Этапы эволюции информационных технологий

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 18:39, реферат

Описание

В процессе своего развития человечество в любой сфере деятельности последовательно проходило стадии от ручного кустарного труда до высокотехнологичного промышленного производства. В первую очередь усилия были направлены на облегчение физического труда, а информационная сфера долгие годы была уделом умственного труда человека и с каждым годом требовала большего количества трудовых ресурсов. Появление ЭВМ и сетей передачи данных способствовало революционным процессам в области информатизации и позволило перейти на промышленный уровень технологий и инструментальных средств.

Содержание

Введение
Общество и информация.
История эволюции информационных технологий.
Эволюция развития в период с XIV по XVII век
Эволюция развития в период с XVIII по XX век
Заключение
Списов литературы

Работа состоит из  1 файл

Инф. технологии.docx

— 44.91 Кб (Скачать документ)

Руководителями  работы стали Дж. Мочли и талантливый  инженер-электронщик Преспер Эккерт (1919 - 1995). Именно он предложил использовать для машины забракованные военными представителями электронные лампы (их можно было получить бесплатно). Учитывая, что требуемое количество ламп приближалось к 20тысячам, а средства, выделенные на создание машины, весьма ограничены, - это было мудрым решением. Он же предложил снизить напряжение накала ламп, что существенно увеличило  надежность их работы. Напряженная  работа завершилась в конце 1945 года. ЭНИАК был предъявлен на испытания  и успешно их выдержал. В начале 1946г. машина начала считать реальные задачи. По размерам она была более  впечатляющей, чем МАРК-1: 26м в  длину, 6м в высоту, вес 35тонн. Но поражали не размеры, а производительность - она в 1000 раз превышала производительность МАРК1. Таков был результат использования электронных ламп!

В остальном  ЭНИАК мало чем отличался от МАРК-1. В нем использовалась десятичная система исчисления. Разрядность  слов - 10десятичных разрядов. Емкость  электронной памяти - 20слов. Ввод программ - с коммутационного поля, что  вызывало массу неудобств: смена  программы занимала многие часы и  даже дни.

В 1945г., когда  завершались работы по созданию ЭНИАК, и его создатели уже разрабатывали  новый электронный цифровой компьютер  ЭДВАК в котором намеривались размещать программы в оперативной  памяти, чтобы устранить основной недостаток ЭНИАКа - сложность ввода  программ вычислений, к ним в качестве консультанта был направлен выдающийся математик, участник Матхеттенского проекта  по созданию атомной бомбы Джон фон  Нейман (1903-1957). Следует сказать, что  разработчики машины, судя по всему, не просили этой помощи. Дж.Нейман, вероятно, сам проявил инициативу, услышав  от своего приятеля Г.Голдстайна, математика, работавшего в военном ведомстве, об ЭНИАКе. Он сразу оценил перспективы  развития новой техники и принял самое активное участие в завершении работ по созданию ЭДВАКа. Написанная им часть отчета по машине, содержала  общее описание ЭДВАКа и основные принципы построения машины (1945г.).

Она была размножена Г.Голдстайном (без согласования с  Дж. Мочли и П. Эккертом) и разослана  в ряд организаций. В 1946г. Нейманом, Голдстайном и Берксом (все трое работали в Принстонском институте  перспективных исследований) был  составлен еще один отчет ("Предварительное  обсуждение логического конструирования  устройства", июнь 1946г.), который содержал развернутое и детальное описание принципов построения цифровых электронных  вычислительных машин. В том же году отчет был распространен на летней сессии Пенсильванского университета.

Изложенные в  отчете принципы сводились к следующему.

1. Машины на  электронных элементах должны  работать не в десятичной, а  двоичной системе исчисления.

2. Программа  должна размещаться в одном  из блоков машины - в запоминающем  устройстве, обладающем достаточной  емкостью и соответствующими  скоростями выборки и записи  команд программы. 

3. Программа,  так же как и числа, с которыми  оперирует машина, записывается  в двоичном коде. Таким образом,  по форме представления команды  и числа однотипны. Это обстоятельство  приводит к следующим важным  последствиям:

промежуточные результаты вычислений, константы и  другие числа могут размещаться  в том же запоминающем устройстве, что и программа;

числовая форма  записи программы позволяет машине производить операции над величинами, которыми закодированы команды программы.

4. Трудности  физической реализации запоминающего  устройства, быстродействие которого  соответствует скорости работы  логических схем, требует иерархической  организации памяти.

5. Арифметическое  устройство машины конструируется  на основе схем, выполняющих операцию  сложения, создание специальных  устройств для выполнения других  операций нецелесообразно. 

6. В машине  используется параллельный принцип  организации вычислительного процесса (операции над словами производятся  одновременно по всем разрядам).

Нельзя сказать, что перечисленные принципы построения ЭВМ были впервые высказаны Дж.Нейманом и остальными авторами. Их заслуга  в том, что они, обобщив накопленный  опыт построения цифровых вычислительных машин, сумели перейти от схемных (технических) описаний машин к их обобщенной логически  ясной структуре, сделали важный шаг от теоретически важных основ (машина Тьюринга) к практике построения реальных ЭВМ. Имя Дж.Неймана привлекло  внимание к отчетам, а высказанные  в них принципы и структура  ЭВМ получили название неймановских.

Под руководством Дж.Неймана в Принстонском институте  перспективных исследований в 1952г. была создана еще одна машина на электронных лампах МАНИАК (для расчетов по созданию водородной бомбы), а в 1954г. еще одна, уже без участия Дж.Неймана. Последняя была названа в честь  ученого "Джониак". К сожалению, всего три года спустя Дж.Нейман тяжело заболел и умер.

Дж.Мочли и  П.Эккерт, обиженные тем, что в  отчёте Принстонского университета они не фигурировали и выстраданное ими решение располагать программы  в оперативной памяти стали приписывать  Дж.Нейману, а, с другой стороны, увидев, что многие, возникшие как грибы  после дождя, фирмы стремятся  захватить рынок ЭВМ, решили взять  патенты на ЭНИАК.

Однако в этом им было отказано. Дотошные соперники  разыскали информацию о том, что  еще в 1938 - 1941 годах работавший в  сельскохозяйственном училище штата  Айова профессор математики Джон Атанасов (1903 -1996), болгарин по происхождению, вместе со своим помощником Клиффордом Бери разработал макет специализированной цифровой вычислительной машины (с использованием двоичной системы счисления) для решения систем алгебраических уравнений. Макет содержал 300 электронных ламп, имел память на конденсаторах. Таким образом, пионером ламповой техники в области компьютеров оказался Атанасов.

К тому же Дж.Мочли, как выяснил суд, разбиравший  дело по выдаче патента, оказывается, был  знаком с работами Атанасова не по наслышке, а провел пять дней в его  лаборатории, в дни создания макета. Что касается хранения программ в  оперативной памяти и теоретического обоснования основных свойств современных  компьютеров, то и здесь Дж.Мочли  и П.Эккерт не были первыми. Еще в 1936г. об этом сказал Алан Тьюринг (1912 - 1953) - гениальный, математик, опубликовавший тогда свою замечательную работу "О вычислимых числах".

Полагая, что  наиболее важная черта алгоритма (задания  на обработку информации) - это возможность  механического характера его  выполнения, А.Тьюринг предложил  для исследования алгоритмов абстрактную  машину, получившую название "машина Тьюринга". В ней он предвосхитил основные свойства современного компьютера. Данные должны были вводиться в машину с бумажной ленты, поделенной на клетки-ячейки. Каждая из них содержала символ или  была пустой. Машина не только могла  обрабатывать записанные на ленте символы, но и изменять их, стирая старые и  записывая новые в соответствии с инструкциями, хранимыми в ее внутренней памяти. Для этого она  дополнялась логическим блоком, содержащим функциональную таблицу, определяющую последовательность действий машины. Иначе говоря, А.Тьюринг предусмотрел наличие некоторого запоминающего  устройства для хранения программы  действий машины. Но не только этим определяются его выдающиеся зслуги.

В 1942 - 1943 годах, в разгар Второй мировой войны, в  Англии, в обстановке строжайшей секретности  с его участием в Блечли-парке  под Лондоном была построена и  успешно эксплуатировалась первая в мире специализированная цифровая вычислительная машина "Колоссус" на электронных лампах для расшифровки  секретных радиограмм немецких радиостанций. Она успешно справилась с поставленной задачей. Один из участников создания машины так оценил заслуги А.Тьюринга:"Я  не хочу сказать, что мы выиграли войну  благодаря Тьюрингу, но беру на себя смелость сказать, что без него мы могли ее и проиграть". После  войны ученый принял участие в  создании универсальной ламповой ЭВМ. Внезапная смерть на 41-м году жизни  помешала реализовать в полной мере его выдающийся творческий потенциал. В память об А.Тьюринге в установлена премия его имени за выдающиеся работы в области математики и информатики. ЭВМ "Колоссус" восстановлена и хранится в музее местечка Блечли парк, где она была создана.

Однако, в практическом плане Дж.Мочли и П.Эккерт действительно  оказались первыми, кто, поняв целесообразность хранения программы в оперативной  памяти машины (независимо от А. Тьюринга), заложили это в реальную машину - свою вторую машину ЭДВАК. К сожалению  ее разработка задержалась, и она  была введена в эксплуатацию только в 1951г. В это время в Англии уже два года работала ЭВМ с  хранимой в оперативной памяти программой! Дело в том, что в 1946 г. в разгар работ по ЭДВАК Дж.Мочли прочитал курс лекций по принципам построения ЭВМ в Пенсильванском университете. Среди слушателей оказался молодой  ученый Морис Уилкс (родился в 1913г.) из Кембриджского университета, того самого, где сто лет назад Ч. Беббидж предложил проект цифровой машины с программным управлением. Вернувшись в Англию, талантливый  молодой ученый сумел за очень  короткий срок создать ЭВМ ЭДСАК (электронный компьютер на линиях задержки) последовательного действия с памятью на ртутных трубках  с использованием двоичной системы  исчисления и хранимой в оперативной  памяти программой. В 1949 г. машина заработала. Так М. Уилкс оказался первым в  мире, кто сумел создать ЭВМ  с хранимой в оперативной памяти программой. В 1951 В 1951г. он же предложил  микропрограммное управление операциями. ЭДСАК стал прототипом первой в мире серийной коммерческой ЭВМ ЛЕО (1953г.). Сегодня М. Уилкс - единственный из оставшихся в живых компьютерных пионеров мира старшего поколения, тех, кто создавал первые ЭВМ. Дж. Мочли и П. Эккерт пытались организовать собственную  компанию, но ее пришлось продать из-за возникших финансовых затруднений. Их новая разработка - машина УНИВАК, предназначенная для коммерческих расчетов, перешла в собственность  фирмы Ремингтон Рэнд и во многом способствовала ее успешной деятельности.

Хотя Дж. Мочли  и П. Эккерт не получили патента на ЭНИАК, его создание стало, безусловно золотой вехой в развитии цифровой вычислительной техники, отмечающей переход  от механических и электромеханических  к электронным цифровым вычислительным машинам.

В 1996 г. по инициативе Пенсильванского университета многие страны мира отметили 50-летие информатики, связав это событие с 50-летием создания ЭНИАК. Для этого имелись многие основания - до ЭНИАКа и после ни одна ЭВМ не вызвала такого резонанса  в мире и не имела такого влияния  на развитие цифровой вычислительной техники как замечательное детище Дж. Мочли и П. Эккерта.

Во второй половине нашего века развитие технических средств  пошло значительно быстрее. Еще  стремительней развивалась сфера  программного обеспечения, новых методов  численных вычислений, теория искусственного интеллекта.

В 1995 г. американский профессор информатики Университета штата Вирджиния Джон Ли опубликовал  книгу "Компьютерные пионеры". В  число пионеров он включил тех, кто  внес существенный вклад в развитие технических средств, программного обеспечения, методов вычислений, теорию искусственного интеллекта и др., за время от появления первых примитивных  средств обработки информации до наших дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

За последние  десятилетия XX века компьютеры многократно  увеличили свое быстродействие и  объемы перерабатываемой и запоминаемой информации.

Информация в  настоящее время рассматривается  как ресурс, который, как и традиционные ресурсы (труд, энергия, полезные ископаемые), можно добывать, перерабатывать, использовать и распространять. На проходившем  в Москве Третьем международном  форуме по информатизации в 1994 году прозвучали слова о том, что раньше для  производства нужны были три вещи: земля, орудия, капитал, а теперь к  этому перечню добавилась информация.

Одна из основных потребностей современного человека —  это потребность в информации. Она нужна для работы, путешествий, приобретения товаров, принятия решений, выполнения школьных заданий, заботы о  здоровье, а также для осуществления  других видов деятельности.

На вопрос: «Что такое информационные технологии?» - можно ответить очень просто: «Информационные  технологии - это технологии работы с информацией».

Удивительна эффективность  человеческого мозга в отношении  накопления и поиска информации. Но и он не справляется с выросшими  объемами сведений об окружающем мире. В XX веке информация стала накапливаться  человечеством такими темпами, что  без специальных технических  средств отдельному человеку и даже целой организации становится все  труднее справляться с поиском  необходимых данных.

Человечество  создало специальные системы  для накопления и поиска информации. Они собирают, анализируют, организуют, хранят, отыскивают и распространяют информацию. Традиционным носителем  информации на протяжении многих столетий являлась бумага. Огромное количество информации накапливалось в библиотеках  и информационных центрах и отыскивалось вручную. С середины XX века для автоматического  накопления и поиска информации начали использоваться различные механические и электронные помощники. Современные  электронные информационные системы  могут обрабатывать сотни миллионов  элементов информации и отыскивать отдельные ее элементы практически  мгновенно.

Информация о работе Этапы эволюции информационных технологий