Презентация - Основополагающие принципы устройства ЭВМ

Нужно больше вариантов? Смотреть похожие
Нажмите для полного просмотра
Основополагающие принципы устройства ЭВМ
Распечатать
  • Уникальность: 80%
  • Слайдов: 26
  • Просмотров: 5273
  • Скачиваний: 2111
  • Размер: 2.02 MB
  • Онлайн: Да
  • Формат: ppt / pptx
В закладки
Оцени!
  Помогли? Поделись!

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 1
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ЭВМ
КОМПЬЮТЕР И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Слайд 2

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 2
Ключевые слова
принципы компьютерных наук адресность памяти программное управление архитектура компьютера магистраль шина контроллер

Слайд 3

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 3
Принципы Неймана-Лебедева
Фундаментальные идеи (принципы) компьютерных наук независимо друг от друга сформулировали Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев.

Слайд 4

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 4
Основоположники ЭВМ
Джон фон Нейман (1903-1957) –американский учёный, сделавший важный вклад в развитие математики и физики. В 1946 г., анализируя сильные и слабые стороны ЭНИАКа, совместно с коллегами пришёл к идее нового типа организации ЭВМ.
Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974) – главный конструктор первой отечественной вычислительной машины МЭСМ, автор проектов компьютеров серии БЭСМ (Большая Электронная Счётная Машина), и принципиальных положений компьютера «Эльбрус».

Слайд 5

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 5
Принципы Неймана-Лебедева
Сформулированные в середине прошлого века, базовые принципы построения ЭВМ не утратили свою актуальность и в наши дни.

Слайд 6

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 6
Функциональная схема
Устройство вывода
Память ОЗУ, ПЗУ
Процессор АЛУ, УУ
Внешняя память
Устройство ввода
Управление процессами
Информационные потоки

Слайд 7

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 7
Состав компонентов
Процессор – информационный центр. Управляет всеми процессами и пропускает через себя все информационные потоки. Составные блоки процессора:
арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет обработку данных устройство управления (УУ) обеспечивает выполнение программы и организует согласованное взаимодействие всех узлов компьютера

Слайд 8

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 8
Состав компонентов
Память хранение исходных данных, промежуточных величин и результатов обработки информации, программы обработки информации
Внутренняя.Внешняя предназначена для длительного хранения программ и данных в периоды между сеансами обработки
ОЗУ временное хранение программ и данных в процессе обработки.ПЗУ программа начальной загрузки компьютера

Слайд 9

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 9
Состав компонентов
Указательные (координатные)
П Р О Ц Е С С О Р
Мышь, джойстик, графический планшет, сенсорный экран
ВВОД
Ввод графической информации
ИНФОРМАЦИИ
Сканер, фотоаппарат, видео-камера
Алгоритмы обработки информации
В
Ввод звуковой информации
КОМПЬЮТЕР
Микрофон, диктофон
Игровые устройства
Джойстик, руль, световой пистолет

Слайд 10

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 10
Состав компонентов
Устройства ввода/вывода
П Р О Ц Е С С О Р
Дисковод, сетевая плата, интерактивная доска
ВЫВОД
Вывод графической информации
ИНФОРМАЦИИ
Принтер, графопостроитель, монитор, проектор
Алгоритмы обработки информации
ИЗ
Вывод звуковой информации
КОМПЬЮТЕРА
Колонки, наушники, встроенный динамик
Игровые устройства
Игровой контроллер (при столкновении вибрирует)

Слайд 11

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 11
Принцип двоичного кодирования
Выбор двоичной системы счисления обусловлен: простотой выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления «согласованностью» с булевой логикой простотой технической реализации
{−,0,+}

Слайд 12

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 12
Троичный компьютер «СЕТУНЬ»
Использование в компьютерной технике классической двоичной системы счисления не лишено недостатков. В 1958 г. в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова под руководством Н. П. Брусенцова был создан троичный компьютер «Сетунь». В нём была применена уравновешенная троичная система счисления, использование которой впервые в истории позволило представлять одинаково просто как положительные, так и отрицательные числа.
Знаки троичной симметричной системы счисления {−,0,+}

Слайд 13

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 13
Принцип однородности памяти
Ячейка
Сегмент
Сегмент
Сегмент
Сегмент
Память

Слайд 14

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 14
Принцип адресности памяти
Смещение внутри сегмента
25F0:A3ED
Адрес сегмента
Адрес ячейки (в 16-ой СС)

Слайд 15

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 15
Принцип иерархичности памяти
Можно выделить два основных требования, предъявляемых к памяти компьютера: объём памяти должен быть как можно больше время доступа к памяти должно быть как можно меньше В современных компьютерах используются устройства памяти нескольких уровней, различающиеся по своим основным характеристикам: времени доступа, сложности, объёму и стоимости.

Слайд 16

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 16
Принцип иерархичности памяти
Цена за байт
Время доступа
Объем памяти
Уровни иерархии взаимосвязаны: все данные на одном уровне могут быть также найдены на более низком уровне.

Слайд 17

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 17
Принцип программного управления
Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности команд. Команды представляют собой закодированные управляющие слова, в которых указывается: какое выполнить действие из каких ячеек считать операнды (данные, участвующие в операции) в какую ячейку записать результат операции

Слайд 18

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 18
Принцип программного управления

Слайд 19

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 19
Архитектура компьютера

Слайд 20

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 20
Архитектура компьютера
Шина адреса используется для указания физического адреса по которому устройство обращается для проведения операции чтения или записи.
По шине управления передаются сигналы, управляющие обменом информацией между устройствами и синхронизирующие этот обмен.
Шина данных используется для передачи данных между узлами компьютера
Процессор (АЛУ, УУ)
Память (ОЗУ, ПЗУ)
Шина адреса
Шина данных
Шина управления
Контроллер – специальный микропроцессор для управления внешними устройствами.
Устройства ввода
Внешняя память
Устройства вывода

Слайд 21

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 21
Архитектура компьютера
Данные между внешними устройствами по магистрали передаются напрямую
Существенное снижение нагрузки на центральный процессор
Повышение эффективности работы всей вычислительной системы
Современные компьютеры обладают магистрально-модульной архитектурой, главное достоинство которой заключается в возможности легко изменить конфигурацию.

Слайд 22

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 22
Направления развития
Электронная техника подошла к предельным значениям своих тех-нических характеристик, которые определяются физическими законами
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Поиск неэлектронных средств хранения и обработки данных. Создание квантовых и биологических компьютеров

Слайд 23

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 23
Самое главное
Независимо друг от друга Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев сформулировали основополагающие принципы построения компьютеров: состав основных компонентов вычислительной машины; принцип двоичного кодирования; принцип однородности памяти; принцип адресности памяти; принцип иерархической организации памяти; принцип программного управления.

Слайд 24

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 24
Самое главное
Архитектура – это общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействие его основных функциональных узлов. Архитектура первых компьютеров предполагала взаимодействие всех устройств через процессор и наличие неизменного набора внешних устройств. Современные компьютеры обладают открытой магистрально-модульной архитектурой – устройства взаимодействуют через шину, что способствует оптимизации процессов внутреннего обмена информацией. Современная архитектура позволяет легко изменить конфигурацию компьютера путём подключения к шине новых или замены старых внешних устройств.

Слайд 25

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 25
Вопросы и задания
Перечислите основные фундаментальные идеи, лежащие в основе построения компьютеров. Перечислите положительные и отрицательные стороны двоичного представления информации в компьютере. В чём состоит суть принципа адресности памяти? В некотором царстве, в некотором государстве, в некотором НИИ создали компьютер «Магия-7», соблюдая все принципы Неймана-Лебедева. Память «Магии-7» разделили на сегменты, а сегменты на ячейки. Адрес сегмента – однозначное шестнадцатеричное число. Смещение – трехзначное шестнадцатеричное число. Оцените размер памяти компьютера «Магия-7». В чём главное достоинство магистрально-модульной архитектуры?
Ответ
Ответ: 64 Кб

Слайд 26

Основополагающие принципы устройства ЭВМ, слайд 26
Информационные источники
http://3.bp.blogspot.com/-0BljFZ8wcGI/VccXT4qYnuI/AAAAAAAAQ4I/6hhIl3JjOmU/ s1600/%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD.jpg http://www.dev.daily_hero.idefa.ru/upload/iblock/338/338650330148463f6ea3164c63ca55cb.jpg http://tvgold-online.ru/uploads/posts/2014-08/1407262436_informaciya.jpg http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/3/9/1_525502e75afa7525502e75afe6.jpg http://pashap.ru/wp-content/uploads/2015/12/matplata-elbrus-e1450092635596.jpg http://hq-oboi.ru/photo/demontazh_processora_1920x1200.jpg http://dokak.ru/uploads/posts/2013-03-01/image_4566.jpg http://rd5.ru/files/articles/art2290.jpg http://batona.net/uploads/posts/2013-10/1383130219_1.jpg http://www.petelin.ru/pcmagic/lesson10/1.gif http://img.anews.com/media/posts/images/20141119/9dfa4df0c19b4167af17463e173fb4b5.jpg http://ternarycomp.cs.msu.ru/images/setun/p04.jpg http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2010/02/razvitie-nanotehnologij.jpg http://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2013/08/14/100963200-172195324.1910x1000.jpg
^ Наверх
X
Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.