Komputer peribadi. Perbezaan antara PC dan komputer tujuan umum dan khas. Apa itu komputer

Komputer elektronik ialah satu set perkakasan dan perisian yang direka untuk mengautomasikan penyediaan dan penyelesaian masalah pengguna. Pengguna difahami sebagai orang yang kepentingannya data diproses pada komputer.

Struktur ialah koleksi elemen dan kaitannya. Terdapat struktur alatan teknikal, perisian dan perisian perkakasan.

Seni bina komputer- ini ialah hierarki pelbagai peringkat perkakasan dan perisian dari mana komputer dibina. Setiap peringkat membolehkan pembinaan dan aplikasi berbilang. Pelaksanaan khusus tahap menentukan ciri reka bentuk struktur komputer.

Pelbagai kategori pakar komputer terlibat dalam memperincikan reka bentuk seni bina dan struktur komputer. Jurutera litar mereka bentuk peranti teknikal individu dan membangunkan kaedah untuk menghubungkan antara satu sama lain. Pengaturcara sistem mencipta program untuk mengurus cara teknikal, interaksi maklumat antara peringkat, dan mengatur proses pengkomputeran. Pengaturcara aplikasi membangunkan pakej perisian peringkat tinggi yang menyediakan interaksi pengguna dengan komputer dan perkhidmatan yang diperlukan apabila menyelesaikan masalah mereka.

Struktur komputer ditentukan oleh kumpulan ciri berikut:

· ciri teknikal dan operasi komputer (kelajuan dan prestasi, penunjuk kebolehpercayaan, kebolehpercayaan, ketepatan, kapasiti RAM dan memori luaran, dimensi keseluruhan, kos perkakasan dan perisian, ciri pengendalian, dll.);

· ciri dan komposisi modul berfungsi konfigurasi komputer asas; kemungkinan mengembangkan komposisi perkakasan dan perisian; kemungkinan mengubah struktur;

· komposisi perisian dan perkhidmatan komputer (sistem pengendalian atau persekitaran, pakej perisian aplikasi, alat automasi pengaturcaraan).

Ciri-ciri utama komputer termasuk:

Prestasi Ini ialah bilangan arahan yang dilaksanakan oleh komputer dalam satu saat.

Perbandingan prestasi pelbagai jenis komputer tidak memberikan anggaran yang boleh dipercayai. Selalunya, bukannya ciri prestasi, ciri prestasi yang berkaitan digunakan.

Prestasi Ini ialah jumlah kerja yang dilakukan oleh komputer setiap unit masa.

Ciri prestasi relatif juga terpakai. Untuk menilai pemproses, Intel telah mencadangkan satu ujian yang dipanggil indeks iCOMP (Intel Comparative Microprocessor Performance). Apabila menentukannya, empat aspek prestasi utama diambil kira: bekerja dengan nombor integer, titik terapung, grafik dan video. Data mempunyai perwakilan 16- dan 32-bit. Setiap daripada lapan parameter mengambil bahagian dalam pengiraan dengan pekali pemberatnya sendiri, ditentukan oleh nisbah purata antara operasi ini dalam masalah sebenar. Menurut indeks PM iCOMP, Pentium 100 mempunyai nilai 810, dan Pentium 133-1000.

Kapasiti storan. Kapasiti ingatan diukur dengan bilangan unit struktur maklumat yang boleh berada dalam ingatan secara serentak. Penunjuk ini membolehkan anda menentukan set program dan data yang boleh diletakkan secara serentak dalam ingatan.

Unit struktur terkecil maklumat ialah sedikit- satu digit binari. Sebagai peraturan, kapasiti memori diukur dalam unit ukuran yang lebih besar - bait (bait adalah sama dengan lapan bit). Unit ukuran berikut ialah 1 KB = 210 = 1024 bait, 1 MB = 210 KB = 220 bait, 1 GB = 210 MB = 220 KB = 230 bait.

Kapasiti memori akses rawak (RAM) dan kapasiti memori luaran (VRAM) dicirikan secara berasingan. Penunjuk ini sangat penting untuk menentukan pakej perisian dan aplikasinya yang boleh diproses secara serentak dalam mesin.

Kebolehpercayaan Ini ialah keupayaan komputer, dalam keadaan tertentu, untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan dalam tempoh masa tertentu (standard ISO (International Standards Organization) 2382/14-78).

Kebolehpercayaan komputer yang tinggi terbina dalam proses pengeluarannya. Penggunaan litar bersepadu berskala sangat besar (VLSI) secara mendadak mengurangkan bilangan litar bersepadu yang digunakan, dan oleh itu bilangan sambungannya antara satu sama lain. Prinsip reka bentuk modular memudahkan untuk menyemak dan memantau operasi semua peranti, mendiagnosis dan menyelesaikan masalah.

Ketepatan ini adalah keupayaan untuk membezakan antara nilai yang hampir sama (standard ISO - 2382/2-76).

Ketepatan mendapatkan hasil pemprosesan terutamanya ditentukan oleh kapasiti bit komputer, serta unit struktur yang digunakan untuk mewakili maklumat (bait, perkataan, kata ganda).

Kredibiliti ini adalah hak milik maklumat untuk dilihat dengan betul.

Kebolehpercayaan dicirikan oleh kemungkinan mendapatkan hasil tanpa ralat. Tahap kebolehpercayaan yang ditentukan dipastikan oleh perkakasan dan alat kawalan perisian komputer itu sendiri. Kaedah untuk memantau kebolehpercayaan adalah mungkin dengan menyelesaikan masalah rujukan dan mengulangi pengiraan. Dalam kes kritikal terutamanya, keputusan kawalan dijalankan pada komputer lain dan hasilnya dibandingkan.

Klasifikasi komputer berikut adalah mungkin:

– komputer mengikut prinsip operasi;

– Komputer mengikut peringkat penciptaan;

– komputer untuk tujuan yang dimaksudkan;

– Komputer dalam saiz dan fungsi.

Pengelasan komputer mengikut prinsip operasi. Komputer elektronik, komputer, adalah satu set cara teknikal yang direka untuk pemprosesan automatik maklumat dalam proses menyelesaikan masalah pengiraan dan maklumat.

Berdasarkan prinsip operasi, komputer dibahagikan kepada tiga kelas besar:

analog (AVM),

digital (DVM)

hibrid (HVM).

Kriteria untuk membahagikan komputer kepada tiga kelas ini ialah bentuk penyampaian maklumat yang digunakan oleh mereka.

Komputer digital (DCM) ialah komputer diskret yang berfungsi dengan maklumat yang dibentangkan dalam bentuk diskret, atau lebih tepat, digital.

Komputer analog (AVM) ialah komputer berterusan yang berfungsi dengan maklumat yang dibentangkan dalam bentuk berterusan (analog), i.e. dalam bentuk siri nilai berterusan mana-mana kuantiti fizikal (paling kerap voltan elektrik). Mesin AVM sangat ringkas dan mudah digunakan; masalah pengaturcaraan untuk menyelesaikannya adalah, sebagai peraturan, tidak berintensif buruh; kelajuan penyelesaian masalah berbeza-beza mengikut permintaan pengendali dan boleh dibuat setinggi yang dikehendaki (lebih daripada komputer digital), tetapi ketepatan penyelesaian masalah adalah sangat rendah (ralat relatif 2–5%). Pada komputer digital , adalah paling berkesan untuk menyelesaikan masalah matematik yang mengandungi persamaan pembezaan, tidak memerlukan logik yang kompleks.

Komputer hibrid (HCM) ialah komputer gabungan tindakan yang berfungsi dengan maklumat yang dibentangkan dalam kedua-dua bentuk digital dan analog; mereka menggabungkan kelebihan AVM dan TsVM. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan GVM untuk menyelesaikan masalah mengawal kompleks teknikal berkelajuan tinggi yang kompleks.

Komputer digital yang paling banyak digunakan dengan perwakilan elektrik bagi maklumat diskret ialah komputer digital elektronik, biasanya dipanggil komputer elektronik (komputer), tanpa menyebut sifat digitalnya.

Pengelasan komputer mengikut peringkat penciptaan. Mengikut peringkat penciptaan dan asas elemen yang digunakan, komputer secara konvensional dibahagikan kepada generasi:

Generasi pertama, 50-an: Komputer berasaskan tiub vakum elektron;

Generasi ke-2, 60-an: Komputer berasaskan peranti semikonduktor diskret (transistor);

Generasi ke-3, 70-an: Komputer berasaskan litar bersepadu semikonduktor dengan tahap penyepaduan rendah dan sederhana (beratus-ratus, ribuan transistor dalam satu kes);

Generasi ke-4, 80-an: Komputer berasaskan litar bersepadu-mikropemproses berskala besar dan berskala besar (berpuluh-puluh ribu - berjuta-juta transistor dalam satu cip);

Generasi ke-5, 90-an: Komputer dengan berpuluh-puluh mikropemproses yang berfungsi selari, membolehkan membina sistem pemprosesan pengetahuan yang berkesan; Komputer pada mikropemproses ultra-kompleks dengan struktur selari-vektor, pada masa yang sama melaksanakan berpuluh-puluh arahan program berjujukan;

Generasi ke-6 dan seterusnya: komputer optoelektronik dengan keselarian besar-besaran dan struktur saraf - dengan rangkaian teragih sejumlah besar (berpuluh-puluh ribu) mikropemproses mudah yang memodelkan seni bina sistem biologi saraf.

Setiap generasi komputer seterusnya mempunyai ciri-ciri yang jauh lebih baik berbanding dengan yang sebelumnya. Oleh itu, prestasi komputer dan kapasiti semua peranti storan meningkat, sebagai peraturan, dengan lebih daripada susunan magnitud.

Pengelasan komputer mengikut tujuan. Mengikut tujuannya, komputer boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan:

- universal (tujuan umum),

– berorientasikan masalah

– khusus.

Komputer universal direka bentuk untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah teknikal: ekonomi, matematik, maklumat dan masalah lain yang dicirikan oleh kerumitan algoritma dan jumlah data yang diproses yang besar. Ia digunakan secara meluas dalam pusat pengkomputeran kongsi dan sistem pengkomputeran berkuasa lain.

Komputer berorientasikan masalah digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang lebih sempit yang berkaitan, sebagai peraturan, dengan pengurusan objek teknologi; pendaftaran, pengumpulan dan pemprosesan jumlah data yang agak kecil; melakukan pengiraan menggunakan algoritma yang agak mudah; mereka mempunyai sumber perkakasan dan perisian yang terhad berbanding komputer kerangka utama. Komputer berorientasikan masalah termasuk, khususnya, semua jenis sistem komputer kawalan.

Komputer khusus digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang sempit atau melaksanakan kumpulan fungsi yang ditetapkan dengan ketat. Orientasi komputer yang begitu sempit memungkinkan untuk mengkhususkan strukturnya dengan jelas, mengurangkan kerumitan dan kosnya dengan ketara sambil mengekalkan produktiviti dan kebolehpercayaan operasi yang tinggi. Komputer khusus termasuk, sebagai contoh, mikropemproses boleh atur cara untuk tujuan khas; penyesuai dan pengawal yang melaksanakan fungsi logik untuk mengawal peranti teknikal mudah individu, unit dan proses, peranti untuk menyelaras dan antara muka operasi nod sistem komputer.

Pengelasan komputer mengikut saiz dan fungsi. Berdasarkan saiz dan fungsi, komputer boleh dibahagikan kepada:

· lebih besar (superkomputer),

· besar (Kerangka Utama),

· ultra-kecil (mikrokomputer).

Komputer peribadi boleh dikelaskan mengikut saiz standard. Oleh itu, terdapat model desktop (desktop), mudah alih (notebook), poket (palmtop). Baru-baru ini, peranti telah muncul yang menggabungkan keupayaan komputer peribadi poket dan peranti komunikasi mudah alih. Dalam bahasa Inggeris mereka dipanggil PDA, Personal Digital Assistant. Mengambil kesempatan daripada fakta bahawa belum ada nama yang diberikan kepada mereka dalam bahasa Rusia, mereka boleh dipanggil peranti pengkomputeran mudah alih (MCD).

Model atas meja adalah yang paling meluas. Mereka adalah sebahagian daripada tempat kerja. Model ini mudah untuk mengkonfigurasi semula dengan mudah menyambungkan peranti luaran tambahan atau memasang komponen dalaman tambahan. Dimensi sarung desktop yang mencukupi memungkinkan untuk melaksanakan kebanyakan kerja sedemikian tanpa penglibatan pakar, dan ini membolehkan anda mengkonfigurasi sistem komputer secara optimum untuk menyelesaikan tugas yang dibeli dengan tepat.

Model mudah alih adalah mudah untuk pengangkutan. Mereka digunakan oleh ahli perniagaan, peniaga, ketua perusahaan dan organisasi yang menghabiskan banyak masa dalam perjalanan perniagaan dan berpindah. Anda boleh bekerja dengan komputer riba apabila anda tidak mempunyai meja. Daya tarikan khusus komputer riba ialah ia boleh digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan menyambungkan komputer sedemikian ke rangkaian telefon, anda boleh mewujudkan pertukaran data antara komputer itu dan komputer pusat organisasi anda dari mana-mana lokasi geografi. Ini adalah bagaimana mesej ditukar, pesanan dan arahan dihantar, data komersial, laporan dan laporan diterima. Komputer riba tidak begitu mudah digunakan di tempat kerja, tetapi ia boleh disambungkan ke komputer meja yang digunakan secara kekal.

Model poket melaksanakan fungsi "buku nota pintar". Mereka membenarkan anda menyimpan data operasi dan mendapatkan akses cepat kepadanya. Sesetengah model poket mempunyai perisian berwayar keras, yang menjadikan operasi terus lebih mudah, tetapi mengurangkan fleksibiliti dalam memilih program aplikasi,

Peranti pengkomputeran mudah alih menggabungkan fungsi komputer poket dan peranti komunikasi mudah alih (telefon radio selular). Ciri tersendiri mereka ialah keupayaan untuk bekerja mudah alih dengan Internet, dan dalam masa terdekat, keupayaan untuk menerima siaran televisyen. Selain itu, MVU dilengkapi dengan cara komunikasi inframerah, berkat peranti pegang tangan ini boleh bertukar-tukar data dengan PC desktop dan antara satu sama lain.

Mikrokomputer berbilang pengguna ialah mikrokomputer berkuasa yang dilengkapi dengan beberapa terminal video dan beroperasi dalam mod perkongsian masa, yang membolehkan beberapa pengguna bekerja dengan berkesan padanya sekaligus.

Komputer peribadi (PC) ialah mikrokomputer pengguna tunggal yang memenuhi keperluan kebolehcapaian umum dan kesejagatan penggunaan.

Stesen kerja ialah mikrokomputer berkuasa pengguna tunggal yang khusus untuk melaksanakan jenis kerja tertentu (grafik, kejuruteraan, penerbitan, dll.).

Pelayan ialah mikrokomputer berkuasa berbilang pengguna dalam rangkaian komputer khusus untuk memproses permintaan daripada semua stesen rangkaian.

Sudah tentu, klasifikasi di atas sangat bersyarat, kerana PC moden yang berkuasa, dilengkapi dengan perisian dan perkakasan berorientasikan masalah, boleh digunakan sebagai stesen kerja yang lengkap, dan sebagai mikrokomputer berbilang pengguna, dan sebagai pelayan yang baik, ia. ciri-ciri hampir tidak kalah dengan komputer kecil.

Klasifikasi mengikut tahap pengkhususan. Berdasarkan tahap pengkhususan, komputer dibahagikan kepada universal dan khusus. Berdasarkan komputer universal, adalah mungkin untuk memasang sistem komputer dari mana-mana komposisi (komposisi sistem komputer dipanggil konfigurasi). Contohnya, komputer peribadi yang sama boleh digunakan untuk bekerja dengan teks, muzik, grafik, foto dan bahan video.

Komputer khusus direka bentuk untuk menyelesaikan pelbagai masalah tertentu. Komputer sedemikian termasuk, sebagai contoh, komputer dalam kapal kereta, kapal, kapal terbang dan kapal angkasa. Komputer disepadukan ke dalam perkakas rumah, seperti mesin basuh, ketuhar gelombang mikro dan VCR, juga dikhususkan. Komputer on-board mengawal orientasi dan bantuan navigasi, memantau status sistem on-board, melaksanakan beberapa kawalan automatik dan fungsi komunikasi, serta kebanyakan fungsi untuk mengoptimumkan parameter pengendalian sistem objek (contohnya, mengoptimumkan penggunaan bahan api objek bergantung pada keadaan pemanduan tertentu). Komputer mini khusus yang memberi tumpuan kepada kerja dengan grafik dipanggil stesen grafik. Ia digunakan dalam penyediaan filem dan video, serta produk pengiklanan. Komputer khusus yang menyambungkan komputer perusahaan ke dalam satu rangkaian dipanggil pelayan fail. Komputer yang memastikan pemindahan maklumat antara pelbagai peserta dalam rangkaian komputer di seluruh dunia dipanggil pelayan rangkaian.

Dalam banyak kes, komputer tujuan am biasa boleh mengendalikan tugas sistem komputer khusus, tetapi dipercayai bahawa penggunaan sistem khusus masih lebih berkesan. Kriteria untuk menilai kecekapan ialah nisbah produktiviti peralatan kepada kosnya.

Klasifikasi mengikut keserasian. Terdapat pelbagai jenis dan jenis komputer di dunia. Ia dihasilkan oleh pengeluar yang berbeza, dipasang dari bahagian yang berbeza, dan berfungsi dengan program yang berbeza. Dalam kes ini, keserasian komputer yang berbeza antara satu sama lain menjadi isu yang sangat penting. Keserasian menentukan kebolehtukaran komponen dan peranti yang dimaksudkan untuk komputer yang berbeza, keupayaan untuk memindahkan program dari satu komputer ke komputer yang lain, dan keupayaan jenis komputer yang berbeza untuk bekerja bersama-sama dengan data yang sama.

Keserasian perkakasan. Berdasarkan keserasian perkakasan, platform perkakasan yang dipanggil dibezakan. Dalam bidang komputer peribadi hari ini, dua platform perkakasan yang paling banyak digunakan ialah PC IBM dan Apple Macintosh. Sebagai tambahan kepada mereka, terdapat platform lain, yang kelazimannya terhad kepada wilayah tertentu atau industri tertentu. Komputer yang dimiliki oleh platform perkakasan yang sama meningkatkan keserasian antara mereka, manakala kepunyaan platform yang berbeza mengurangkan keserasian.

Selain keserasian perkakasan, terdapat jenis keserasian lain: keserasian pada peringkat sistem pengendalian, keserasian perisian, keserasian pada tahap data.

Klasifikasi mengikut jenis pemproses yang digunakan. Pemproses adalah komponen utama mana-mana komputer. Dalam komputer elektronik ini adalah unit khas, dan dalam komputer peribadi ia adalah cip khas yang melakukan semua pengiraan. Walaupun komputer tergolong dalam platform perkakasan yang sama, ia mungkin berbeza dalam jenis pemproses yang mereka gunakan. Jenis pemproses yang digunakan sebahagian besarnya (walaupun tidak sepenuhnya) mencirikan sifat teknikal komputer.

Pengelasan mengikut tujuan adalah salah satu kaedah pengelasan yang terawal. Ia ada kaitan dengan cara komputer digunakan. Mengikut prinsip ini, terdapat komputer utama (komputer elektronik), komputer mini, komputer mikro, dan komputer peribadi, yang, seterusnya, dibahagikan kepada massa, perniagaan, mudah alih, hiburan dan stesen kerja.

Komputer kerangka utama - eh Ini adalah komputer yang paling berkuasa. Mereka digunakan untuk memberi perkhidmatan kepada organisasi yang sangat besar dan juga seluruh sektor ekonomi negara. Di luar negara, komputer kelas ini dipanggil kerangka utama ( kerangka utama). Di Rusia, istilah komputer kerangka utama telah diberikan kepada mereka. Kakitangan penyelenggaraan untuk komputer besar berjumlah berpuluh-puluh orang. Berdasarkan superkomputer tersebut, pusat komputer diwujudkan, yang merangkumi beberapa jabatan atau kumpulan.

Komputer kerangka utama pertama ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) telah dicipta pada tahun 1946 (ulang tahun ke-50 penciptaan komputer pertama telah disambut pada tahun 1996). Mesin ini mempunyai jisim lebih daripada 50 tan, kelajuan beberapa ratus operasi sesaat, RAM dengan kapasiti 20 nombor; menduduki sebuah dewan besar dengan keluasan kira-kira 100 sq.m.

Prestasi komputer besar ternyata tidak mencukupi untuk beberapa tugas: ramalan cuaca, kawalan sistem pertahanan yang kompleks, pemodelan sistem alam sekitar, dll. Ini adalah prasyarat untuk pembangunan dan penciptaan superkomputer, sistem pengkomputeran paling berkuasa yang sedang berkembang secara intensif pada masa ini.

Bidang utama penggunaan kerangka utama yang berkesan ialah menyelesaikan masalah saintifik dan teknikal, bekerja dalam sistem komputer dengan pemprosesan maklumat kelompok, bekerja dengan pangkalan data yang besar, mengurus rangkaian komputer dan sumbernya. Arah terakhir - penggunaan kerangka utama sebagai pelayan rangkaian komputer yang besar - sering diperhatikan oleh pakar sebagai antara yang paling relevan.

Penampilan pada tahun 70-an. komputer kecil disebabkan, di satu pihak, untuk maju dalam bidang komponen elektronik, dan di pihak yang lain, disebabkan oleh lebihan sumber komputer yang besar untuk beberapa aplikasi. Komputer kecil paling kerap digunakan untuk mengawal proses teknologi. Mereka lebih padat dan jauh lebih murah daripada komputer besar.

Kemajuan selanjutnya dalam bidang asas elemen dan penyelesaian seni bina membawa kepada kemunculan komputer supermini - komputer yang tergolong dalam kelas komputer kecil dari segi seni bina, saiz dan kos, tetapi prestasinya setanding dengan komputer besar.

Penciptaan mikropemproses (MP) pada tahun 1969 membawa kepada kemunculan pada tahun 70-an. Satu lagi kelas komputer ialah mikrokomputer.

CPU

nasi. Struktur pusat komputer moden berdasarkan komputer kerangka utama

Klasifikasi mikrokomputer:

universal (berbilang pengguna, pengguna tunggal (peribadi))

· khusus (berbilang pengguna (pelayan), pengguna tunggal (stesen kerja))

Kehadiran MP yang pada mulanya berfungsi sebagai ciri penentu mikrokomputer. Kini mikropemproses digunakan dalam semua kelas komputer tanpa pengecualian.

Kefungsian komputer menentukan ciri teknikal dan operasi yang paling penting:

· prestasi, diukur dengan purata bilangan operasi yang dilakukan oleh mesin setiap unit masa;

· kedalaman bit dan bentuk perwakilan nombor yang digunakan oleh komputer;

· tatanama, kapasiti dan kelajuan semua peranti storan;

· tatanama dan ciri teknikal dan ekonomi peranti luaran untuk menyimpan, bertukar dan input/output maklumat;

· jenis dan kapasiti peranti komunikasi dan antara muka nod komputer antara satu sama lain (antara muka dalam mesin);

· keupayaan komputer untuk bekerja secara serentak dengan beberapa pengguna dan melaksanakan beberapa program serentak (multiprogramming);

· jenis dan ciri teknikal dan operasi sistem pengendalian yang digunakan dalam mesin;

Ketersediaan dan kefungsian perisian;

· keupayaan untuk melaksanakan program yang ditulis untuk jenis komputer lain (keserasian perisian dengan jenis komputer lain);

· sistem dan struktur arahan mesin;

· keupayaan untuk menyambung ke saluran komunikasi dan ke rangkaian komputer;

· kebolehpercayaan operasi komputer;

· pekali penggunaan berguna komputer dari semasa ke semasa, ditentukan oleh nisbah masa kerja berguna dan masa penyelenggaraan

Superkomputer termasuk komputer berbilang pemproses yang berkuasa dengan kelajuan ratusan juta - berpuluh bilion operasi sesaat.

Walaupun penggunaan komputer peribadi secara meluas, kepentingan komputer kerangka utama tidak berkurangan. Oleh kerana kos penyelenggaraan mereka yang tinggi, apabila mengendalikan komputer besar, adalah kebiasaan untuk merancang dan mengambil kira setiap minit. Untuk menjimatkan masa operasi pada komputer besar, operasi input, output dan penyediaan data primer berprestasi rendah dilakukan menggunakan peralatan peribadi. Data yang disediakan dipindahkan ke komputer kerangka utama untuk melaksanakan operasi yang paling intensif sumber.

Pemproses pusat ialah unit utama komputer, di mana pemprosesan data dan pengiraan keputusan secara langsung berlaku. Biasanya, pemproses pusat terdiri daripada beberapa rak peralatan dan terletak di dalam bilik yang berasingan, di mana peningkatan keperluan untuk suhu, kelembapan, perlindungan daripada gangguan elektromagnet, habuk dan asap dipenuhi.

Kumpulan pengaturcaraan sistem terlibat dalam pembangunan, penyahpepijatan dan pelaksanaan perisian yang diperlukan untuk fungsi sistem komputer itu sendiri. Pekerja dalam kumpulan ini dipanggil pengaturcara sistem. Mereka mesti mempunyai pengetahuan yang baik tentang struktur teknikal semua komponen komputer, kerana program mereka direka terutamanya untuk mengawal peranti fizikal. Program sistem memastikan interaksi program peringkat tinggi dengan perkakasan, iaitu kumpulan pengaturcaraan sistem menyediakan antara muka perisian perkakasan sistem komputer.

Kumpulan Pengaturcaraan Aplikasi mencipta program untuk melaksanakan operasi khusus pada data. Pekerja dalam kumpulan ini dipanggil pengaturcara aplikasi. Tidak seperti pengaturcara sistem, mereka tidak perlu mengetahui struktur teknikal komponen komputer, kerana program mereka tidak berfungsi dengan peranti, tetapi dengan program yang disediakan oleh pengaturcara sistem. Sebaliknya, pengguna, iaitu, penghibur kerja tertentu, bekerja dengan program mereka. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa kumpulan pengaturcaraan aplikasi menyediakan antara muka pengguna sistem komputer.

Kumpulan penyediaan data menyediakan data yang akan diproses oleh program yang dibuat oleh pengaturcara aplikasi. Dalam kebanyakan kes, pekerja dalam kumpulan ini memasukkan data sendiri menggunakan papan kekunci, tetapi mereka juga boleh melakukan penukaran data siap dari satu jenis kepada yang lain. Sebagai contoh, mereka boleh menerima ilustrasi yang dilukis oleh artis di atas kertas dan menukarnya ke dalam bentuk elektronik menggunakan peranti khas yang dipanggil pengimbas.

Kumpulan sokongan teknikal bertanggungjawab untuk menyelenggara keseluruhan sistem komputer, membaiki dan menyediakan peranti, serta menyambungkan peranti baharu yang diperlukan untuk operasi jabatan lain.

Kumpulan sokongan maklumat menyediakan maklumat teknikal kepada semua bahagian lain pusat komputer atas permintaan mereka. Kumpulan yang sama mencipta dan menyimpan arkib program yang dibangunkan sebelum ini dan data terkumpul. Arkib sedemikian dipanggil perpustakaan program atau bank data.

Jabatan penyampaian data menerima data daripada pemproses pusat dan menukarkannya kepada bentuk yang mudah untuk pelanggan. Di sini maklumat dicetak pada peranti pencetak (pencetak) atau dipaparkan pada skrin paparan.

Komputer besar dicirikan oleh kos peralatan dan penyelenggaraan yang tinggi, jadi operasi superkomputer sedemikian diatur dalam kitaran berterusan. Pengiraan yang paling intensif buruh dan memakan masa dijadualkan pada waktu malam, apabila bilangan kakitangan penyelenggaraan adalah minimum. Pada waktu siang, komputer menjalankan tugas yang kurang intensif buruh tetapi lebih banyak tugas. Pada masa yang sama, untuk meningkatkan kecekapan, komputer berfungsi serentak dengan beberapa tugas dan, dengan itu, dengan beberapa pengguna. Ia bertukar dari satu tugas ke tugas lain dan melakukannya dengan pantas dan kerap sehingga setiap pengguna mendapat tanggapan bahawa komputer hanya berfungsi dengannya. Pengagihan sumber sistem pengkomputeran ini dipanggil prinsip perkongsian masa.

Komputer mini – komputer dalam kumpulan ini berbeza daripada komputer besar dalam saiz yang lebih kecil dan, dengan itu, prestasi dan kos yang lebih rendah. Komputer sedemikian digunakan oleh perusahaan besar, institusi saintifik, bank dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang menggabungkan aktiviti pendidikan dengan yang saintifik.

Dalam perusahaan perindustrian, komputer mini mengawal proses pengeluaran, tetapi boleh menggabungkan pengurusan pengeluaran dengan tugas lain. Sebagai contoh, mereka boleh membantu ahli ekonomi dalam memantau kos produk, pakar penyeragaman dalam mengoptimumkan masa operasi teknologi, pereka bentuk dalam mengautomasikan reka bentuk alat mesin, jabatan perakaunan dalam merekodkan dokumen utama dan menyediakan laporan tetap untuk pihak berkuasa cukai. Untuk mengatur kerja dengan komputer mini, pusat pengkomputeran khas juga diperlukan, walaupun tidak sebanyak komputer besar.

Mikrokomputer– komputer kelas ini tersedia untuk banyak perusahaan. Organisasi yang menggunakan mikrokomputer biasanya tidak mewujudkan pusat komputer. Untuk menyelenggara komputer sebegini, mereka hanya memerlukan makmal pengkomputeran kecil yang terdiri daripada beberapa orang. Kakitangan makmal pengkomputeran semestinya termasuk pengaturcara, walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pembangunan program. Program sistem yang diperlukan biasanya dibeli bersama dengan komputer, dan pembangunan program aplikasi yang diperlukan dipesan ke pusat komputer yang lebih besar atau organisasi khusus.

Pengaturcara makmal komputer melaksanakan perisian yang dibeli atau dipesan, memperhalusi dan mengkonfigurasinya, dan menyelaraskan operasinya dengan program dan peranti komputer lain. Walaupun pengaturcara dalam kategori ini tidak membangunkan program sistem dan aplikasi, mereka boleh membuat perubahan padanya, mencipta atau menukar serpihan individu. Ini memerlukan kelayakan yang tinggi dan pengetahuan sejagat. Pengaturcara yang memberi perkhidmatan kepada mikrokomputer sering menggabungkan kualiti pengaturcara sistem dan aplikasi pada masa yang sama.

Walaupun prestasinya agak rendah berbanding komputer besar, mikrokomputer juga digunakan di pusat komputer besar. Di sana mereka diamanahkan dengan operasi tambahan yang tidak ada gunanya menggunakan superkomputer yang mahal.

Komputer peribadi (PC)– kategori komputer ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak dua puluh tahun yang lalu. Dari namanya jelas bahawa komputer sedemikian direka untuk melayani satu stesen kerja. Sebagai peraturan, seseorang bekerja dengan komputer peribadi. Walaupun saiznya kecil dan kos yang agak rendah, komputer peribadi moden mempunyai produktiviti yang tinggi. Banyak komputer peribadi moden lebih unggul daripada komputer kerangka utama tahun 70-an, komputer mini tahun 80-an dan mikrokomputer separuh pertama tahun 90-an. Komputer peribadi ( Komputer peribadi, RS) cukup mampu memenuhi kebanyakan keperluan perniagaan kecil dan individu.

Untuk memenuhi keperluan kebolehcapaian umum dan kesejagatan, komputer peribadi mesti mempunyai ciri-ciri berikut:

· kos rendah, dalam jangkauan pembeli individu;

· autonomi operasi tanpa keperluan khas untuk keadaan persekitaran;

· fleksibiliti seni bina, memastikan kebolehsesuaiannya kepada pelbagai aplikasi dalam bidang pengurusan, sains, pendidikan, dan dalam kehidupan seharian;

· "keramahan" sistem pengendalian dan perisian lain, yang membolehkan pengguna bekerja dengannya tanpa latihan profesional khas;

· kebolehpercayaan operasi yang tinggi (lebih daripada 5000 jam antara kegagalan).

Di luar negara, model komputer yang paling biasa pada masa ini ialah PC IBM dengan mikropemproses Pentium dan Pentium Pro.

Industri domestik (negara CIS) menghasilkan DEC-compatible (pengkomputeran interaktif DVK-1 - DVK-4 berdasarkan Electronics MS-1201, Electronics 85, Electronics 32, dll.) dan IBM PC-compatible (EC1840 - EC1842, EC1845, EC1849, ES1861, Iskra1030, Iskra 4816, Neuron I9.66, dsb.) komputer. Kini sebahagian besar komputer peribadi domestik dipasang daripada komponen yang diimport dan serasi dengan IBM PC.

Komputer peribadi boleh dikelaskan mengikut beberapa kriteria.

Mengikut generasi, komputer peribadi dibahagikan seperti berikut:

· PC generasi pertama - gunakan mikropemproses 8-bit;

· PC generasi ke-2 - gunakan mikropemproses 16-bit;

· PC generasi ke-3 - gunakan mikropemproses 32-bit;

· PC generasi ke-4 - gunakan mikropemproses 64-bit.

· PC generasi ke-5 – gunakan mikropemproses 128-bit.

Komputer peribadi menjadi sangat popular selepas tahun 1995 disebabkan oleh perkembangan pesat Internet. Komputer peribadi sudah cukup untuk menggunakan World Wide Web sebagai sumber maklumat saintifik, rujukan, pendidikan, budaya dan hiburan. Komputer peribadi juga merupakan cara yang mudah untuk mengautomasikan proses pendidikan dalam mana-mana disiplin, cara mengatur pembelajaran jarak jauh (surat-menyurat), dan cara mengatur masa lapang. Mereka memberi sumbangan besar bukan sahaja kepada pengeluaran, tetapi juga kepada hubungan sosial. Mereka sering digunakan untuk menganjurkan aktiviti kerja di rumah, yang penting terutamanya dalam keadaan pekerjaan yang terhad.

Sehingga baru-baru ini, model komputer peribadi secara konvensional dipertimbangkan dalam dua kategori: PC isi rumah dan PC profesional. Model pengguna umumnya mempunyai prestasi yang lebih rendah, tetapi mereka mengambil perhatian khusus untuk mengendalikan grafik warna dan bunyi yang tidak diperlukan oleh model profesional. Disebabkan pengurangan mendadak dalam kos peralatan komputer dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sempadan antara model profesional dan rumah tangga sebahagian besarnya telah kabur, dan hari ini model profesional berprestasi tinggi sering digunakan sebagai model isi rumah, dan model profesional pula dilengkapi dengan peranti untuk menghasilkan semula maklumat multimedia, yang sebelum ini adalah tipikal untuk peranti isi rumah. Istilah multimedia bermaksud gabungan beberapa jenis data dalam satu dokumen (teks, grafik, muzik dan data video) atau satu set peranti untuk menghasilkan semula kompleks data ini.

Sejak 1999, piawaian pensijilan antarabangsa, spesifikasi PC99, telah berkuat kuasa dalam bidang komputer peribadi. Ia mengawal selia prinsip klasifikasi komputer peribadi dan menetapkan keperluan minimum dan disyorkan untuk setiap kategori. Piawaian baharu menetapkan kategori komputer peribadi berikut:

PC pengguna (PC massa);

PC pejabat (PC perniagaan);

PC mudah alih (PC mudah alih);

PC stesen kerja (stesen kerja);

Entertaimemt PC (PC hiburan).

Menurut spesifikasi PC99, kebanyakan komputer peribadi pada masa ini berada di pasaran jatuh ke dalam kategori PC arus perdana. Untuk PC perniagaan, keperluan untuk alat pembiakan grafik diminimumkan dan tiada keperluan untuk bekerja dengan data audio sama sekali. Untuk PC komputer riba, adalah wajib untuk mempunyai alat untuk membuat sambungan capaian jauh, iaitu alat komunikasi komputer. Dalam kategori stesen kerja, keperluan untuk peranti storan data telah meningkat, dan dalam kategori PC hiburan, untuk alat pembiakan grafik dan bunyi.

Oleh itu, sebagai kesimpulan, kita boleh mengatakan perkara berikut. Pada masa ini, terdapat banyak sistem dan kaedah, prinsip dan alasan untuk mengklasifikasikan komputer. Kertas ini membentangkan klasifikasi komputer yang paling biasa.

Oleh itu, komputer diklasifikasikan mengikut tujuan (komputer kerangka utama, komputer mini, mikrokomputer, komputer peribadi), mengikut tahap pengkhususan (universal dan khusus), mengikut saiz standard (desktop, mudah alih, poket, mudah alih), mengikut keserasian, mengikut jenis pemproses yang digunakan. , dsb. Tiada sempadan yang jelas antara kelas komputer. Apabila struktur dan teknologi pengeluaran bertambah baik, kelas komputer baharu muncul, dan sempadan kelas sedia ada berubah dengan ketara.

Kaedah pengelasan terawal ialah pengelasan komputer mengikut tujuan.

Jenis komputer yang paling biasa ialah komputer peribadi, dibahagikan kepada massa, perniagaan, mudah alih, hiburan dan stesen kerja.

Pembahagian teknologi komputer kepada generasi adalah klasifikasi sistem pengkomputeran yang sangat bersyarat dan longgar mengikut tahap pembangunan perkakasan dan perisian, serta kaedah berkomunikasi dengan komputer.

Idea membahagikan mesin kepada generasi telah dihidupkan oleh fakta bahawa semasa sejarah singkat perkembangannya, teknologi komputer telah mengalami evolusi yang hebat baik dalam pengertian asas unsur (lampu, transistor, litar mikro, dll.) , dan dalam erti kata perubahan dalam strukturnya, kemunculan keupayaan baru, memperluaskan skop aplikasi dan sifat penggunaan.

Mengikut keadaan operasi, komputer dibahagikan kepada dua jenis: pejabat (sejagat); istimewa.

Yang pejabat direka bentuk untuk menyelesaikan kelas masalah yang luas di bawah keadaan operasi biasa.

Komputer khas digunakan untuk menyelesaikan kelas masalah yang lebih sempit atau bahkan satu tugas yang memerlukan pelbagai penyelesaian, dan beroperasi di bawah keadaan operasi khas. Sumber mesin komputer khusus selalunya terhad. Walau bagaimanapun, orientasi sempit mereka memungkinkan untuk melaksanakan kelas tugasan tertentu dengan paling berkesan.


2. Penyulit, Penyahsulit

Penyulit, atau pengekod dipanggil peranti logik gabungan untuk menukar nombor daripada sistem nombor perpuluhan kepada binari. Input pengekod diberi nilai nombor perpuluhan secara berurutan, jadi penggunaan isyarat logik aktif pada salah satu input dianggap oleh pengekod sebagai aplikasi nombor perpuluhan yang sepadan. Isyarat ini ditukar pada output pengekod kepada kod binari. Menurut apa yang telah dikatakan, jika pengekod telah n output, bilangan inputnya hendaklah tidak lebih daripada 2 n. Pengekod mempunyai 2 n pintu masuk dan n keluaran dipanggil lengkap. Jika bilangan input pengekod kurang 2 n, ia dikenali sebagai tidak lengkap.

Mari kita pertimbangkan operasi pengekod menggunakan contoh penukar nombor perpuluhan dari 0 hingga 9 kepada kod perpuluhan binari. Jadual kebenaran yang sepadan dengan kes ini mempunyai bentuk

Oleh kerana bilangan input peranti ini kurang 2 n= 16, kami mempunyai pengekod yang tidak lengkap. Menggunakan jadual untuk Q 3 , Q 2 , Q 1 dan Q 0 , anda boleh menulis ungkapan berikut:

Sistem FAL yang terhasil mencirikan operasi pengekod. Gambar rajah logik peranti yang sepadan dengan sistem diberikan dalam gambar di bawah.


Maklumat berkaitan.


Celik komputer mengandaikan pemahaman tentang lima generasi komputer, yang akan anda terima selepas membaca artikel ini.

Apabila mereka bercakap tentang generasi, mereka pertama sekali bercakap tentang potret sejarah komputer elektronik (komputer).

Foto dalam album foto selepas tempoh masa tertentu menunjukkan bagaimana orang yang sama telah berubah dari semasa ke semasa. Dengan cara yang sama, generasi komputer mewakili satu siri potret teknologi pengkomputeran pada peringkat perkembangannya yang berbeza.

Keseluruhan sejarah perkembangan teknologi pengkomputeran elektronik biasanya dibahagikan kepada beberapa generasi. Perubahan generasi paling kerap dikaitkan dengan perubahan dalam asas unsur komputer dan dengan kemajuan teknologi elektronik. Ini sentiasa membawa kepada peningkatan prestasi dan peningkatan kapasiti memori. Di samping itu, sebagai peraturan, perubahan berlaku dalam seni bina komputer, julat tugas yang diselesaikan pada komputer berkembang, dan kaedah interaksi antara pengguna dan komputer berubah.

Komputer generasi pertama

Ia adalah mesin tiub dari tahun 50-an. Asas unsur mereka ialah tiub vakum elektrik. Komputer ini adalah struktur yang sangat besar, mengandungi beribu-ribu lampu, kadang-kadang menduduki wilayah ratusan meter persegi, memakan ratusan kilowatt elektrik.

Sebagai contoh, salah satu komputer pertama adalah unit besar, lebih daripada 30 meter panjang, mengandungi 18 ribu tiub vakum dan menggunakan kira-kira 150 kilowatt elektrik.

Pita tebuk dan kad tebuk digunakan untuk memasukkan program dan data. Tiada monitor, papan kekunci atau tetikus. Mesin ini digunakan terutamanya untuk pengiraan kejuruteraan dan saintifik yang tidak berkaitan dengan pemprosesan volum data yang besar. Pada tahun 1949, peranti semikonduktor pertama dicipta di Amerika Syarikat, menggantikan tiub vakum. Ia mendapat nama transistor.

Komputer generasi kedua

Transistor

Pada tahun 60-an, transistor menjadi asas unsur untuk komputer generasi kedua. Mesin telah menjadi lebih padat, lebih dipercayai dan kurang intensif tenaga. Prestasi dan kapasiti memori dalaman telah meningkat. Peranti memori luaran (magnetik) telah menerima perkembangan hebat: gendang magnet, pemacu pita magnetik.

Dalam tempoh ini, bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi mula berkembang: FORTRAN, ALGOL, COBOL. Penciptaan program tidak lagi bergantung pada model kereta tertentu; ia telah menjadi lebih mudah, jelas dan lebih mudah diakses.

Pada tahun 1959, kaedah dicipta yang memungkinkan untuk membuat transistor dan semua sambungan yang diperlukan di antara mereka pada satu plat. Litar yang diperoleh dengan cara ini dikenali sebagai litar bersepadu atau cip. Penciptaan litar bersepadu berfungsi sebagai asas untuk pengecilan komputer selanjutnya.

Selepas itu, bilangan transistor yang boleh diletakkan setiap unit luas litar bersepadu kira-kira dua kali ganda setiap tahun.

Komputer generasi ketiga

Generasi komputer ini dicipta berdasarkan elemen baharu - litar bersepadu (IC).

Litar mikro

Komputer generasi ketiga mula dihasilkan pada separuh kedua tahun 60-an, apabila syarikat Amerika IBM mula mengeluarkan sistem mesin IBM-360. Tidak lama kemudian, mesin siri IBM-370 muncul.

Di Kesatuan Soviet pada tahun 70-an, pengeluaran mesin siri ES (Unified Computer System) bermula, dimodelkan pada IBM 360/370. Kelajuan operasi model komputer yang paling berkuasa telah mencapai beberapa juta operasi sesaat. Pada mesin generasi ketiga, jenis peranti storan luaran baharu muncul - cakera magnetik.

Kemajuan dalam pembangunan elektronik membawa kepada penciptaan litar bersepadu besar (LSI), di mana beberapa puluh ribu elemen elektrik diletakkan dalam satu kristal.

Mikropemproses

Pada tahun 1971, syarikat Amerika Intel mengumumkan penciptaan mikropemproses. Acara ini adalah revolusioner dalam elektronik.

Mikropemproses ialah otak kecil yang berfungsi mengikut program yang tertanam dalam ingatannya.

Dengan menyambungkan mikropemproses dengan peranti input-output dan memori luaran, kami mendapat jenis komputer baharu: mikrokomputer.

Komputer generasi keempat

Mikrokomputer ialah mesin generasi keempat. Komputer peribadi (PC) adalah yang paling meluas. Penampilan mereka dikaitkan dengan nama dua pakar Amerika: dan Steve Wozniak. Pada tahun 1976, PC pengeluaran pertama mereka, Apple-1, dilahirkan, dan pada tahun 1977, Apple-2.

Walau bagaimanapun, sejak 1980, syarikat Amerika IBM telah menjadi trendsetter dalam pasaran PC. Seni binanya telah menjadi piawaian antarabangsa de facto untuk PC profesional. Mesin dalam siri ini dipanggil IBM PC (Personal Computer). Kemunculan dan penyebaran komputer peribadi dalam kepentingannya untuk pembangunan sosial adalah setanding dengan kemunculan percetakan buku.

Dengan perkembangan mesin jenis ini, konsep "teknologi maklumat" muncul, tanpanya mustahil untuk dilakukan dalam kebanyakan bidang aktiviti manusia. Disiplin baru telah muncul - sains komputer.

Komputer generasi kelima

Mereka akan berdasarkan asas elemen yang asasnya baharu. Kualiti utama mereka haruslah tahap intelek yang tinggi, khususnya, pengiktirafan pertuturan dan imej. Ini memerlukan peralihan daripada seni bina von Neumann tradisional kepada seni bina yang mengambil kira keperluan tugas untuk mencipta kecerdasan buatan.

Oleh itu, untuk celik komputer adalah perlu untuk memahami bahawa pada masa ini empat generasi komputer telah dicipta:

  • Generasi pertama: 1946 penciptaan mesin ENIAC menggunakan tiub vakum.
  • Generasi ke-2: 60-an. Komputer dibina pada transistor.
  • Generasi ke-3: 70-an. Komputer dibina di atas litar bersepadu (IC).
  • Generasi ke-4: Mula dicipta pada tahun 1971 dengan penciptaan mikropemproses (MP). Dibina berdasarkan litar bersepadu besar (LSI) dan super LSI (VLSI).

Komputer generasi kelima dibina berdasarkan prinsip otak manusia dan dikawal oleh suara. Sehubungan itu, penggunaan teknologi baru yang asasnya dijangka. Usaha besar telah dilakukan oleh Jepun dalam membangunkan komputer generasi ke-5 dengan kecerdasan buatan, tetapi mereka masih belum mencapai kejayaan.

Komputer dan mikropemproses

Komputer elektronik (komputer) – ini ialah peranti yang melaksanakan operasi input data, memprosesnya mengikut program dan mengeluarkan hasil pemprosesan dalam bentuk yang sesuai untuk persepsi manusia.

Komputer boleh termasuk peranti input maklumat (papan kekunci, tetikus, ...), unit logik aritmetik (ALU), memori akses rawak (RAM), peranti kawalan (CU), peranti output maklumat (skrin paparan, pencetak, ... ).

ALU memproses data secara langsung: menambah dua nombor, mendarab satu nombor dengan yang lain, memindahkan maklumat dari satu tempat ke tempat lain. Unit kawalan menyelaraskan interaksi semua peranti komputer. RAM bertujuan untuk merakam, membaca dan menyimpan sementara program (apabila komputer dimatikan, maklumat dalam RAM dipadamkan), data awal, keputusan pertengahan dan akhir. Akses terus kepada elemen memori. Semua sel memori digabungkan menjadi kumpulan 8 bit (1 bait) dan setiap kumpulan tersebut mempunyai alamat di mana ia boleh diakses.

Komputer miniatur pertama, ditempatkan dalam satu litar bersepadu berskala sangat besar (VLSI) tunggal pada cip silikon, telah dibangunkan dan dikeluarkan pada tahun 1971 oleh Intel (AS). VLSI ini dipanggil mikropemproses (MP) taip i8008. Litar ini mengandungi beberapa ribu elemen aktif (transistor) yang melaksanakan gambar rajah litar komputer (ALU, unit kawalan, RAM).

Bilangan unsur aktif tersebut dalam kristal MP dipanggilnya tahap integrasi. Bersama dengan kekerapan jam, kedalaman sedikit Dan ruang alamat mereka mentakrifkan parameter utama MP.

Kelajuan jam MP mencirikan prestasinya. Ia ditetapkan oleh litar mikro yang dipanggil penjana jam. Ahli Parlimen moden mempunyai kelajuan jam sehingga dua atau lebih GigaHertz (GHz).

Kedalaman bit MP– ini ialah bilangan bit MP yang diproses serentak (8, 16, 32, 64 bit). Lebih tinggi kapasiti bit MP, lebih banyak maklumat yang boleh diproses setiap unit masa, lebih tinggi kecekapannya.

Jumlah maksimum memori yang boleh dikendalikan oleh MP dipanggilnya ruang alamat. Ruang alamat ditentukan oleh lebar bit bas alamat.

Hari ini adalah kebiasaan untuk membahagikan Ahli Parlimen mengikut ciri-ciri seni bina mereka kepada 4 kumpulan berikut.RISC- Ini adalah Ahli Parlimen berkelajuan tinggi dengan set arahan yang dikurangkan. Pengeluar utama mereka ialah Sun, DEC, HP, IBM. CISC ialah ahli parlimen dengan set perintah yang kompleks. Ini termasuk semua MP x86, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, III, 4. Pengeluar utama mereka ialah Intel dan AMD. VLIW– ini adalah ahli parlimen dengan perkataan perintah yang lebih panjang (Intel Itanium). EPIC– ini adalah Ahli Parlimen pengkomputeran dengan "keselarian eksplisit" (Intel Itanium).

Komputer peribadi yang peranti pusatnya ialah mikropemproses dipanggil komputer peribadi. Itu. komputer peribadi (PC) ialah komputer yang dilaksanakan berasaskan teknologi mikropemproses dan bertujuan untuk kegunaan peribadi oleh manusia.

2. Klasifikasi komputer moden

Kesusasteraan mencadangkan membahagikan komputer moden ke dalam kategori berikut.

1) PC poket PC kategori lain adalah lebih mudah, tetapi apabila digabungkan dengan telefon bimbit, modem faks dan pencetak, ia boleh mewakili peralatan pejabat mudah alih yang lengkap. OS Windows CE. RAM sekurang-kurangnya 4 MB. Komunikasi dengan PC desktop adalah inframerah tanpa wayar. Berat kira-kira 200 gr. Bateri bertahan kira-kira 10 jam tanpa mengecas semula.

2) Komputer riba adalah PC sepenuhnya. Paparan mudah alih Intel Celerone/Pentium III/IV dan SVGA digunakan untuknya. OS - Windows 2000. Pemacu CD-ROM atau DVD-ROM tersedia. Berat 3-4 kg. Ketebalan - 5 cm.

3) PC untuk automasi rumah (RumahPC) muncul agak baru-baru ini (pada tahun 1998). Dua baris PC sedemikian sedang dibangunkan. Yang pertama ialah eHome (dibangunkan oleh MicroSoft) untuk mengawal elektronik rumah (peti sejuk, mesin basuh, penghawa dingin), untuk bekerja dengan konsol permainan dan melayari Internet. Yang kedua ialah PC tanpa wayar (dibangunkan oleh Intel). PC berkomunikasi dengan TV atau sistem stereo melalui rangkaian wayarles.

4) PC desktop asas ialah yang paling biasa. Sejak tahun 2002, mereka telah berasaskan mikropemproses Intel Pentium 4.

Dalam spesifikasi RS 99(ini adalah cadangan daripada Intel dan MicroSoft) yang dicadangkan oleh PC dari tahun 2000 bahagikan kepada kategori: PC pengguna (PC pengguna), PC Pejabat (PC pejabat), PC Hiburan (PC hiburan), PC Mudah Alih (PC mudah alih), PC Stesen Kerja (stesen kerja).

Spesifikasi RS 2001(juga dibangunkan oleh Intel dan MicroSoft) mengandungi keperluan PC:

    PC tidak sepatutnya mempunyai slot ISA, port PS/2, pemacu liut 1.2/1.44 MB dan MS-DOS.

    Sokongan bas USB diperlukan, kerana Semua papan kekunci, tetikus, kayu bedik mesti mempunyai antara muka USB.

    Pemproses dari 500 MHz (stesen kerja - dari 700 MHz).

    Cache daripada 128 KB (stesen kerja - daripada 512 KB).

    Memori daripada 64 MB (stesen kerja - daripada 128 MB).

    Sistem mesti mengawal kipas terbina dalam.

    Video dalam format sekurang-kurangnya 1024*768 piksel (dengan kadar muat semula sekurang-kurangnya 85 Hz).

    Subsistem audio mesti menyokong 2 format utama 44.1-48 KHz, tanpa memuatkan MP lebih daripada 10%.

    Pemacu CD-ROM mesti berjalan pada kelajuan 8x atau lebih cepat.

    Jika anda mempunyai DVD-ROM, maka ia harus memainkan DVD-RAM, cakera DVD+RW, serta semua format cakera CD-ROM.

    ASDN, ADSL dan penyesuai wayarles dialu-alukan.

Spesifikasi PC untukWindowsXPmemerlukan:

      RAM 128 MB, memori video 64 MB, PC but lebih cepat daripada 30 saat, keluar dari penutupan sementara dalam 20 saat.

      HDD sekurang-kurangnya 40 GB.

      Pemacu magneto-optik CD-R/W, DVD dan gabungan.

      Sistem mesti mempunyai 4 port USB.

      Subsistem grafik 1024*768 (tetapi lebih baik daripada 1280*1024).

      Mempunyai penyambung antara muka digital DVI untuk monitor LCD.

      Mempunyai penyesuai rangkaian Ethernet 10/100, DSL terbina dalam atau modem kabel.

      Bunyi dari PC tidak lebih tinggi daripada 37 db.

5) Rangkaian PC dipromosikan oleh Sun, IBM, Oracle, serta Intel, MicroSoft dan HP. PC sedemikian biasanya tidak mempunyai cakera keras dan bergantung pada storan cakera pelayan. Mereka mempunyai kos yang rendah. Selalunya ini adalah PC tertutup tanpa keupayaan untuk memasang kad pengembangan.

6) Desktop berprestasi tinggi dan pelayan peringkat permulaan adalah peranti yang lebih mahal. Mereka direka untuk pengguna penerbitan desktop yang perlu bekerja dengan grafik yang kompleks. Mereka biasanya mempunyai kotak menara midi dengan sejumlah besar penyambung pengembangan. Boleh menyokong berbilang pemacu. Mereka mempunyai memori cache yang besar. Kualiti utama mereka adalah kebolehpercayaan dan toleransi kesalahan.

7) Stesen kerja dan pelayan berbilang pemproses mewah mempunyai dua hingga lapan pemproses berkuasa. Bagi mereka, konsep "skalabiliti" adalah penting - i.e. keupayaan untuk meningkatkan bilangan pemproses, modul memori dan sumber lain untuk melaksanakan tugas praktikal peringkat lebih tinggi.

8) Superkomputer bertujuan untuk penyelidikan saintifik, meteorologi, aerodinamik, seismologi, fizik atom dan nuklear, pemodelan matematik, dsb. Prestasi dan harga komputer ini sangat besar.

9) Sistem kluster ialah koleksi komputer yang merupakan satu keseluruhan untuk sistem pengendalian, perisian sistem, program aplikasi dan pengguna. Mereka memberikan tahap toleransi kesalahan yang tinggi dan pada masa yang sama, sistem ini lebih murah daripada superkomputer.

Memilih komputer peribadi (PC) untuk menyelesaikan masalah yang digunakan- ini adalah tugas yang serius. Biasanya ia tidak mempunyai penyelesaian yang unik dan sebahagian besarnya bergantung pada skop PC yang dimaksudkan (kelas masalah yang digunakan sedang diselesaikan).

Sebagai contoh, untuk kawalan komputer terhadap pengetahuan pelajar, keperluan berikut untuk peralatan dalam makmal komputer moden boleh dirumuskan.

1) Melengkapkan komputer peribadi dengan Windows 2000/XP versi Rusia.

2) Ketersediaan akses Internet (cukup untuk mempunyai satu akses kepada semua kelas untuk memindahkan fail dengan protokol melalui Internet ke pelayan universiti).

3) Kehadiran di dalam bilik darjah satu komputer dengan kad bunyi dan pembesar suara untuk ujian "Mendengar" semasa menguji dalam bahasa Inggeris, Rusia sebagai bahasa asing, dsb.

4) Keperluan khas untuk peralatan tambahan di dalam bilik darjah (panel palsu, kamera video, kaca panorama, dsb.), berkaitan dengan spesifik prosedur ujian komputer dan keperluan untuk memastikan keselamatan maklumat.

Komputer (dari bahasa Inggeris komputer - kalkulator) ialah peranti pengkomputeran elektronik boleh atur cara yang direka untuk menyimpan dan menghantar maklumat, serta memproses data. Iaitu, komputer adalah kompleks peranti elektronik yang dikawal oleh perisian.

Istilah "komputer peribadi" adalah sinonim untuk singkatan "komputer" (komputer elektronik). Apabila komputer peribadi muncul, istilah kerangka utama tidak lagi digunakan, digantikan dengan istilah "komputer", "PC" atau "PC".

Komputer boleh menggunakan pengiraan untuk memproses maklumat mengikut algoritma tertentu. Di samping itu, perisian membolehkan komputer menyimpan, menerima, dan mendapatkan semula maklumat, serta mengeluarkannya ke pelbagai peranti input. Nama komputer berasal dari fungsi utamanya - pengkomputeran, tetapi hari ini, sebagai tambahan kepada pengkomputeran, komputer digunakan untuk memproses maklumat, dan juga untuk permainan.

Litar komputer telah dicadangkan pada tahun 1949 oleh ahli matematik John von Neumann, dan sejak itu prinsip peranti itu kekal hampir tidak berubah.

Menurut prinsip von Neumann, komputer harus terdiri daripada peranti berikut:

unit logik aritmetik yang melakukan operasi logik dan aritmetik;

peranti storan untuk menyimpan data;

peranti kawalan yang mengatur proses pelaksanaan program;

peranti input/output maklumat.

Memori komputer mesti terdiri daripada bilangan sel bernombor tertentu, setiap satunya mengandungi arahan program atau data untuk diproses. Sel tersedia untuk semua peranti komputer.

Kebanyakan komputer direka bentuk menggunakan prinsip seni bina terbuka:

penerangan tentang konfigurasi dan prinsip pengendalian PC, membolehkan anda memasang komputer daripada bahagian dan pemasangan individu;

kehadiran dalam komputer slot pengembangan di mana anda boleh memasukkan peranti yang mematuhi standard yang diberikan.

Dalam kebanyakan komputer hari ini, masalah pertama kali diterangkan dengan cara yang boleh difahami dengan menyediakan maklumat dalam bentuk binari, dan kemudiannya diproses menggunakan logik dan algebra mudah. Memandangkan hampir semua matematik boleh dikurangkan kepada operasi Boolean, kebanyakan masalah matematik boleh diselesaikan menggunakan komputer elektronik yang pantas. Hasil pengiraan dibentangkan kepada pengguna oleh peranti input maklumat - pencetak, penunjuk lampu, monitor, projektor.

Namun, didapati komputer tidak dapat menyelesaikan sebarang masalah matematik. Ahli matematik Inggeris Alan Turing menerangkan masalah pertama yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer.

Aplikasi komputer

Komputer pertama dicipta hanya untuk pengiraan (seperti namanya), dan bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi pertama ialah Fortran, yang bertujuan hanya untuk melakukan pengiraan matematik.

Kemudian komputer menemui kegunaan lain - pangkalan data. Pertama sekali, bank dan kerajaan memerlukannya. Pangkalan data memerlukan komputer yang lebih kompleks dengan storan maklumat lanjutan dan sistem input-output. Bahasa Cobol telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan ini. Selepas beberapa lama, sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) muncul, yang mempunyai bahasa pengaturcaraan mereka sendiri.

Satu lagi kegunaan komputer adalah untuk mengawal pelbagai peranti. Bidang ini telah berkembang secara beransur-ansur, daripada peranti yang sangat khusus (selalunya analog) kepada sistem komputer standard yang menjalankan program kawalan. Di samping itu, semakin banyak teknologi moden termasuk komputer kawalan.

Hari ini, perkembangan komputer telah mencapai tahap sedemikian rupa sehingga ia adalah alat maklumat utama di rumah dan di pejabat. Oleh itu, hampir semua kerja dengan maklumat dijalankan melalui komputer - daripada menaip teks hingga menonton filem. Ini juga digunakan untuk menyimpan dan memajukan maklumat.

Para saintis menggunakan superkomputer moden untuk mensimulasikan proses biologi dan fizikal yang kompleks seperti perubahan iklim atau tindak balas nuklear. Sesetengah projek dijalankan menggunakan pengkomputeran teragih, di mana sebilangan besar komputer yang tidak begitu berkuasa serentak menyelesaikan bahagian yang berlainan bagi masalah yang sama, dengan itu membentuk satu komputer yang berkuasa.

Bidang penggunaan komputer yang paling kompleks dan belum begitu maju ialah kecerdasan buatan - penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah yang tidak mempunyai algoritma yang jelas dan agak mudah. Contoh tugas tersebut ialah permainan, sistem pakar dan terjemahan mesin teks.

mydiv.net

Tugasan ujian - tugasan ICT

kerja akhir. Penyediaan abstrak "Sejarah perkembangan teknologi komputer"

  1. Dalam pemproses perkataan, cipta dokumen baharu dan salin secara berurutan ke dalamnya kandungan fail “Pengenalan.rtf”, “Permulaan Era 3BM.rtf”, “Generasi Pertama 3BM.rtf”, “Komputer Generasi Kedua.rtf ”, “Generasi Ketiga 3BM.rtf” , “Generasi keempat 3BM.rtf”, “Kesimpulan.rtf”.
  2. Simpan hasil kerja anda dalam folder peribadi di bawah nama Abstract_lastname.docx.
  3. Tajuk setiap satu daripada enam bahagian dokumen (nama bahagian mungkin sama dengan nama fail yang sepadan).
  4. Formatkan dokumen mengikut keperluan untuk esei (buku teks gred 7 ms 165).
  5. Tambahkan halaman muka depan yang anda sediakan sebelum ini pada permulaan dokumen.
  6. Tambahkan pengepala pada halaman dokumen dengan tajuk abstrak.
  7. Masukkan ilustrasi yang disediakan kepada anda ke dalam teks.
  8. Selepas perkataan "Komputer elektronik pertama (komputer)" dalam bahagian "Permulaan era komputer", tambahkan nota kaki di mana anda menerangkan bagaimana konsep "komputer" dan "komputer" berkaitan.
  9. Tambahkan bahagian "Ciri-ciri perbandingan generasi komputer" pada abstrak dan sertakan jadual di dalamnya (tidak perlu mengisi jadual):
  10. Gunakan pemformatan gaya pada setiap tajuk bahagian dengan memilih gaya Tajuk 1. Buat bahagian "Jadual Kandungan" baharu secara automatik pada halaman berasingan selepas halaman tajuk.
  11. Simpan fail dengan perubahan dalam folder peribadi anda, salin kepada guru anda dan hantarkan kepada diri anda melalui e-mel. Kerja rumah untuk pelajaran seterusnya
  12. Cari maklumat tentang S. A. Lebedev di Internet dan tambahkan teks abstrak dengannya.
  13. Cari maklumat yang diperlukan di Internet dan masukkannya ke dalam sel jadual yang sesuai.
  14. Ketahui bila dan oleh siapa komputer peribadi pertama yang dihasilkan secara besar-besaran telah dibangunkan, dan tambahkan maklumat ini pada bahagian esei yang sesuai.
  15. Cari imej komputer generasi berbeza di Internet. Masukkan salah satu imej yang paling menarik ke dalam bahagian yang sesuai.
  16. Tambah bahagian "Senarai rujukan dan sumber Internet" dan sertakan di dalamnya senarai sumber maklumat yang anda gunakan semasa menyediakan abstrak anda.
  17. Kemas kini jadual kandungan.

sites.google.com

Kerja akhir: penyediaan abstrak "Sejarah perkembangan teknologi komputer"

1. Dalam pemproses perkataan, cipta dokumen baharu dan salin kandungan fail secara berurutan ke dalamnya Pengenalan.rtf, Permulaan era EBM.rtf, EBM.rtf generasi pertama, EBM.rtf generasi kedua, EBM generasi ketiga. rtf, EBM.rtf generasi keempat, Kesimpulan .rtf.

2. Simpan hasil kerja anda dalam folder peribadi di bawah nama Abstract.rtf.

3. Kepala setiap satu daripada enam bahagian dokumen (nama bahagian mungkin sama dengan nama fail yang sepadan).

4. Formatkan dokumen mengikut keperluan untuk abstrak.

5. Tambahkan halaman tajuk yang anda sediakan sebelum ini (Title.rtf) pada permulaan dokumen.

6. Tambahkan pengepala pada halaman dokumen dengan tajuk abstrak.

7. Selepas perkataan "Komputer elektronik pertama (komputer)" dalam bahagian "Permulaan era komputer", tambahkan nota kaki di mana anda menerangkan bagaimana konsep "komputer" dan "komputer" berkaitan.

8. Cari maklumat tentang S. A. Lebedev di Internet dan tambahkan teks abstrak dengannya.

9. Ketahui bila dan oleh siapa komputer peribadi pertama yang dikeluarkan secara besar-besaran telah dibangunkan, dan tambah maklumat ini pada bahagian yang sesuai dalam esei.

10. Cari imej komputer generasi berbeza di Internet. Masukkan salah satu imej yang paling menarik ke dalam bahagian yang sesuai.

11. Tambahkan pada abstrak bahagian "Ciri-ciri perbandingan generasi komputer" dan sertakan jadual di dalamnya:


12. Cari maklumat yang diperlukan di Internet dan masukkannya ke dalam sel jadual yang sesuai.

13. Tambah bahagian "Senarai rujukan dan sumber Internet" dan sertakan di dalamnya senarai sumber maklumat yang anda gunakan semasa menyediakan abstrak anda.

14. Gunakan pemformatan gaya pada setiap tajuk bahagian dengan memilih gaya “Tajuk 1” untuknya. Menjana bahagian "Jadual Kandungan" baharu secara automatik.

15. Simpan fail dengan perubahan dalam folder peribadi anda, cetak dan serahkan kepada guru anda untuk semakan.

Penyiapan item 1–5 huraian kerja sepadan dengan penarafan “memuaskan”; item 1–10 – “baik”; item 1–14 – “cemerlang”.

urok28-7klass.blogspot.ru

Artikel ini adalah mengenai asal usul dan maksud istilah komputer, komputer dan komputer; ia mendedahkan hubungan klasifikasi antara istilah:komputer, komputer, komputer analog (AVM), komputer digital (DC), komputer digital elektronik (EDC), komputer digital elektronik boleh atur cara, komputer digital elektronik boleh atur cara universal (komputer), komputer peribadi (PC, PC) , komputer peribadi pegun, boleh pakai komputer peribadi, dsb.; artikel menerangkan perbezaan antara komputer dengan komputer lain.

Singkatan

Mengingat singkatan dan terjemahan, kami mendapat:

Komputer ialah komputer elektronik

Komputer ialah komputer.

Dengan kata lain, kedua-duanya adalah kalkulator. Istilah pertama hanya menekankan bahawa kalkulator adalah (a) mesin, bukan orang, dan (b) mesin elektronik, bukan mekanikal, contohnya, ia bukan mesin tambah. Penggal kedua tidak mengandungi penjelasan sedemikian.

Asal, makna dan perbandingan

Perkataan komputer muncul dalam bahasa sastera Inggeris pada awal abad ke-17, walaupun pada masa itu ia bermaksud "orang yang melakukan pengiraan." Pada akhir abad kesembilan belas, perkataan ini memperoleh makna kedua, "mesin komputer," tetapi hanya pada pertengahan abad ke-20 makna kedua, "mesin komputer," menggantikan yang pertama. Dan kini komputer bermaksud dalam bahasa Inggeris mana-mana mesin pengkomputeran: analog, digital, hibrid, dll.

Perkataan komputer (lebih tepat lagi, ESM, mesin pengira elektronik) muncul di USSR pada empat puluhan abad ke-20, iaitu pada masa yang sama apabila perkataan komputer dalam bahasa Inggeris memperoleh makna mesin pengiraan. Walau bagaimanapun, dari awal lagi, singkatan komputer tidak bermaksud sebarang mesin, tetapi elektronik.

Pada tahun-tahun itu, "Tirai Besi" memisahkan bukan sahaja negeri, tetapi juga leksikon orang, jadi sehingga akhir tahun 80-an, hanya perkataan "komputer" digunakan dalam bahasa Rusia, yang, dengan awalan yang berbeza, ditandakan " komputer besar”, dan komputer mini dan mikro .

Selepas perestroika, bekalan besar komputer peribadi (iaitu komputer peribadi) bermula di USSR; Bersama dengan bekalan, perkataan "komputer" berakar dalam bahasa Rusia. Oleh itu, dalam kehidupan seharian kita - tetapi bukan dalam sains dan teknologi - "komputer" hanya bermaksud "komputer peribadi". Tidak seperti bahasa sehari-hari, dalam bahasa Rusia saintifik, undang-undang dan teknikal moden, komputer dan komputer adalah satu dan sama.

Komputer dan komputer ialah mesin pengkomputeran yang berbeza daripada komputer lain:

Unit pengkomputeran diskret (digital), bukan analog;

Reka bentuk elektronik (bukan mekanikal) unit pengkomputeran;

Pemprosesan data automatik mengikut program yang diberikan;

Kepelbagaian tujuan;

Menukar program.

Sifat diskret komputer bermakna bahawa operan dalam operasi pengiraan adalah nombor, secara semula jadi terdiri daripada digit, oleh itu nama kedua komputer diskret adalah "digital".

Reka bentuk elektronik unit pengkomputeran membayangkan bahawa unit aritmetik dan logik utama komputer terdiri daripada komponen elektronik (tiub vakum, transistor, litar mikro, dll.). Khususnya, komputer berasaskan geganti, iaitu berasaskan komponen elektrik dan bukannya elektronik, yang dibuat oleh Konrad Zuse pada tahun 1941, tidak dipanggil komputer dalam bahasa Rusia hari ini, tetapi dalam ayat bahasa Inggeris ia dirujuk sebagai komputer.

Pemprosesan data automatik melibatkan bukan campur tangan manusia dalam pemprosesan sehingga ia selesai. Ia juga jelas bahawa pemprosesan agak "panjang", iaitu ia terdiri daripada beberapa operasi, jika tidak, tidak ada gunanya mengatur pemprosesan automatik. Beralih dari satu operasi ke operasi seterusnya dikawal oleh program, bukan seseorang.

Kesejagatan tujuan difahami dalam setiap era dengan caranya sendiri, sesuai dengan imaginasi manusia dan keupayaan cara teknikal. Pada tahun empat puluhan, kesejagatan komputer terletak pada fakta bahawa hasil programnya adalah pelbagai pengiraan matematik: balistik, aerodinamik, dan lain-lain. Pada tahun lima puluhan dan enam puluhan, program komputer universal harus dapat melakukan saintifik, ekonomi. , pengiraan kewangan dan mengurus proses teknologi yang kompleks. Pada tahun tujuh puluhan, sebagai tambahan kepada apa yang telah disebutkan, - merancang pengangkutan, menempah tiket pengangkutan, menghantar e-mel; pada tahun lapan puluhan - untuk menunjukkan gambar, membantu mereka bentuk bangunan, peranti elektronik, dan pada tahun sembilan puluhan - untuk bermain dan berhibur.

Hari ini, program komputer sejagat mesti masih boleh membuat apa-apa pengiraan, menjalankan pemodelan berangka proses fizikal, menyahkod DNA, memproses gambar, peta, teks, tayangan filem, memainkan muzik, dsb. Semua keupayaan program yang baru disenaraikan adalah manifestasi luaran kebolehan komputer dalaman. Tidak perlu dikatakan bahawa manifestasi luaran adalah berdasarkan kebolehan dalaman blok algebra, aritmetik dan logik, yang kekal sebagai pengiraan semata-mata. Komputer tidak mempunyai kebolehan dalaman lain.

Komputer khusus bukan universal dan programnya boleh melakukan satu perkara: sama ada memproses gambar, atau memplot laluan pada peta geografi, atau menunjukkan filem. Komputer khusus dipanggil pengawal. Pengawal, bukan komputer, ialah komputer yang dibina ke dalam komunikator, pelayar, perakam video, mesin basuh dan peralatan rumah yang lain. Pengawal terbina dalam mekanisme bergerak (kapal terbang, kereta, kereta kebal) dipanggil pengawal atas kapal.

Menukar atur cara dalam komputer bermakna pemiliknya, dan bukannya pengilang, boleh dengan mudah memilih untuk melaksanakan mana-mana atur cara yang dipasang pada komputer atau memasang program baharu yang muncul lebih lewat daripada komputer ini dikeluarkan.

Hubungan klasifikasi

Nenek moyang semua komputer boleh dianggap sebagai komputer, yang terdapat dalam tiga jenis: analog, diskret atau digital, hibrid. Komputer digital boleh menjadi mekanikal (aritmometer), elektrik (mesin geganti Konrad Zuse), atau elektronik. Yang terakhir dipanggil komputer atau komputer. Sekali lagi, perlu diingat bahawa dalam bahasa Inggeris perkataan komputer merujuk kepada mana-mana komputer.

Skim pengelasan (Rajah 1) menunjukkan sepenuhnya cabang komputer yang menjurus dari komputer kepada komputer dan jenisnya. Cawangan klasifikasi lain tidak lengkap. Rajah juga menunjukkan lokasi beberapa konsep bahasa Inggeris.

Rajah menunjukkan sepenuhnya (dan diserlahkan dalam warna) hanya cawangan komputer.

Rajah 1 - KOMPUTER = komputer = jenis mesin pengkomputeran

Gambar rajah ini bertujuan untuk menunjukkan, pertama sekali:

Tempat komputer dalam keluarga komputer;

Kesetaraan klasifikasi istilah "komputer" dan "komputer";

Membahagikan komputer peribadi kepada dua jenis: pegun (contohnya, desktop) dan boleh pakai (contohnya, komputer riba dan tablet).

Ada kemungkinan bahawa selepas kemunculan dan pengedaran jisim mesin pengkomputeran optik atau biologi, istilah "komputer" akan menjadi lebih luas maknanya daripada istilah "komputer elektronik". Ada kemungkinan bahawa istilah "mesin pengkomputeran optik, OVM" atau, sebaliknya, "komputer optik" akan muncul. Kemudian skema klasifikasi akan berubah.

Ngomong-ngomong, konsep terbitan: PEVM ("komputer peribadi") dan "komputer peribadi" telah disatukan dalam bahasa harian Rusia lebih dekat antara satu sama lain daripada yang asal.

Perkataan komputer dan komputer tidak boleh dilawan. Dalam bahasa Rusia moden, dalam pengertian saintifik, undang-undang dan teknikal, mereka bermaksud perkara yang sama.

Apabila orang menyebut "komputer" dalam kehidupan seharian, mereka selalunya bermaksud "komputer peribadi" hanya kerana mereka kurang biasa dengan komputer lain.

Perkataan "komputer" secara beransur-ansur menggantikan perkataan "komputer". Ada kemungkinan bahawa tidak lama lagi istilah "komputer" akan bermakna bukan sahaja elektronik (mungkin bukan elektronik sama sekali), tetapi asas optik atau biologi komputer, iaitu, ia akan menjadi lebih luas maknanya daripada istilah "komputer elektronik". .” Maka konsep komputer dan komputer akan berbeza maknanya.


1 Tirai Besi, bagaimanapun, mempunyai beberapa faedah. Pengasingan paksa penterjemah pemindahan istilah bahasa asing ke dalam bahasa Rusia, dan bukan sekadar mencuba melafazkan mereka dengan cara Rusia. Sebagai contoh, saya baru-baru ini menemui dalam buku saintifik dari tahun 60-an terjemahan perkataan gajet; ia berbunyi seperti "benda". 2 Idea ini membenarkan beberapa eklektikisme skema, yang terhasil daripada campuran beberapa ciri pengelasan. 1 . Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Komputer .