатыми колесами:  сложение 13­разрядных чисел Вильгельм Шиккард (XVI в.) –  суммирующие «счетные часы»:  сложение и умножение  6­разрядных чисел (машина построена,  но сгорела)
1614 г. ­ Шотландский математик                Джон Непер опубликовал               “Описание таблиц логарифмов” 1617 г. ­ Непер опубликовал трактат               “Счет с помощью палочек”.
’ «Паскалина» (1642) Блез Паскаль (1623 ­ 1662) • машина построена! • зубчатые колеса • сложение и вычитание  8­разрядных чисел • десятичная система
Машина Лейбница (1672) Вильгельм  Готфрид Лейбниц  (1646 ­ 1716) • сложение, вычитание, умножение,  деление! • 12­разрядные числа • десятичная система Арифмометр «Феликс» (СССР, 1929­1978) –  развитие идей машины  Лейбница
Машины Чарльза Бэббиджа Разностная машина (1822) Аналитическая машина (1834) • «мельница» (автоматическое  выполнение вычислений) • «склад» (хранение данных) • «контора» (управление) • ввод данных и программы с  перфокарт • ввод программы «на ходу» Ада Лавлейс  (1815­1852) первая программа – вычисление чисел Бернулли (циклы, условные  переходы) 1979 – язык программирования Ада
Перфокарты для «Аналитической машины» Работы по  изготовлению «Аналитической  машины» были прерваны смертью          Ч.  Бэббиджа. Полностью разностная машина   Ч. Бэббиджа была достроена только в  наше время в 1991 г. двумя инженерами Р.  Криком и Б. Холловеем в Лондонском  научном музее к  200­летию со дня  рождения ее автора. Она состоит из 4000 деталей и может  вычислять разности 7 порядка
Прогресс в науке • Основы математической логики:  Джордж Буль (1815 ­ 1864). • Электронно­лучевая трубка  (Дж. Томсон, 1897) • Вакуумные лампы – диод, триод  (1906) • Триггер – устройство для хранения  бита (М.А. Бонч­Бруевич, 1918). • Использование математической  логики в компьютах (К. Шеннон,  1936)
1867 г. ­ Владимир Яковлевич Буняковский ­                   вице­президент Российской                   академии наук создает                  счетный механизм,                  основанный на принципе                   действия русских счетов. 1867 г. ­ Американский топограф                   К. Шоулз изобретает первую                  пишущую машинку. 1878 г. ­ русский математик и механик                П.Л. Чебышев создает суммирующий               аппарат. 1880 г. ­ Петербургский инженер.Т. Однер              конструирует арифмометр. Его             модификация “Феликс” выпускалась             в СССР до 50 ­ х годов.
1885 г. ­ Американец             У. Берроуз создает             машину, которая                  печатает исходные               цифры и результат               вычислений.
1888 г. ­ В США Г. Холлерит создает                   особое  устройство ­                      табулятор, в котором                    информация, нанесенная на                    перфокарты,                        расшифровывалась                   электрическим током.
Первые компьютеры 1937­1941. Конрад Цузе:   Z1, Z2, Z3, Z4. • электромеханические реле  (устройства с двумя состояниями) • двоичная система • использование булевой алгебры • ввод данных с киноленты 1939­1942. Первый макет электронного  лампового компьютера, Дж. Атанасофф • двоичная система • решение систем 29 линейных уравнений
Марк­I (1944) Разработчик – Говард Айкен (1900­1973) Первый компьютер в США: – длина 17 м, вес 5 тонн – 75 000 электронных ламп – 3000 механических реле – сложение – 3 секунды, деление – 12 секунд
Марк­I (1944) Хранение данных на  бумажной ленте А это – программа…
1949 г. ­ В кембриджском  университете под руководством                   профессора М. Уилкса создана первая в мире                 вычислительная машина с хранимой программой                ЭДСАК. 1949 г. ­ Под руководством Дж. фон Неймана разработан                 компьютер MANIAC (Mathematical Analyzer Numerical                 Integrator ntand Computer).
ЭНИАК (1946) Electronic Numerical Integrator And Computer  Дж. Моучли и П. Эккерт Первый компьютер общего назначения на  электронных лампах: • длина 26 м, вес 35 тонн • сложение – 1/5000 сек, деление – 1/300 сек • десятичная система счисления • 10­разрядные числа
Компьютеры С.А. Лебедева 1951. МЭСМ – малая  электронно­счетная  машина  • 6 000 электронных ламп • 3 000 операций в секунду • двоичная система 1952. БЭСМ – большая  электронно­счетная  машина • 5 000 электронных ламп • 10 000 операций в секунду
1963 г. ­  Создана первая мышка.
1928 г. ­ Американский математик                Дж. Нейман сформулировал основы               теории игр, ныне применяемых в               практике машинного моделирования.               Он сформулировал  основные принципы,                лежащие в основе архитектуры                вычислительной  машины. 1936 г. ­ Английский математик А. Тьюринг  выдвинул               и разработал идею абстрактной  вычислительной                машины.               “Машина Тьюринга” ­ гипотетический                универсальный преобразователь дискретной                информации, теоретическая вычислительная                система.
Принципы фон Неймана («Предварительный доклад о машине EDVAC», 1945) • Принцип двоичного кодирования: вся информация кодируется в двоичном  виде.   • Принцип программного управления:  программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.  • Принцип однородности памяти:  программы и данные хранятся в одной и той же  памяти.  • Принцип адресности: память состоит из         пронумерованных ячеек; процессору в любой момент времени доступна любая ячейка.