Сферы применения ЭВМ

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2012 в 18:15, контрольная работа

Описание работы

Первые компьютеры создавались исключительно для вычислений (что отражено в названиях «компьютер» и «ЭВМ»). Даже самые примитивные компьютеры в этой области во много раз превосходят людей (если не считать некоторых уникальных людей-счётчиков). Не случайно первым высокоуровневым языком программирования был Фортран, предназначенный исключительно для выполнения математических расчётов.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...………2
Классификация средств ЭВТ………………………………………………….4
Общие принципы построения современных ЭВМ……………………….…9
История развития средств вычислительной техники…………………..….11
Принцип действия компьютера………………………………………..……13
Механические первоисточники……………………………………………..15
Математические первоисточники……………………………………….…..17
Сферы применения ЭВМ……………………………………...……………..20
Заключение…………………………………………………………….…………26
Список использованной литературы…………………………….……………..27

Работа содержит 1 файл

Содержание.docx

— 51.26 Кб (Скачать)

• Большие ЭВМ (mainframe), которые представляют собой многопользовательские машины с центральной обработкой, с большими возможностями для работы с базами данных, с различными формами удаленного доступа. Казалось, что с появлением быстропрогрессирующих ПЭВМ большие ЭВМ обречены на вымирание. Однако они продолжают развиваться и выпуск их снова стал увеличиваться , хотя их доля в общем парке постоянно снижается. По оценкам IBМ, около половины всего объема данных в информационных системах мира должно храниться именно на больших машинах. Новое их поколение предназначено для использования в сетях в качестве крупных серверов. Начало этого направления было положено фирмой IBM еще в 60-е годы выпуском машин IBM/360, IBM/370. Эти машины получили широкое распространение в мире. Новая серия машин S/390 продолжает эту линию. Она насчитывает более двух десятков моделей: a) IBM S/390 Parallel Enterprise Server-Generation 3 (13 моделей) - призваны заменить большие ЭВМ ранних моделей. Они позволяют задавать переменную конфигурацию (число процессоров - 1-10, емкость оперативной памяти - 512-81292 Мбайта, число каналов - 3-256); б) IBM S/ 390 Multiprise 2000 (тоже 13 моделей) - ориентированы на использование на средних предприятиях (число процессоров 1-5).Развитие ЭВМ данного класса имеет большое значение для России. В 1970-1990 гг. основные усилия нашей страны в области вычислительной техники были сосредоточены на программе ЕС ЭВМ (Единой системы ЭВМ), заимствовавшей архитектуру IBM 360/370. Было выпущено несколько десятков тысяч ЭВМ этой системы. Более пяти тысяч ЭВМ серии ЕС еще продолжают работать в различных учреждениях и производствах. Большинство АСУ верхнего уровня государственного управления в РФ (в силовых структурах, банках, на транспорте, связи и т.д.) оснащено этими машинами. Накоплен громадный программно-информационный задел, который следует рассматривать как элемент национального достояния (по стоимости) и элемент национальной безопасности (по стратегической значимости). Поэтому принято решение на дальнейшее развитие этого направления. После подписания соглашения с фирмой IBM в марте 1993 г. Россия получила право производить 23 новейшие модели-аналоги ЭВМ IBM S/390 с производительностью от 1,5 до 167 млн. операций в секунду. По расходам на управление и эксплуатацию эти машины оказываются эффективнее других вычислительных средств.

 • Машины RS/6000 - очень  мощные по производительности  и предназначенные для построения  рабочих станций для работы  с графикой, Unix-серверов, кластерных  комплексов. Первоначально эти машины  предполагалось применять для  обеспечения научных исследований.

• Средние ЭВМ, предназначенные  в первую очередь для работы в  финансовых структурах (ЭВМ типа AS/400 (Advanced Portable Model 3) -“бизнес-компьютеры”, 64-разрядные). В этих машинах особое внимание уделяется сохранению и безопасности данных, программной совместимости и т.д. Они могут использоваться в качестве серверов в локальных сетях.

• Компьютеры на платформе  микросхем фирмы Intel. IBM-совместимые компьютеры этого класса составляют примерно 50% рынка всей компьютерной техники. Более половины их поступает в сферу малого бизнеса. Несмотря на столь внушительный объем выпуска персональных компьютеров этой платформы, фирма ШМ проводит большие исследования и развитие собственной альтернативной платформы, получившей название Power PC. Это направление позволило бы значительно улучшить структуру аппаратурных средств ПК, а значит, и эффективность их применения. Однако новые модели этой платформы пока не выдерживают конкуренции с IBM PC. Немаловажным здесь является и неразвитость рынка программного обеспечения. Поэтому у массового пользователя это направление спроса не находит, и доля компьютеров с процессорами Power PC незначительна. Кроме перечисленных типов вычислительной техники, необходимо отметить класс вычислительных систем, получивший название “суперЭВМ”, С развитием науки и техники постоянно выдвигаются новые крупномасштабные задачи, требующие выполнения больших объемов вычислений. Особенно эффективно применение суперЭВМ при решении задач проектирования, в которых натурные эксперименты оказываются дорогостоящими, недоступными или практически неосуществимыми. В этом случае ЭВМ позволяет методами численного моделирования получить результаты вычислительных экспериментов, обеспечивая приемлемое время и точность решения, т.е. решающим условием необходимости разработки и применения подобных ЭВМ является экономический показатель “производительность/стоимость”. Например, при создании суперЭВМ GF-11 (Gigaflop-11) с быстродействием 11 млрд. операций в секунду предварительные расчеты, проведенные фирмой ЮМ, показали, что применение этой системы позволит решить целый комплекс новых задач. Одной из таких задач было уточнение массы протона на основе квантовой хромодинамики - доминирующей теории, пытающейся описать первичную структуру материи. При использовании новой ЭВМ должна была быть выполнена эта работа за 1,5 - 4 месяца с точностью 10%. Решение же этой задачи на существующей вычислительной технике требовало около 15 лет. Еще одним примером крупномасштабных задач следует считать задачу разработки новых схем СБИС для следующих поколений ЭВМ. СуперЭВМ позволяют по сравнению с другими типами машин точнее, быстрее и качественнее решать подобные задачи, обеспечивая необходимый приоритет в разработках перспективной вычислительной техники. Дальнейшее развитие суперЭВМ связывается с использованием направления массового параллелизма, при котором одновременно могут работать сотни и даже тысячи процессоров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Первыми носителями информации, которые использовались для хранения программ, были перфокарты. Программы записывались на перфокарты путем пробития в определенном порядке отверстий в плотных бумажных карточках. Затем перфокарты помещались в Аналитическую машину, которая считывала расположение отверстий и выполняла вычислительные операции в соответствии с заданной программой.

Современные персональные компьютеры компактны и обладают в тысячи раз большим быстродействием  по сравнению с первыми персональными  компьютерами (могут выполнять несколько  миллиардов операций в секунду). Ежегодно в мире производится почти 200 миллионов  компьютеров, доступных по цене для  массового потребителя.

Персональные компьютеры могут быть различного конструктивного  исполнения: настольные, портативные (ноутбуки) и карманные (наладонники)

На протяжении всего 50 лет  компьютеры превратились из неуклюжих  диковинных электронных монстров в  мощный, гибкий, удобный и доступный  инструмент. Компьютеры стали символом прогресса в XX веке. По мере того как  человеку понадобится обрабатывать все большее количество информации, будут совершенствоваться и средства ее обработки - компьютеры.

В данной работе мы рассмотрели  как на протяжении многих лет, развивалась  ЭВТ.В наши дни уже не возможно представить жизнь без современной вычислительной техники, она незаменимый помощник во многих делах и начинаниях. Тяжело представить, что учёные смогут  более оптимизировать наши компьютеры, но прогресс не стоит на месте.

 

 

 

Список использованной литературы

  1. Учебное пособие: Организация ЭВМ.  К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки (2009, 5-е изд., 848с.)
  2. Учебное пособие: Информатика и информационные технологии. Под ред. Романовой Ю.Д. (2008, 3-е изд., 592с.)
  3. Калабухова Г.В., Титов В.М. Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: учеб.пособие. – М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008, - 336с.: ил, - (Высшее образование).
  4. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебной пособие для студ. сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416 с.
  5. Интернет-сайт: http://lekprim.ru/komps/pk1.2.htm
  6. Интернет-сайт: http://zhuravlov.ucoz.ru/publ/klassifikacija_sredstv_ehvt/1-1-0-1
  7. Интернет-сайт: sgaonline.ru/load/gosy/organizacija_ehvm_i_sistem/osnovnye_kharakteristiki_i_oblasti_primenenija_ehvm_razlichnykh_klassov/4-1-0-26
  8. Интернет-сайт: otherreferats.allbest.ru/programming/00047517_0.html

 

 


Информация о работе Сферы применения ЭВМ