Kievuz

реферат о информатике

реферат о информатике

реферат о информатике

Человеческое общество по мере своего развития овладевало не только веществом и энергией, но и информацией.

С появлением и массовым распространение компьютеров человек получил мощное средство для эффективного использования информационных ресурсов, для усиления своей интеллектуальной деятельности.

С этого момента (середина XX века) начался переход от индустриального общества к обществу информационному, в котором главным ресурсом становится информация.

Возможность использования членами общества полной, своевременной и достоверной информации в значительной мере зависит от степени развития и освоения новых информационных технологий, основой которых являются компьютеры. Рассмотрим основные вехи в истории их развития.

Человеческое общество по мере своего развития овладевало не только веществом и энергией, но и информацией.

С появлением и массовым распространение компьютеров человек получил мощное средство для эффективного использования информационных ресурсов, для усиления своей интеллектуальной деятельности.

С этого момента (середина XX века) начался переход от индустриального общества к обществу информационному, в котором главным ресурсом становится информация.

Возможность использования членами общества полной, своевременной и достоверной информации в значительной мере зависит от степени развития и освоения новых информационных технологий, основой которых являются компьютеры. Рассмотрим основные вехи в истории их развития.

Начало эпохи ЭВМ

Первая ЭВМ ENIAC была создана в конце 1945 г. в США.

Основные идеи, по которым долгие годы развивалась вычислительная техника, были сформулированы в 1946 г. американским математиком Джоном фон Нейманом. Они получили название архитектуры фон Неймана.

В 1949 году была построена первая ЭВМ с архитектурой фон Неймана – английская машина EDSAC. Годом позже появилась американская ЭВМ EDVAC.

В нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году. Называлась она МЭСМ — малая электронная счетная машина. Конструктором МЭСМ был Сергей Алексеевич Лебедев.

Серийное производство ЭВМ началось в 50-х годах XX века.

Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения, связанные со сменой элементной базы. Кроме того, машины разных поколений различаются логической архитектурой и программным обеспечением, быстродействием, оперативной памятью, способом ввода и вывода информации и т.д.

Первое поколение ЭВМ

Первое поколение ЭВМ — ламповые машины 50-х годов. Скорость счета самых быстрых машин первого поколения доходила до 20 тысяч операций в секунду. Для ввода программ и данных использовались перфоленты и перфокарты.

Поскольку внутренняя память этих машин была невелика (могла вместить в себя несколько тысяч чисел и команд программы), то они, главным образом, использовались для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных.

Это были довольно громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи ламп, занимавшие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие электроэнергию в сотни киловатт. Программы для таких машин составлялись на языках машинных команд, поэтому программирование в те времена было доступно немногим.

Второе поколение ЭВМ

В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор.В 60-х годах транзисторы стали элементной базой дляЭВМ второго поколения. Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими.

Быстродействие большинства машин достигло десятков и сотен тысяч операций в секунду. Объем внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах.

Благодаря этому появилась возможность создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы (это связано с необходимостью длительно хранить на магнитных носителях большие объемы информации). Во времена второго поколения активно стали развиваться языки программирования высокого уровня. Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ.

Программирование как элемент грамотности стало широко распространяться, главным образом среди людей с высшим образованием.

Третье поколение ЭВМ

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе — интегральных схемах: на маленькой пластине из полупроводникового материала, площадью менее 1 см2 монтировались сложные электронные схемы. Их назвали интегральными схемами (ИС). Первые ИС содержали в себе десятки, затем — сотни элементов (транзисторов, сопротивлений и др.).

Когда степень интеграции (количество элементов) приблизилась к тысяче, их стали называть большими интегральными схемами — БИС; затем появились сверхбольшие интегральные схемы — СБИС. ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360.

В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ). Переход к третьему поколению связан с существенными изменениями архитектуры ЭВМ. Появилась возможность выполнять одновременно несколько программ на одной машине. Такой режим работы называется мультипрограммным (многопрограммным) режимом.

Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств — магнитные диски. Широко используются новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители. В этот период существенно расширились области применения ЭВМ.

Стали создаваться базы данных, первые системы искусственного интеллекта, системы автоматизированного проектирования (САПР) и управления (АСУ). В 70-е годы получила мощное развитие линия малых (мини) ЭВМ.

Четвертое поколение ЭВМ

Очередное революционное событие в электронике произошло в 1971 году, когда американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Микропроцессор — это сверхбольшая интегральная схема, способная выполнять функции основного блока компьютера — процессора.

Первоначально микропроцессоры стали встраивать в различные технические устройства: станки, автомобили, самолеты. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода, внешней памяти, получили новый тип компьютера: микроЭВМ. МикроЭВМ относятся к машинам четвертого поколения.

Существенным отличием микроЭВМ от своих предшественников являются их малые габариты (размеры бытового телевизора) и сравнительная дешевизна. Это первый тип компьютеров, который появился в розничной продаже.

Самой популярной разновидностью ЭВМ сегодня являются персональные компьютеры (ПК). Первый ПК появился на свет в 1976 году в США. С 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее конструкторам удалось создать такую архитектуру, которая стала фактически международным стандартом на профессиональные ПК.

Машины этой серии получили название IBM PC (Personal Computer). Появление и распространение ПК по своему значению для общественного развития сопоставимо с появлением книгопечатания. Именно ПК сделали компьютерную грамотность массовым явлением.

С развитием этого типа машин появилось понятие «информационные технологии», без которых уже становится невозможным обойтись в большинстве областей человеческой деятельности.

Другая линия в развитии ЭВМ четвертого поколения, это — суперкомпьютер. Машины этого класса имеют быстродействие сотни миллионов и миллиарды операций в секунду. Суперкомпьютер – это многопроцессорный вычислительный комплекс.

Заключение

Разработки в области вычислительной техники продолжаются. ЭВМ пятого поколения — это машины недалекого будущего. Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень. В них будет возможным ввод с голоса, ое общение, машинное «зрение», машинное «осязание».

Машины пятого поколения — это реализованный искусственный интеллект.

Источник: http://kursak.net/referat-o-informatike/

Реферат по информатике

реферат о информатике

Введение: компьютерные сети. 2

Что такое Internet? 4

История сети Internet. 4

Из чего состоит Internet? 5

Кто управляет Internet? 5

Кто платит? 6

Протоколы сети Internet. 6

О том, как работает Internet. 7

Перемещая биты с одного места на другое. 7

Сети с коммутацией пакетов. 7

Межсетевой протокол (IP). 7

Протокол управления передачей (ТСР). 8

Как сделать сеть дружественной? 9

Прикладные программы. 9

Доменная система имён. 9

Структура доменной системы. 9

Поиск доменных имён. 11

Что можно делать в Internet? 11

Правовые нормы. 11

Коммерческое использование. 12

Экспортное законодательство. 12

Права собственности. 13

Сетевая этика. 13

Этические нормы и частная коммерческая Internet. 13

Соображения безопасности. 14

Сколь велика Internet сейчас? 15

Услуги, предоставляемые сетью. 15

Элементы охраны труда и защиты информации. 16

Заключение. 17

Словарь терминов. 18

Английские термины. 18

Русские термины. 19

Приложение А. 20

Допустимое использование. 20

Политика допустимого использования базовых услуг сети NSFNET. 20

Список литературы. 21

Введение: компьютерные сети

Локальнаясеть представляет собой набор компьютеров,периферийных устройств (принтеров и т.п.)и коммутационных устройств, соединенныхкабелями. В качестве кабеля используются«толстый» коаксиальный кабель, «тонкий»коаксиальный кабель, витая пара,волоконно-оптический кабель.

«Толстый»кабель, в основном, используется научастках большой протяженности притребованиях высокой пропускнойспособности. Волоконно-оптическийкабель позволяет создавать протяженныеучастки без ретрансляторов принедостижимой с помощью других кабелейскорости и надежности.

Однако стоимостькабельной сети на его основе высока, ипоэтому он не нашел пока широкогораспространения в локальных сетях. Восновном локальные компьютерные сетисоздаются на базе «тонкого» кабеля иливитой пары.

Первоначальносети создавались по принципу “тонкого”Ethernet.В основе его — несколько компьютеровс сетевыми адаптерами, соединенныепоследовательно коаксиальным кабелем,причем все сетевые адаптеры выдают свойсигнал на него одновременно. Недостаткиэтого принципа выявились позже.

Сростом размеров сетей параллельнаяработа многих компьютеров на одну единуюшину стала практически невозможной:очень велики стали взаимные влияниядруг на друга.

Случайные выходы из строякоаксиального кабеля (например, внутреннийобрыв жилы) надолго выводили всю сетьиз строя.

А определить место обрыва иливозникновения программной неисправности,”заткнувшей” сеть, становилосьпрактически невозможно.

Поэтомудальнейшее развитие компьютерных сетейпроисходит на принципах структурирования.В этом случае каждая сеть складываетсяиз набора взаимосвязанных участков —структур.

Каждаяотдельная структура представляет собойнесколько компьютеров с сетевымиадаптерами, каждый из которых соединенотдельным проводом — витой парой — скоммутатором. При необходимости развитияк сети просто добавляют новую структуру.

Припостроении сети по принципу витой парыможно проложить больше кабелей, чемустановлено в настоящий моменткомпьютеров.

Кабель проводится не толькона каждое рабочее место, независимо оттого, нужен он сегодня его владельцуили нет, но даже и туда, где сегоднярабочего места нет, но возможно появлениев будущем.

Переезд или подключениенового пользователя в итоге потребуетлишь изменения коммутации на одной илинескольких панелях.

Структурированнаясистема несколько дороже традиционнойсети за счет значительной избыточностипри проектировании. Но зато онаобеспечивает возможность эксплуатациив течение многих лет.

Локальныесети.

Подавляющаячасть компьютеров западного мираобъединена в ту или иную сеть. Опытэксплуатации сетей показывает, чтооколо 80% всей пересылаемой по сетиинформации замыкается в рамках одногоофиса.

Поэтому особое вниманиеразработчиков стали привлекать такназываемые локальные вычислительныесети (LAN).

Локальные вычислительные сети отличаютсяот других сетей тем, что они обычноограничены умеренной географическойобластью (одна комната, одно здание,один район).

Существуетдва типа компьютерных сетей: одноранговыесети и сети с выделенным сервером.Одноранговые сети не предусматриваютвыделение специальных компьютеров,организующих работу сети.

Каждыйпользователь, подключаясь к сети,выделяет в сеть какие-либо ресурсы(дисковое пространство, принтеры) иподключается к ресурсам, предоставленнымв сеть другими пользователями. Такиесети просты в установке, налаживании;они существенно дешевле сетей с выделеннымсервером.

В свою очередь сети с выделеннымсервером, несмотря на сложность настройкии относительную дороговизну, позволяютосуществлять централизованное управление.

Глобальныесети.

Дляподключения к удаленным компьютернымсетям используются телефонные линии.

Процесспередачи данных по телефонным линиямдолжен происходить в форме электрическихколебаний – аналога звукового сигнала,в то время как в компьютере информацияхранится в виде кодов. Для того чтобыпередать информацию от компьютера черезтелефонную линию, коды должны бытьпреобразованы в электрические колебания.

Этот процесс носит название модуляции.Для того чтобы адресат смог прочитатьна своем компьютере то, что ему отправлено,электрические колебания должны бытьобратно превращены в машинные коды -демодуляция.

Устройство, котороеосуществляет преобразование данных изцифровой формы, в которой они хранятсяв компьютере в аналоговую (электрическиеколебания), в которой они могут бытьпреданы по телефонной линии, и обратноназывается модем (сокращенно отМОдулятор-ДЕМодулятор).

Компьютер вэтом случае должен иметь специальнуютелекоммуникационную программу, котораяуправляет модемом, а также отправляети получает последовательности сигналовпередаваемой информации.

Источник: https://StudFiles.net/preview/400148/

ovdmitjb

Add comment