Компьютеры 3 4 поколение эвм. Поколения вычислительных машин. Аналоговые и цифровые вычислительные машины. История вычислительной техники: четвертое поколение

30.01.2019

3 поколение ЭВМ () В 1960 г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые получили широкое распространение в связи с малыми размерами, но громадными возможностями. ИС – кремниевый кристалл, площадь которого примерно 10 мм.кв. Одна ИС способна заменить десятки тысяч транзисторов. Один кристалл выполняет такую же работу, как и 30-ти тонный Эниак. А компьютер с использованием ИС достигает производительности в операций в секунду.

Это повышает эффективность торговли и промышленности. Он поддерживает запись звонков и делает биллинг для вас. Торговля Каждый тип торгового компьютера используется успешно. Научные исследования В каждой науке исследовательская работа становится экономичной с точки зрения времени, энергии, денег новой. Большие данные анализируются очень быстро. Медицинский аппарат контролирует компьютеризацию. Информация собирается с помощью компьютера с космического спутника. Публикация. С помощью компьютера выполняется быстро и экономично.

Проектная работа также выполняется компьютером. Сохраняется качество публикации компьютера. Работа по импорту и экспорту осуществляется в Интернете. Киноиндустрия Это повлияло на киноиндустрию, такую ​​как анимация; титлинг и т.д. мультимедийный подход используется при производстве фильмов с помощью компьютера. Мультипликационные фильмы разрабатываются компьютерами. Образование Компьютер широко используется в области образования, и в наши дни развивается самостоятельная область изучения информатики.


В 1964 г., фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System360), ставших первыми компьютерами третьего поколения. Машины третьего поколения – это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых. В качестве элементной базы в них используются интегральные схемы, которые также называются микросхемами.

На каждом этапе компьютер является обязательным. Дистанционное обучение использует компьютер для обучения в качестве мультимедийного подхода. Компьютер делает процесс обучения учителей, задействуя аудио и визуальное чувство учеников. Язык определяется как средство выражения мыслей. Все люди в этом мире общаются друг с другом языком. Аналогично, компьютеру также требуется среда выражения для общения с другими.

Компьютер выполняет инструкции, заданные программистом для выполнения определенного задания. Чтобы выполнить определенную задачу, программист подготавливает последовательность инструкций, известных как запрограммированные. Программа, написанная для компьютера, называется программным обеспечением. Инструкции выполняются поочередно и, наконец, дают желаемый результат.






Машины третьего поколения имеют развитые операционные системы. Они обладают возможностями мультипрограммирования, т.е. одновременного выполнения нескольких программ. Многие задачи управления памятью, устройствами и ресурсами стала брать на себя операционная система или же непосредственно сама машина.

Давайте поговорим об этом подробно. Когда человек смотрел на программирование компьютера, инструкция была дана ему на языке, который он мог бы легко понять. И этот язык был машинным языком. Если символ, обозначающий наличие электрического импульса и 0, означает отсутствие электрического импульса. Написание программиста на машином языке очень громоздко и сложно, и это было сделано только экспертами. Все инструкции и входные данные подаются на компьютер в числовой форме, в частности двоичной форме.

За последние 50 лет предпринимаются большие усилия для устранения трудностей, связанных с использованием машинного языка. И это стало основной причиной огромного роста компьютерной индустрии. Языки высокого уровня также известны как ориентированные на процедуру языки.


Примеры машин третьего поколения – семейства IBM-360, IBM-370, ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ), СМ ЭВМ (Семейство малых ЭВМ) и др. Быстродействие машин внутри семейства изменяется от нескольких десятков тысяч до миллионов операций в секунду. Емкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов.

Язык ассемблера был проще в использовании по сравнению с машинным языком, поскольку он избавил программиста от бремени запоминания операции - кодов и адресов расположения памяти. Несмотря на то, что языки ассемблера оказывали большую помощь программисту, поиск продолжался для более качественных языков, приближенных к традиционному английскому языку.

Каждый язык высокого уровня был разработан для удовлетворения некоторых основных требований к конкретным типам проблем. Но на каждом языке сделаны дальнейшие разработки, чтобы расширить его полезность для разных целей. Они вторглись в большинство действий человека; В настоящее время все жители мира являются прямыми или косвенными иждивенцами использования компьютеров, таких как в банковских офисах, центрах, офисах, медицинских клиниках или больницах, фабриках и промышленных, административных учреждениях и офисах, лабораториях и многих других.





Впервые стали применяться большие интегральные схемы (БИС), которые по мощности примерно соответствовали ИС. Это привело к снижению стоимости производства компьютеров. В 1980 г. центральный процессор небольшой ЭВМ оказалось возможным разместить на кристалле площадью ¼ дюйма. БИСы применялись уже в таких компьютерах, как Иллиак, Эльбрус, Макинтош. Быстродействие таких машин составляет тысячи миллионов операций в секунду. Емкость ОЗУ возросла до 500 млн. двоичных разрядов. Что в таких машинах одновременно выполняется несколько команд над несколькими наборами операндов. С точки зрения структуры машины этого поколения представляют собой многопроцессорные и многомашинные комплексы, работающие на общую память и общее поле внешних устройств. Емкость оперативной памяти порядка 1 – 64 Мбайт.

Первое поколение

На компьютерах первого поколения использовались луковицы для обработки. Операторы вводили их, и особенно через перфорации. Эти компьютеры состояли из вакуумных ламп, они выдавали много и имели относительно короткую жизнь, они были большими и тяжелыми. Они генерировали большую мощность, напряжение в трубах составляло 300 В, а возможность плавления была велика.

Промышленные, административные учреждения и офисы, лаборатории и центры. Эти замечательные, изобретенные нами, как мы их сейчас представляем, являются результатом последовательности, о которой мы узнаем в ходе этого исследования. Чтобы узнать больше об этих событиях в этом исследовании, мы покажем разные поколения, которые пережил мир, это долгое время необходимо упомянуть эпохи и персонажи, благодаря ценным вкладам которых во времени стало возможным существование гестации сегодня называется Компьютерный век, который, несомненно, является результатом долгой эволюции, которая никогда не прекратится.


Распространение персональных компьютеров к концу 70-х годов привело к некоторому снижению спроса на большие ЭВМ и мини-ЭВМ. Это стало предметом серьезного беспокойства фирмы IBM (International Business Machines Corporation) – ведущей компании по производству больших ЭВМ, и в 1979 г. Фирма IBM решила попробовать свои силы на рынке персональных компьютеров, создав первые персональные компьютеры – IBM PC.

Операторы вошли в программы и особенно с помощью перфораций. Эти луковичные компьютеры были намного больше и генерировались больше, чем современники. Хотя дорогостоящие компьютеры с ограниченным доступом быстро принимались частными и государственными компаниями. Транзистор Ограниченная совместимость.

Интегральные схемы, совместимость с основным оборудованием, мультипрограммирование, миникомпьютер.

Компьютеры третьего поколения возникли с развитием интегрированной системы, в которой размещены тысячи электронных компонентов в миниатюре. Компьютеры снова стали меньше, быстрее, выделяли меньше тепла и были более энергоэффективными.


Персональный Компьютер - компьютер, специально созданный для работы в однопользовательском режиме. Появление персонального компьютера прямо связано с рождением микрокомпьютера. Очень часто термины персональный компьютер и микрокомпьютер используются как синонимы. ПК – настольный или портативный компьютер, который использует микропроцессор в качестве единственного центрального процессора, выполняющего все логические и арифметические операции. Эти компьютеры относят к вычислительным машинам четвертого и пятого поколения.

Согласно этому проекту, в который были добавлены самые технологически продвинутые страны, чтобы не остаться позади, основной особенностью было бы применение. Они также обладают способностью общаться с естественными и приобретать способность принимать решения на основе процессов, основанных на искусственном интеллекте.

Хранение информации осуществляется в магнитооптических устройствах емкостью десятков гигабайт; он устанавливается как стандарт для хранения видео и; емкость хранилища данных растет экспоненциально, что позволяет хранить больше информации в одном из этих блоков, чем в Александрии.


Помимо ноутбуков, к персональным микрокомпьютерам относят и карманные компьютеры – палмтопы. Основными признаками ПК являются шинная организация системы, высокая стандартизация аппаратных и программных средств, ориентация на широкий круг потребителей. С развитием полупроводниковой техники персональный компьютер, получив компактные электронные компоненты, увеличил свои способности вычислять и запоминать.

Однако, независимо от этих «чудес» современных технологий, разрыв, в котором заканчиваются пятый конец и шестое поколение, не выделяется. Лично мы не видели полной реализации того, что было представлено в японском проекте из-за неудачи, возможно, мгновенного, из искусственного интеллекта.

Целью Искусственного интеллекта является оснащение компьютеров «Человеческой разведкой» и умением искать причины. Другим основополагающим фактором является способность компьютера распознавать шаблоны и последовательности обработки, которые ранее были найдены, которые позволяют компьютеру запоминать предыдущие результаты и включать их в обработку, по сути, компьютер будет учиться на собственном опыте, будет использовать его Исходные данные для получения ответа посредством рассуждений и сохранения этих результатов для последующих задач обработки и принятия решений.


А усовершенствование программного обеспечения облегчило работу с ЭВМ для лиц с весьма слабым представлением о компьютерной технике. Основные компоненты: плата памяти и дополнительное запоминающее устройство с произвольной выборкой (РАМ); главная панель с микропроцессором (центральным процессором) и местом для РАМ; интерфейс печатной платой; интерфейс платы дисковода; устройство дисковода (со шнуром) позволяющее считывать и записывать данные на магнитных дисках; съемные магнитные или гибкие диски для хранения информации вне компьютера; панель для ввода текста и данных.

Технологии этого поколения уже разработаны или находятся в этом процессе. В этом исследовании о поколениях компьютеров мы осознали прогресс, достигнутый ими, и благодаря достижениям в отношении них мы достигли очень высокого уровня технологий, который служил нам во многих областях, таких как, образование и т.д.

Текущие исследования направлены на увеличение скорости и емкости компьютеров, основное внимание уделяется совершенствованию технологии интегральных схем и разработке еще более быстрых коммутационных компонентов. Были построены крупные интегральные схемы, которые содержат несколько миллионов компонентов на одном чипе.


Зная функциональные возможности компьютеров, можно поразмышлять над перспективами их развития. Это не слишком благодарное занятие, особенно в отношениях компьютерной техники, т. к. ни в какой другой области не происходит таких существенных изменений в такие короткие отрезки времени. Тем не менее, суть развития компьютерной техники состоит в следующем: сначала людям приходит в голову некая сравнительно новая область использования компьютеров, но для реализации этих новых идей нужны некоторые новые, обеспеченные технологически возможности компьютеров. Как только такие новые технологии разработаны и внедрены, сразу становятся очевидными следующие новые области применения компьютеров и т. д. Так компьютеры все больше и больше проникают в нашу жизнь.

Компьютеры стали основным инструментом, используемым им, и они уже являются неотъемлемой частью каждого из нас, и вам придется изучать всех тех, которые когда-то были сложными, современными современными технологиями. На компьютерах первого поколения использовались луковицы для проверки информации. Эти компьютеры лампочек были намного больше и выделяли больше тепла, чем современные модели.

Изобретение транзистора позволило создать новое поколение компьютеров, более быстрое, меньшее и с небольшими потребностями вентиляции. Тем не менее стоимость продолжала оставаться значительной частью бюджета Компании. Компьютеры второго поколения также использовали сети магнитных сердечников вместо вращающихся барабанов для первичного хранилища.


В будущем можно предполагать наличие сотен активных компьютерных устройств, отслеживающих наше состояние и местоположение, легко воспринимающих нашу информацию и управляющих бытовыми приборами. Они не будут находиться в одной общей «оболочке», как это устроено сейчас в программируемом пульте дистанционного управления аппаратурой, находящейся в вашей комнате, - телевизором, видеомагнитофоном, аудиосистемой. В отношении компьютерных устройств подобного рода перспективы развития можно сформулировать таким образом: они станут немного боле миниатюрными, портативными и будут иметь низкую стоимость, т. е. станут более доступными. Уже в начале XXI века ожидается смена основной информационной среды – большую часть информации люди станут получать не по традиционным каналам – радио, телевидение, печать, а через компьютерные сети.

Программы компьютеров также улучшились. Компьютеры третьего поколения возникли с развитием интегральных схем, в которых тысячи электронных компонентов, в интеграции в миниатюре. Компьютеры снова стали меньше, быстрее, они уменьшали тепло и были энергетически более эффективными.

Они начинают использовать магнитные средства хранения, так как магнитные ленты. Два улучшения в технологии компьютеров означают начало четвертого поколения: замена памяти на магнитные сердечники, для кремниевых чипов и размещение многих других компонентов в чипе.


Сферы применения ЭВМ все расширяются, и каждая из них обусловливает новую специфическую тенденцию развития компьютерной техники. В перспективе все вычислительные комплексы и системы от ЭВМ до персонального компьютера будут составляющими единой компьютерной сети. При такой сложной распределенной структуре должна быть обеспечена практически неограниченная пропускная способность и скорость передачи информации В природе такие функции выполняет мозг человека, который состоит их более 10 млрд..нервных клеток – нейронов. Моделирование нейронов и лежит в основе нейрокомпьютеров, разработка которых уже ведется. В начале XXI века можно ожидать, что наша планета будет «покрыта» сетью компьютеров, построенных на распределенной нейронной архитектуре и имеющих микропроцессоры со встроенными средствами связи.

Это поколение компьютеров характеризовалось большим техническим прогрессом, достигнутым за очень короткое время. Согласно этому проекту, к которому страны добавили технически более продвинутые, чтобы не отставать от Японии, основной характеристикой было бы применение искусственного интеллекта.

Сотни векторных микропроцессоров, работающих в одно и то же время, сети мира, они будут продолжать расти необычайно. Небольшая часть кремния или какой-либо другой полупроводниковый материал, который содержит внутри интегральной схемы. Сам по себе чип является синонимом интегральной схемы.


Алан Тьюринг закончил Кембриджский университет в 1935 году. В это время внимание многих математиков было приковано к работам, посвященным тем логическим основам, на которые опирается эта самая строгая из всех известных человечеству наука. А.Тьюрингу удалось дать определение понятия «алгоритм». В качестве уточнения он предложил некоторую гипотетическую конструкцию – машину, получившую вскоре название «машина Тьюринга». Он сделал свое изобретение в 1937 г. Его конструкция начала свою вторую жизнь после появления ЭВМ, для которых понятие алгоритма – центральное. С 1951 года Тьюринг активно занимался теоретическими проблемами программирования, строил интерпретаторы для новых ЭВМ. Тьюринг ввел в научный оборот понятие стека и сделал значительный вклад в технологию программирования.

Система взаимосвязанных схем, хранящихся в небольшой таблетке или кремниевой пластине. Электронное оборудование, которое получает инструкции в виде программ для решения различных задач с использованием алгоритмов. Большинство современных компьютеров являются цифровыми.

В настоящее время они обладают большой пропускной способностью, сопоставимой с мини-компьютерами или компьютерами, используемыми исследовательскими центрами и в целом. По мере того как его использование стало более распространенным, оно также менялось и вновь изобреталось, чтобы всегда предлагать лучший и лучший опыт использования. В следующей статье мы расскажем о поколениях компьютеров и о том, как они изменились на протяжении всей истории.


Американец венгерского происхождения, сын будапештского банкира. Недолго работал в Германии. В 1930 году эмигрировал в США. В 1944 году Нейман, совместно с экономистом О.Моргенштерном, выпустил книгу «Теория игр и экономическое поведение», которая принесла авторам мировую славу. Тогда же в 40-е годы, под воздействием военных нужд активно развивалось проектирование вычислительных машин. Рассчитать за несколько секунд вероятную траекторию самолета не под силу ни одному человеку. К началу войны имелись электромеханические и релейные счетные машины, то они тоже работали недостаточно быстро. В течении нескольких лет ученые Америки трудились над созданием ЭВМ для управления береговой ПВО. Машина называлась ЭНИАК. Нейман довольно поздно включился в эту работу. Он быстро понял, что ЭНИАК имеет недостаток – в ней отсутствует устройство для запоминания и хранения команд, но менять структуру машины было уже некогда. Нейман организует разработку новой ЭВМ и в 1946 году, вместе с Г.Голдстейном и А.Берксом, публикует отчет о проделанной работе. Работы по ЭНИАК были засекречены, и Нейману грозило обвинение в раскрытии военной тайны. Но все обошлось, поскольку гениальная голова Неймана требовалась еще и в американском атомном проекте. В 1949 году неймановская машина ЭДВАК (электронный автоматический компьютер, работающий с дискретными переменными) была построена. С нее началась эпоха компьютеров. В дальнейшем ЭВМ с последовательным выполнением команд в программе называли компьютерами со структурой фон Неймана.


Будущий создатель кибернетики родился и вырос в гуманитарной семье. Его отец был профессором славянских языков в Гарвардском университете. Мальчик рос довольно хилым, с детства страдал от близорукости и конфликтного характера. И вряд ли исключительные математические способности, проявившиеся очень рано, делали его детство счастливее. В четырнадцать лет Винер окончил колледж, в восемнадцать – получил степень доктора философии Гарвардского университета за диссертацию математической логики. Два года изучал математику в Европе, у блистательных учителей – мировых светил Бертрана Рассела и Давида Гильберта. Во время второй мировой войны Винеру приходится заняться проблемой баллистических расчетов. Объем расчетов многократно увеличился, а запас времени на их проведение сократился до нескольких секунд. Существовавшие к началу войны электромеханические и релейные счетные устройства оказались слишком медлительны. Н.Винер принял участие в разработке ЭВМ для управления береговой ПВО вместе с Дж.фон Нейманом и другими видными математиками.

Появление ЭВМ или компьют еров - одна из существенных примет современной научно-технической революции. Широкое распространение компьютеров привело к тому, что все большее число людей стало знакомиться с основами вычислительной техники, а программирование постепенно превратилось в элемент культуры. Первые электронные компьютеры появились в первой половине XX века. Они могли делать значительно больше механических калькуляторов, которые лишь складывали, вычитали и умножали. Это были электронные машины, способные решать сложные задачи.


Первое поколение ЭВМ

Развитие ЭВМ делится на несколько периодов. Поколения ЭВМ каждого периода отличаются друг от друга элементной базой и математическим обеспечением. Первое поколение (1945-1954) - ЭВМ на электронных лампах (вроде тех, что были в старых телевизорах). Это доисторические времена, эпоха становления вычислительной техники.

Большинство машин первого поколения были экспериментальными устройствами и строились с целью проверки тех или иных теоретических положений. Вес и размеры этих компьютерных динозавров, которые нередко требовали для себя отдельных зданий, давно стали легендой. Ввод чисел в первые машины производился с помощью перфокарт, а программное управление последовательностью выполнения операций осуществлялось, например в ENIAC, как в счетно-аналитических машинах, с помощью штеккеров и наборных полей. Хотя такой способ программирования и требовал много времени для подготовки машины, то есть для соединения на наборном поле (коммутационной доске) отдельных блоков машины, он позволял реализовывать счетные "способности" ENIAC"а и тем выгодно отличался от способа программной перфоленты, характерного для релейных машин. Солдаты, приписанные к этой огромной машине, постоянно носились вогруг нее, скрипя тележками, доверху набитыми электронными лампами. Стоило перегореть хотя бы одной лампе, как ENIAC тут же вставал, и начиналась суматоха: все спешно искали сгоревшую лампу. Одной из причин - возможно, и не слишком достоверной - столь частой замены ламп считалась такая: их тепло и свечение привлекали мотыльков, которые залетали внутрь машины и вызывали короткое замыкание. Если это правда, то термин "жучки" (bugs), под которым подразумевают ошибки в программных и аппаратных средствах компьютеров, приобретает новый смысл. Когда все лампы работали, инженерный персонал мог настроить ENIAC на какую-нибудь задачу, вручную изменив подключение 6 000 проводов. Все эти провода приходилось вновь переключать, когда вставала другая задача.

Первой серийно выпускавшейся ЭВМ 1-го поколения стал компьютер UNIVAC (Универсальный автоматический компьютер). Разработчики: Джон Мочли (John Mauchly) и Дж. Преспер Эккерт (J. Prosper Eckert). Он был первым электронным цифровым компьютером общего назначения. UNIVAC, работа по созданию которого началась в 1946 году и завершилась в 1951-м, имел время сложения 120 мкс, умножения -1800 мкс и деления - 3600 мкс. UNIVAC мог сохранять 1000 слов, 12000 цифр со временем доступа до 400 мкс максимально. Магнитная лента несла 120000 слов и 1440000 цифр. Ввод/вывод осуществлялся с магнитной ленты, перфокарт и перфоратора. Его первый экземпляр был передан в Бюро переписи населения США.

Программное обеспечение компьютеров 1-го поколения состояло в основном из стандартных подпрограмм.

Машины этого поколения: « ENIAC », «МЭСМ», «БЭСМ», «IBM -701», «Стрела», «М-2», «М-3», «Урал», «Урал-2», «Минск-1», «Минск-12», «М-20» и др.
Эти машины занимали большую площадь, использовали много электроэнергии и состояли из очень большого числа электронных ламп. Например, машина «Стрела» состояла из 6400 электронных ламп и 60 тыс. штук полупроводниковых диодов. Их быстродействие не превышало 2-3 тыс. операций в секунду, оперативная память не превышала 2 Кб. Только у машины «М-2» (1958) оперативная память была 4 Кб, а быстродействие 20 тыс. операций в секунду.

Основные технические характеристики ЭВМ "УРАЛ-1"

Структура команд одноадресная.

Система счисления двоичная.

Способ представления чисел - с фиксированной запятой и с плавающей запятой по стандартным программам.

Разрядность-35 двоичных разрядов (10,5 десятичных) и один разряд для знака числа.

Диапазон представляемых чисел: от 1 до 10-10.5.

Время выполнения отдельных операций:

а) деления - 20 мксек;

б) нормализации - 20 мсек;

в) остальных операций-10 мсек.

Количество команд-29.

Характеристики ЗУ:

емкость ОЗУ на магнитном барабане - 1024 тридцатишестиразрядных числа или команды;

емкость НМЛ - до 40 000 тридцатишестиразрядных чисел или 8000 команд.

Устройство ввода - на перфорированной киноленте шириной 35 мм.

Вывод - печатающее устройство. Скорость печати - 100±10 чисел в минуту.

Машина построена на одноламповых типовых ячейках.

Питание машины от сети трехфазного переменного тока напряжением 220В ±10%, частотой 50Гц.

Потребляемая мощность 7,5 кВт.

Занимаемая площадь 50 кв. м.

Второе поколение ЭВМ (1959 - 1967 гг.)

Элементной базой машин этого поколения были полупроводниковые приборы. Машины предназначались для решения различных трудоемких научно-технических задач, а также для управления технологическими процессами в производстве. Появление полупроводниковых элементов в электронных схемах существенно увеличело емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие ЭВМ. Уменьшились размеры, масса и потребляемая мощность. С появлением машин второго поколения значительно расширилась сфера использования электронной вычислительной техники, главным образом за счет развития программного обеспечения. Появились также специализированные машины, например ЭВМ для решения экономических задач, для управления производственными процессами, системами передачи информации и т.д. К ЭВМ второго поколения относятся:

  • ЭВМ М-40, -50 для систем противоракетной обороны;
  • Урал -11, -14, -16 - ЭВМ общего назначения, ориентированные на решение инженерно-технических и планово-экономических задач;
  • Минск -2, -12, -14 для решения инженерных, научных и конструкторских задач математического и логического характера;
  • Минск-22 предназначена для решения научно-технических и планово-экономических задач;
  • БЭСМ-3 -4, -6 машин общего назначения, ориентированных на решение сложных задач науки и техники;
  • М-20, -220, -222 машина общего назначения, ориентированная на решение сложных математических задач;
  • МИР-1 малая электронная цифровая вычислительная машина, предназначенная для решения широкого круга инженерно-конструкторских математических задач,
  • "Наири" машина общего назначения, предназначеная для решения широкого круга инженерных, научно-технических, а также некоторых типов планово-экономических и учетно-статистических задач;
  • Рута-110 мини ЭВМ общего назначения;

    и ряд других ЭВМ.

    ЭВМ БЭСМ-4, М-220, М-222 имели быстродействие порядка 20-30 тысяч операций в секунду и оперативную память-соответственно 8К, 16К и 32К. Среди машин второго поколения особо выделяется БЭСМ-6, обладающая быстродействием около миллиона операций в секунду и оперативной памятью от 32К до 128К (в большинстве машин используется два сегмента памяти по 32К каждый).

    Данный период характеризуется широким применением транзисторов и усовершенствованных схем памяти на сердечниках. Большое внимание начали уделять созданию системного программного обеспечения, компиляторов и средств ввода-вывода. В конце указанного периода появились универсальные и достаточно эффективные компиляторы для Кобола, Фортрана и других языков.

    Была достигнута уже величина времени доступа 1х10-6 с, хотя большая часть элементов вычислительной машины еще была связана проводами.

    Вычислительные машины этого периода успешно применялись в областях, связанных с обработкой множеств данных и решением задач, обычно требующих выполнения рутинных операций на заводах, в учреждениях и банках. Эти вычислительные машины работали по принципу пакетной обработки данных. По существу, при этом копировались ручные методы обработки данных. Новые возможности, предоставляемые вычислительными машинами, практически не использовались.

    Именно в этот период возникла профессия специалиста по информатике, и многие университеты стали предоставлять возможность получения образования в этой области.

    Третье поколение ЭВМ (1968 - 1973 гг.)

    Элементная база ЭВМ - малые интегральные схемы (МИС). Машины предназначались для широкого использования в различных областях науки и техники (проведение расчетов, управление производством, подвижными объектами и др.). Благодаря интегральным схемам удалось существенно улучшить технико-эксплуатационные характеристики ЭВМ. Например, машины третьего поколения по сравнению с машинами второго поколения имеют больший объем оперативной памяти, увеличилось быстродействие, повысилась надежность, а потребляемая мощность, занимаемая площадь и масса уменьшились. В СССР в 70-е годы получают дальнейшее развитие АСУ. Закладываются основы государственной и межгосударственной, охватывающей страны - члены СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) системы обработки данных. Разрабатываются универсальные ЭВМ третьего поколения ЕС, совместимые как между собой (машины средней и высокой производительности ЕС ЭВМ), так и с зарубежными ЭВМ третьего поколения (IBM-360 и др. - США). В разработке машин ЕС ЭВМ принимают участие специалисты СССР, Народной Республики Болгария (НРБ), Венгерской Народной Республики (ВНР), Польской Народной Республики (ПНР), Чехословацкой Советской Социалистической Республики (ЧССР) и Германской Демократической Республики (ГДР). В то же время в СССР создаются многопроцессорные и квазианалоговые ЭВМ, выпускаются мини-ЭВМ "Мир-31", "Мир-32", "Наири-34". Для управления технологическими процессами создаются ЭВМ сериии АСВТ М-6000 и М-7000 (разработчики В.П.Рязанов и др.). Разрабатываются и выпускаются настольные мини-ЭВМ на интегральных микросхемах М-180, "Электроника -79, -100, -125, -200", "Электроника ДЗ-28", "Электроника НЦ-60" и др.

    К машинам третьего поколения относились "Днепр-2", ЭВМ Единой Системы (ЕС-1010, ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050, ЕС-1060 и несколько их промежуточных модификаций - ЕС-1021 и др.), МИР-2, "Наири-2" и ряд других.

    Характерной чертой данного периода явилось резкое снижение цен на аппаратное обеспечение. Этого удалось добиться главным образом за счет использования интегральных схем. Обычные электрические соединения с помощью проводов при этом встраивались в микросхему. Это позволило получить значение времени доступа до 2х10 -9 с. В этот период на рынке появились удобные для пользователя рабочие станции, которые за счет объединения в сеть значительно упростили возможность получения малого времени доступа, обычно присущего большим машинам. Дальнейший прогресс в развитии вычислительной техники был связан с разработкой полупроводниковой памяти, жидкокристаллических экранов и электронной памяти. В конце этого периода произошел коммерческий прорыв в области микроэлектронной технологии.

    Возросшая производительность вычислительных машин и только появившиеся многомашинные системы дали принципиальную возможность реализации таких новых задач, которые были достаточно сложны и часто приводили к неразрешимым проблемам при их программной реализации. Начали говорить о "кризисе программного обеспечения". Тогда появились эффективные методы разработки программного обеспечения. Создание новых программных продуктов теперь все чаще основывалось на методах планирования и специальных методах программирования.

    Этот период связан с бурным развитием вычислительных машин реального времени. Появилась тенденция, в соответствии с которой в задачах управления наряду с большими вычислительными машинами находится место и для использования малых машин. Так, оказалось, что миниЭВМ исключительно хорошо справляется с функциями управления сложными промышленными установками, где большая вычислительная машина часто отказывает. Сложные системы управления разбиваются при этом на подсистемы, в каждой из которых используется своя миниЭВМ. На большую вычислительную машину реального времени возлагаются задачи планирования (наблюдения) в иерархической системе с целью координации управления подсистемами и обработки центральных данных об объекте.

    Программное обеспечение для малых вычислительных машин вначале было совсем элементарным, однако уже к 1968 г. появились первые коммерческие операционные системы реального времени, специально разработанные для них языки программирования высокого уровня и кросс-системы. Все это обеспечило доступность малых машин для широкого круга приложений. Сегодня едва ли можно найти такую отрасль промышленности, в которой бы эти машины в той или иной форме успешно не применялись. Их функции на производстве очень многообразны; так, можно указать простые системы сбора данных, автоматизированные испытательные стенды, системы управления процессами. Следует подчеркнуть, что управляющая вычислительная машина теперь все чаще вторгается в область коммерческой обработки данных, где применяется для решения коммерческих задач.

    МиниЭВМ начали применяться и для решения инженерных задач, связанных с проектированием. Проведены первые эксперименты, показавшие эффективность использования вычислительных машин в качестве средств проектирования.

    Применение распределенных вычислительных систем явилось базой для децентрализации решения задач, связанных с обработкой данных на заводах, в банках и других учреждениях. Вместе с тем для данного периода характерным является хронический дефицит кадров, подготовленных в области электронных вычислительных машин. Это особенно касается задач, связанных с проектированием распределенных вычислительных систем и систем реального времени.

    Четвертое поколение ЭВМ (1974 - 1982 гг.)

    Элементная база ЭВМ - большие интегральные схемы (БИС). Машины предназначались для резкого повышения производительности труда в науке, производстве, управлении, здравоохранении, обслуживании и быту. Высокая степень интеграции способствует увеличению плотности компоновки электронной аппаратуры, повышению ее надежности, что ведет к увеличению быстродействия ЭВМ и снижению ее стоимости. Все это оказывает существенное воздействие на логическую структуру (архитектуру) ЭВМ и на ее программное обеспечение. Более тесной становится связь структуры машины и ее программного обеспечения, особенно операционной системы (или монитора)-набора программ, которые организуют непрерывную работу машины без вмешательства человека. К этому поколению можно отнести ЭВМ ЕС: ЕС-1015, -1025, -1035, -1045, -1055, -1065 (“Ряд 2”), -1036, -1046, -1066, СМ-1420, -1600, -1700, все персональные ЭВМ (“Электроника МС 0501”, “Электроника-85”, “Искра-226”, ЕС-1840, -1841, -1842 и др.), а также другие типы и модификации. К ЭВМ четвертого поколения относится также многопроцессорный вычислительный комплекс "Эльбрус". "Эльбрус-1КБ" имел быстродействие до 5,5 млн. операций с плавающей точкой в секунду, а объем оперативной памяти до 64 Мб. У "Эльбрус-2" производительность до 120 млн. операций в секунду, емкость оперативной памяти до 144 Мб или 16 Мслов (слово 72 разряда), максимальная пропускная способность каналов ввода-вывода - 120 Мб/с.