Компьютеры 5 и 6 поколения. Проект компьютера V поколения. Параллельный суперкомпьютер марс в ссср

03.02.2019

На тему: Пятое поколение ЭВМ

Выполнил студент группы ТМ-11:

Сергеев Н.Ю.

Проверила:Абкаримова Г.Т.

Благовещенск - 2014

Пятое поколение ЭВМ

ЭВМ пятого поколения - это ЭВМ будущего. В 1982 г в Японии была принята программа разработки, пятого поколения ЭВМ. Предполагалось, что к 1991 г. будут созданы ориентированные на решение задач принципиально новые компьютеры, искусственного интеллекта. С помощью языка новшеств и пролог в устройстве компьютеров планировалось вплотную подойти к решению одной из основных задач этой ветви компьютерной науки - задачи обработки и хранения знаний. Коротко говоря, для компьютеров пятого поколения, не пришлось бы писать программ, а всего лишь достаточно было бы объяснить на "почти естественном" языке, что от них требуется.

Будущее стало возможным благодаря технологическим инновациям, которые сделали важный скачок в плане аппаратного и программного обеспечения, пожинав плоды лет инвестиций в исследования. Диапазон задействованных устройств чрезвычайно широк, с неоднородностью, которую никогда не видели: невероятная гибкость нового поколения такова, что он рассматривает даже беспилотные летательные аппараты и ношения, чрезвычайно новые категории продуктов с очень конкретными потребностями.

У них есть компьютеры дома, но не в школе. Они мало занимаются в классе, даже если они используют его для выполнения домашней работы. Они не знают, как планировать и выполнять поиск в Интернете, и даже не знают, как оценить надежность информации или источников.

Предполагается, что их элементной базой будут служить не СБИС, а созданные на их базе устройства с элементами искусственного интеллекта. Для увеличения быстродействия и памяти будут использоваться достижения биопроцессоры и оптоэлектроники.

Для ЭВМ пятого поколения ставятся совершенно другие задачи, нежели при разработке всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ с первого по четвертое поколение стояли такие задачи, как достижение большой ёмкости памяти, увеличение производительности в области числовых расчётов, то основной задачей разработчиков ЭВМ пятого поколения является создание искусственного интеллекта машины, то есть, возможность делать логические выводы из представленных фактов, развитие "интеллектуализации" компьютеров, устранения барьера между компьютером и человеком.

У каждого есть доступ к сети, но большинство серфинга, чтобы общаться и играть. Реальность такова, что мы имеем дело с цифровыми невеждами, которым школа мало учила и плохо учила. И ясно, что это не их вина. Напротив, мы назвали их «поколение 0», «цифровых аборигенов», но, возможно, нам стоит начать смотреть на реальность и сражаться с нашей грудью.

Данные из досье «Студенты, компьютеры и обучение», опубликованные на этой неделе министерством образования, не могут оставить одного учителя и еще раз показать отсутствие эффективности, с которой технологии в настоящее время используются в школах. Если ученики используют свой смартфон для копирования и вставки, маловероятно, что это поможет им стать умнее.

Накопленный опыт и проведенные в ходе проекта исследования по методам параллельного логического вывода и представления знаний сильно помогли прогрессу в области систем искусственного интеллекта в целом.

Уже сейчас компьютеры способны воспринимать информацию с печатного или рукописного текста, с человеческого голоса, с бланков, осуществлять перевод с одного языка на другой, узнавать пользователя по голосу. Это дает возможность общаться с компьютерами всем пользователям, даже тем, кто не имеет специальных знаний в этой области.

Технология может расширить эффект превосходного обучения, но отличные технологии не могут заменить плохое учение. Сегодня проблема состоит не только в том, чтобы иметь слишком много слайтов и мела в классе, но в школе слишком много учителей, которые все еще любят использовать сланцы или не имеют обучающих инструментов для обучения по-другому.

В таком контексте мы не можем быть удивлены данными, полученными от итальянских студентов, по сравнению с данными из 66 стран. Начнем с первого: около 96% 15-летних студентов из стран ОЭСР сообщили о наличии компьютера дома, и в среднем 72% сказали, что использовали его в школе. Италия находится на три процентных пункта выше среднего числа компьютеров ОЭСР в домашних условиях, а чуть более пяти - ниже среднего для школы.

Многие успехи, которых достиг искусственный интеллект, используют в деловом мире и промышленности. Нейронные сети и экспертные системы эффективно используются для задач классификации (категоризация текста, фильтрация СПАМа, и т.д.). Добросовестно служат человеку генетические алгоритмы, используются, например, для оптимизации портфелей в инвестиционной деятельности, промышленность, робототехника, также многоагентные системы. Не дремлют и другие направления искусственного интеллекта, например, решение задач в интернете и распределенное представление знаний.

В этом отчете представлены чрезвычайно интересные данные: цифровое неравенство больше не существует, но возникла новая проблема: 92, 2% «обездоленных» детей тратят 94 минуты в день в Интернете, но только 66, 2% ищут практическую информацию и 75, 1% используют его в чате.

Это отцы и матери этих мальчиков, учителя и руководители этих «цифровых невежд». Правительство не будет экономить Италию, а армия мастеров готова бросить вызов стране, которая выбрала культурную эвтаназию. Мы это решили, потому что убеждены, что все граждане должны иметь возможность получать бесплатную и независимую информацию.

Зарождается в недрах четвертого поколения и в значительной мере определяется результатами работы японского Комитета научных исследований в области ЭВМ, опубликованными в 1981г. Согласно этому проекту ЭВМ и вычислительные системы пятого поколения кроме надежности и высокой производительности при более низкой стоимости, вполне обеспечиваемые СБИС и др. новейшими технологиями, должны удовлетворять следующим качественно новым функциональным требованиям:

Там может быть разница в 1, 4 миллиметра в толщину и 25 граммов в весе на бумаге, но вы можете видеть обе значения в реальном использовании. На скамейке параметры еще хуже, чем дисплей, или большие размеры полностью смазываются. Эти удобные компьютеры беспроводны, предлагают более длительный срок службы батареи, имеют водонепроницаемую клавиатуру и могут выдерживать большие удары в случае падения.

Компьютер был разработан, чтобы дать производителям свободу в создании различных моделей ноутбуков в соответствии с целью обучения. С помощью современных технологий, новых компьютеров и неограниченного доступа в Интернет у них есть возможность лучше обучать своих студентов.

Обеспечить диалоговой обработки информации с использованием естественных языков; возможности обучаемости, логических выводов и ассоциативных построений; простоту применения ЭВМ путем реализации систем ввода или вывода информации голосом;

Упростить процесс создания программных средств путем автоматизации синтеза программ по спецификациям исходных требований на естественных языках

«Только пять процентов детей в мире имеют доступ к компьютерам и Интернету», - сказал Чиен. Область образования - яркий пример того, как технология улучшает нашу жизнь. Мы видели своими глазами, как технологии помогают учителям создавать более интересные и эффективные учебные программы.

Мы также были в восторге от энтузиазма детей, вдохновленных этой технологией. С предустановленным программным пакетом обучения эти нетбуки идеально подходят для образовательных целей в классах. Программное обеспечение и другой контент будут доступны на более чем восьми языках.

Улучшить эксплуатационные качества и основные характеристики вычислительной техники для удовлетворения различных социальных задач, улучшить соотношения результатов и затрат, легкости, компактности, быстродействия ЭВМ; обеспечить их разнообразие, надежность в эксплуатации и высокую адаптируемость к приложениям.

Учитывая сложность осуществления установленных перед пятым поколением задач, совершенно вероятно разбиение его на более обозримые и лучше ощущаемые этапы, первый из которых во многом реализован в рамках настоящего четвертого поколения.

Это самая сложная сверхпроводящая интегральная схема, которая существует. Благодаря схемам в конструкции, которые способны настраивать магнитное поле, это также программируемый квантовый чип. Из-за классических чипов мы с удовольствием улучшаемся на десять-двадцать процентов в годовом исчислении, это невообразимый скачок.

Возможно, это пример того, как значительные изменения ожидают нас с экспоненциальными технологическими разработками в ближайшие годы. Классическое сравнение производительности по-прежнему является сложной проблемой. Это огромная разница, которая существенно влияет на текущие возможности требовательных математических вычислений.

Потребность в более быстрых, универсальных и дешевых процессорах вынуждает производителей постоянно наращивать число транзисторов в них. И произойдет это где-то между 2010 и 2020 годами. По мере приближения к физическому пределу архитектура компьютеров становится все более изощренной, возрастает стоимость проектирования, тестирования и изготовления чипов. Таким образом, этап эволюционного развития рано или поздно сменится революционными изменениями.

Несмотря на то, что этот квантовый компьютер требует массового охлаждения с высокой энергией, он по-прежнему в 100 раз эффективнее своего класса классических чипов с сопоставимой производительностью. Конечно, мы все еще говорим о специализированных расчетах вероятности и оптимизации.

Температура должна быть действительно близка к абсолютному нулю

В то же время важно отметить, что это не общий квантовый чип, а чип, основанный на квантовом отжиге, который является очень узкой специализацией. Кроме того, вам нужно будет иметь достаточно места в центре обработки данных, поскольку размер компьютера составляет 3 × 2, 1 × 3 метра.

В результате гонки наращивания производительности возникает множество проблем. Концентрация энергии в нынешних микропроцессорах безмерно значительна. Нынешние стратегии рассеяния образующегося тепла, такие как избирательная активация или снижение питающего напряжения только нужных частей в микроцепях малоэффективны, если не применять активного охлаждения.

Для искусственного интеллекта и безопасности

Любой электромагнитный шум повлияет на производительность чипа и последующие вычисления. Классические суперкомпьютеры, которые обеспечили бы такую ​​же производительность, будут в сотни раз больше мощности.

Инструменты разработчика доступны

Никакая компьютерная система не является полностью безопасной. Для этого требуется надлежащий процессор, набор микросхем, внутреннее программное обеспечение и программы. Вы можете получить дополнительную информацию от производителя или продавца. Доступные функции и результаты зависят от конфигурации и конфигурации оборудования, программного обеспечения и ИТ-среды.

Изолирующие слои стали тоньше с уменьшением размеров транзисторов, а это значит, что их надежность снизилась, из за того, что электроны могут проникать через тонкие изоляторы.

На сегодняшний день основное условие повышения производительности процессоров - методы параллелизма. Как известно, микропроцессор обрабатывает последовательность инструкций,которые составляют ту или иную программу. Если организовать параллельное (то есть одновременное) выполнение инструкций, общая производительность существенно вырастет. Решается проблема параллелизма методами конвейеризации вычислений, применением предсказанием ветвлений и суперскалярной архитектуры.

Результаты зависят от оборудования, настроек и конфигурации. Обратитесь к производителю компьютера. Термин «не содержащий конфликтных минералов» также используется в более широком смысле в отношении поставщиков, цепочек поставок, плавильных заводов и нефтеперерабатывающих заводов, источники минералов из конфликтных регионов не служат для финансирования конфликтов в Демократической Республике Конго или соседних странах. аппаратное и программное обеспечение или активацию услуг. Свяжитесь с производителем или поставщиком компьютера.

Многоядерная архитектура подразумевает интегрирование нескольких простых микропроцессорных ядер на одном чипе. Каждое ядро выполняет свой поток инструкций. Каждое микропроцессорное ядро значительно проще, чем ядро многопотокового процессора, что упрощает тестирование и проектирование чипа. Но между тем усугубляется проблема доступа к памяти, становится необходима замена компиляторов.

Нет полностью защищенного компьютера. Обратитесь к производителю устройства. Защитите окружающую среду компьютерами, энергоэффективность которых на 50% больше, чем три года назад. Простой пользовательский интерфейс упрощает администрирование компьютеров, что упрощает работу. Автоматическое резервное копирование данных после конца дня благодаря функции резервного копирования и восстановления данных. Разделите материалы и проведите беспроводную связь с другими пользователями. . Доступный и тихий игровой калькулятор - Малый бюджетный игровой процесс.

Многопотоковый процессор. Данные процессоры по архитектуре напоминают трассирующие: весь чип делится на процессорные элементы, напоминающие суперскалярный микропроцессор. В отличие от трассирующего процессора, здесь каждый элемент обрабатывает инструкции разнообразных потоков в течение одного такта, чем достигается параллелизм на уровне потоков. Конечно, каждый поток имеет свой набор регистров и программный счетчик.

Создание игрового компьютера совсем не сложно, если вы знаете, насколько совместимость между компонентами и вы обрабатываете фильтры, работа выполняется так, как это делается. Однако, когда вы не знаете компонентов, трудно получить то, что вы хотите. До вчерашнего дня, чтобы сделать относительно тихую игровую систему, это было почти невозможно. Теперь, когда рабочая рукоятка сокращается, у нас есть чипы, которые намного легче охладить и могут работать на более высоких частотах, не превращаясь в радиаторы.

Учебники «Винтаж» о биткойне и министре!

Похоже, эти плиты очень эффективны при горькой добыче. Если мы хотим относительную систему, ее невозможно достичь без тихого источника. Таким образом, у нас будет полная тишина, когда мы не будем заниматься игрой. Первая мировая война поколений породила множество событий и началась с компьютерного века. В компьютерах первого поколения инструкции по эксплуатации или программы были специально построены для задачи, для которой был изготовлен компьютер. Язык машины был единственным способом сказать этим машинам выполнить операции.

"Плиточная" архитектура. Сторонники считают, что ПО должно компилироваться прямо в "железе", так как это даст максимальный параллелизм.

Процессор в данном случае состоит из множества "плиток" (tiles), каждая из которых имеет собственное ОЗУ и связана с другими "плитками" в своеобразную решетку, узлы которой можно включать и отключать.

Было очень сложно программировать эти компьютеры, и больше, когда были некоторые сбои. В компьютерах первого поколения использовались вакуумные трубки и магнитные барабаны. Компьютеры второго поколения Изобретение транзисторов ознаменовало начало второго поколения. Эти транзисторы состояли из вакуумных ламп, используемых в компьютерах первого поколения. Первые крупные машины были изготовлены с использованием этих технологий для удовлетворения потребностей лабораторий атомной энергии. Одним из других преимуществ группы программирования было то, что второе поколение заменило язык машины языком ассемблера.

При многоэтажной архитектуре речь идет не о логической, а о физической структуре. Идея состоит в том, что чипы должны содержать вертикальные "штабеля" микроцепей, изготовленных по технологии тонкопленочных транзисторов, заимствованной из производства TFT-дисплеев. Идея "трехмерных" чипов уже реализована в виде работающих образцов восьмиэтажных микросхем памяти. Совершенно вероятно, что она позволима и для микропроцессоров, и в недалеком будущем, все микрочипы будут наращиваться, не только горизонтально, но и вертикально.

Компьютеры второго поколения также начали демонстрировать характеристики современных компьютеров с такими утилитами, как принтеры, дисковое хранилище и операционные системы. Многие финансовые данные обрабатывались с использованием этих компьютеров. На компьютерах второго поколения инструкции могут храниться в памяти компьютера. Компьютеры третьего поколения Хотя транзисторы значительно улучшали работу над вакуумными лампами, они генерировали тепло и повреждали чувствительные участки компьютера. Он объединил электронные компоненты на небольшой кремниевый диск, изготовленный из кварца.

Пятое поколение создано на основе сверхбольших интегральных схем (СБИС), которые отличаются колоссальной плотностью размещения логических элементов на кристалле.

Предполагается, что в будущем широко распространится ввод информации в ЭВМ с голоса, общения с машиной на естественном языке, машинное осязание, машинное зрение, робототехнических устройств и создание интеллектуальных роботов.

Более продвинутые возможности позволили оснастить еще больше компонентов небольшим чипом или полупроводником. Также на компьютерах третьего поколения операционные системы позволили машинам запускать множество различных приложений. Эти приложения контролировались и координировались памятью компьютера. Компьютеры четвертого поколения четвертого поколения - современные компьютерные компьютеры. Размер начал снижаться с улучшением целых цепей. Очень крупная шкала и сверхбольшой масштаб гарантировали, что миллионы компонентов может быть помещен в небольшой чип.

Заключение

В нашем веке современному человеку трудно представить свою жизнь без компьютера и других электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Если раньше люди использовали компьютеры для упрощения своей жизни, то на сегодняшний день потребности в нем самые разные.

Персональный компьютер во многом изменил свое отношение человечества к вычислительным ресурсам. С каждой новой моделью ПК, человек все больше и больше перекладывает повседневные функции на плечи машин, начиная от простых математических вычислений и заканчивая созданием отчета или сложным проектированием. Во второй половине ХХ века компьютеры могли позволить себе только крупные компании, не только из-за своей дороговизны, но и из-за внушительных размеров. Именно поэтому компании, изготовлявшие компьютерную технику, всегда стремились к удешевлению и минимализму своей продукции. В результате развития микроминиатюризации и микросхем ЭВМ может размещаться на обычном письменном столе. На сегодняшний день компьютер может позволить себе любой человек. Размеры компьютеров стали настолько малыми, что его можно даже поместить в карман.

Каждое следующее поколение ЭВМ, по сравнению с предыдущими, имеет существенно лучшие характеристики. Так, емкость и производительность ЭВМ всех запоминающих устройств увеличивается, как правило, больше чем на порядок.