Учебная работа. Курсовая работа: Тенденции развития персональных компьютеров
ИНСТИТУТ
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Информатика»
на тему «Тенденции развития ПК »
Выполнила:
Гатауллина Алина Дамировна
Специальность: Ф и К
Группа: вечер
№ зачетной книги: 05ФФД12388
Проверил:
Стариков Владимир Николаевич
Уфа-2006
ВВЕДЕНИЕ
В собственной курсовой работе я попробовала показать, проследить тенденции развития ПК . Компы возникли весьма издавна в нашем мире, но лишь в крайнее время их начали так усиленно применять в почти всех отраслях людской жизни. Ещё 15 годов назад было редкостью узреть какой-либо индивидуальный комп — они были, но были весьма дорогие, и даже не любая Компаниямогла иметь у себя в кабинете комп. А сейчас? Сейчас в любом 3-ем доме есть комп, который уже глубоко вошёл в жизнь самих жителей дома.
Сама мысль сотворения искусственного ума возникла издавна, но лишь в 20 столетии её начали приводить в выполнение. Поначалу возникли большие компы, которые были размером с большой дом. Внедрение таковых машин было не весьма комфортно. Но что поделаешь? Но мир не стоял на одном месте эволюционного развития — изменялись люди, изменялась их сфера обитания, и совместно с ней изменялись и сами технологии, всё больше совершенствуясь. И компы становились всё меньше и меньше по своим размерам, пока не достигнули нынешних размеров.
нужно верно принимать само определение » индивидуальный комп«, оно не значит принадлежность компа человеку на правах личной принадлежности. Определение «индивидуальный» появилось поэтому, что человек получил возможность разговаривать с ЭВМ без посредничества профессионала-программиста, без помощи других, индивидуально. При всем этом не непременно знать особый язык ЭВМ .
Курсовая работа содержит в себе также практическую часть, которая выполнена в среде табличного микропроцессора MicrosoftExcel(создание списков, сводных таблиц и диаграмм).
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ часть
На пути к счетной машине.
Сначало комп (от англ. computer – «вычислитель», «расчетчик») предназначался для выполнения сложных одинаковых вычислений. История современной вычислительной техники насчитывает чуток наиболее полвека, первым механическим компом считают абак (ассоциируется с обыкновенными счетами). Этот «комп» имел память – костяшки на счетах, а для сложения и вычитания «употреблялся» человек, он создавал вычисления.
В 20 столетии были найдены записки ученого Леонардо да Винчи, где говорится о механической счетной машине. Принцип ее работы напоминал устройство одометра (устройство в каре для подсчета пройденного пути). Настолько «непростой» устройство много общего с первыми арифмометрами, где число кодировалось положением диска с 10 зубцами. При помощи таковых связанных дисков можно выстроить суммирующее устройство.
В 1642–1643гг. французский философ Паскаль изобрел и сконструировал 1-ое механическое счетное устройство, позволяющее ложить в десятичной системе счисления.
В 1673г. Лейбниц, германский философ, изобрел «комп» который не только лишь складывал, да и множил.
Эти машинки, по нынешним меркам, недозволено именовать компами и даже калькуляторами. История механических компов – это история цифрового колеса и привода.
Чарльз Бэббидж, декан кафедры арифметики Кембриджского института, спроектировал автоматическую механическую вычислительную машинку. В базу ее работы ученый положил характеристики многочленов степени n-1: конечные разности n-ого порядка равны нулю. Основное предназначение разностной машинки Бэббидж лицезрел в составлении таблиц, но она могла инспектировать уже имеющиеся таблицы; могла вместе с одним заблаговременно данным действием вычислить значения неких функций при помощи специально подобранных формул.
Период с 1842 по 1848г. Бэббидж предназначил созданию аналитической машинки. Машинка состояла из 3-х главных блоков:
1)
Чарльз Бэббидж
склад – память для хранения чисел на регистрах, состоящих из механических колес;
2) фабрика – блок для выполнения арифметических операций;
3) устройство, оставленное создателем без наименования, для управления действием вычисления, воплощения подборки чисел из памяти, выполнения вычислений и вывода результата.
Перфокарты, применяемые в машинках, разделились на две группы: оперативные – для выполнения арифметических операций и управляющие – для воплощения загрузки чисел из регистров в арифметическое устройство и выгрузки назад в память, также ввода-вывода. Перфокарты – это управляющие передачей чисел в машине.
Разностная и аналитическая машинки при жизни создателя не были построены. одной из обстоятельств считают то, что мыслитель Бэббидж намного обогнал свое время: при имеющейся технике и производстве недозволено было детально и буквально воспроизвести чертежи.
В аналитической машине предусматривались все главные элементы присущие современному компу: склад – память, фабрика – арифметическое устройство микропроцессора, устройство для управления – управляющее устройство микропроцессора.
Автоматизация и перфокарты.
одна из простых «машин», которой можно программно управлять – рядовая электронная лампа. При помощи включателя можно зажечь либо погасить ее. Если разобрать включатель, то обнаружатся контакты, замыкание которых приводит к включению, а размыкание к выключению. Тоже действие просто показать, вставляя меж замкнутыми контактами кусочек картона. Он замкнет цепь, и лампочка погаснет. Если в картоне сделать отверстие, то лампочка будет пылать. Можно составить программку для лампочки и записать ее на кусочке картона: есть дырка – пылает лампочка, нет – не пылает. Схожая мысль применена в перфокартах – картонных картах с отверстиями.
В 1801г. французский конструктор Мари Жаккар сделал автоматический ткацкий станок управляемый перфокартами. Перфокарты произвели переворот не только лишь в ткацком деле, да и в статистике.
В 1820г. во Франции Томас де Колмер выстроил 1-ый механический комп-калькулятор. Он складывал, вычитал, множил, разделял в ручном режиме.
1-ое поколение компов.
В конце 30-х гг. 20-ого века бессчетные устройства, использующие перфокарты в роли носителей закодированной инфы, стали довольно надежны и по меркам того времени владели неплохой скоростью считывания. Их начали использовать для хранения инфы и в качестве устройства ввода-вывода, когда ученые приступили к созданию цифровых машин компов. одна из таковых машин была изготовлена группой ученых из компании IBMпод управлением Айкена и получила заглавие Марк 1.
Марк 1 мог делать не только лишь 4 главных арифметических деяния с 23-разрядными десятичными числами, да и специально интегрированные методы для вычисления тригонометрических функций и логарифмов. машинка «программировалась с перфоленты, которая двигалась лишь вперед. Итог выдавался на перфоратор либо обычную электронную пишущую машинку. Марк 1 употреблял для выполнения арифметических операций крутящиеся диски-счетчики и для неких функций – электромагнитное реле. Так что эту машинку уже можно было систематизировать как «релейный» комп. Марк 1 располагался вдоль 20-метровой стенки, весил около 5 тонн, работал медлительно (3-5 сек. для умножения).
В 1942 г. Джон Экерт и Джон Моучли (США , получившую заглавие ENIAC(электрический числовой интегратор и вычислитель). Невзирая на то, что размер машинного слова был всего 10 десятичных цифр, ENIACпроизводил 300 операций умножения в секунду и около 5000 сложений и вычитаний. Таковой производительности удалось достигнуть с помощью хранения в памяти машинки готовых результатов таблиц умножения. Заместо «неспешных» реле ENIACиспользовал 18 тыщ электрических вакуумных ламп, а для ввода-вывода закодированной информацией перфокарты. программка вычислений задавалась в ручную при помощи механических переключателей и гибких кабелей со штекерами, которые вставлялись в нужные разъемы, что напоминало телефонные станции начала 20-ого века. Практически программки на данной машине не записывались, а «навтыкивались».
ENIACможно именовать первым удачным быстродействующим электрическим цифровым компом, который удачно работал 1946 -1955гг.
Джон фон Нейман
Опосля 2-ой мировой войны южноамериканский математик Джон фон Нейман приступил к разработке собственного компа – IAS(институт передовых исследовательских работ). Он в первый раз был представлен в 1952 г. в Принстоне.
Машинные слова стала измеряться в битах, т.е. двоичных разрядов. Машинное слово в IASсоставило 40 бит, конкретно такое количество инфы могло передаваться меж памятью и микропроцессором за одну передачу. память состояла из 4096 таковых слов. В согласовании с мыслями Неймана слово, записанное в память может представлять собой или команду микропроцессору (аннотацию), или данные (к примеру, для вычислений).
Регистры микропроцессора использовались, чтоб хранить данные и результаты установок. машина — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач) (либо вычислительной системы) которое делает арифметические и логические операции данные программкой преобразования инфы управляет вычислительным действием и коор IASсостоял из блока обработки данных и управляющего устройства, которое и производило выполнение программки. Для синхронизации работы всех устройств машинки использовались электрические часы. В IAS использовались главные принципы повлиявшие на все следующие цифровые машинки.
Джон фон Нейман в 1954 г. предложил базы алгоритмического языка FORTRAN, разработанного еще позже и пользующегося популярностью до сего времени.
2-ое поколение компов.
Выполнялись примерно с 1955 по 1964г. В 1948г. был придуман транзистор – стопроцентно вытеснил вакуумные лампы из конструкции ЭВМ . Он занимал в 10-ки раз меньше места, выделял меньше тепла, потреблял меньше электроэнергии, работал наиболее накрепко.
Усовершенствовалась память машинки. Электронно-лучевые трубки и ультразвуковые полосы задержки были изменены ферритовыми сердечниками и магнитными барабанами. Изменение произошли и в микропроцессоре – возрос набор установок, сделалось вероятным читать и писать не только лишь по адресам в памяти, обозначенным в команде, да и вычислять их. Были разработаны особые микропроцессоры IO(англ. input-output – «ввод-вывод») для управления вводом-выводом и передачей инфы.
Возникли новейшие машинно-независимые языки программирования: FORTRANи Algol. Началась разработка программного обеспечения для вычислительных машин. Сначала это относилось к системам так именуемой пакетной обработки (когда задачки для машинки собирались в пакеты: ввод задач, обработка, вывод), которая является зачатками современных операционных систем.
1-ые машинки второго поколения практически являлись гибридными, т.е. создавались с внедрением и старенькой, и новейшей технологий.
1965г. считается годом возникновения компов третьего поколения
. Революцию в технологии производства ЭВМ третьего поколения вызвало создание интегральных схем. Джек Килби собрал составляющие электрической схемы (транзисторы, конденсаторы, резисторы) в едином кусочке полупроводника. Так возникла 1-ая печатная плата, произведенная американской компанией TexasInstruments. В маленькой размер интегральной схемы удалось поместить сходу сотки и тыщи транзисторов, в итоге уменьшились размеры ЭВМ и упростился установка.
Сразу возник класс памяти ЭВМ – ПЗУ (неизменное запоминающее устройство; англ.: ROM). Из ПЗУ допускалось только чтение данных. Удалось не только лишь удешевить компьютерную память, да и решить делему защиты неких принципиальных программ ЭВМ , помещая их при производстве в ПЗУ. Рядовая память, доступная и для записи, и для чтения, получила заглавие ОЗУ (оперативное запоминающее устройство; англ.: RAM).
техника микропрограммирования стала употребляться при проектировании микропроцессоров. Сами команды микропроцессора реализовались как микропрограммы. Программирование таковым образом «спустилось» вовнутрь микропроцессора. Набор инструкций «микропрограммированного» микропроцессора можно поменять всего только подменой микрокода, содержащегося в управляющей памяти. Это делает вероятным перенастройку такового микропроцессора на систему установок другого и дозволяет выполнить программки с чужой машинки.
Способность создавать вычисления параллельно – это еще одна соответствующая черта компов третьего поколения.
Современный комп.
В 1971г. был изготовлен ещё один принципиальный шаг на пути к индивидуальному компу — компания Intelвыпустила печатную плату, аналогичную по своим функциям микропроцессору большенный ЭВМ . Так возник 1-ый машина — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач) (либо вычислительной системы) которое делает арифметические и логические операции данные программкой преобразования инфы управляет вычислительным действием и коор Intel-8008, который работал вдвое резвее собственного предшественника.
Сначала эти процессоры использовались лишь электронщиками-любителями и в разных специализированных устройствах. 1-ый коммерчески распространяемый индивидуальный комп Altair был изготовлен на базе микропроцессора Intel-8080, выпущенного в 1974г. Разраб Altair—крошечная компания MIPSиз Альбукерка (шт. Нью-Мексико) — продавала машинку в виде набора деталей за 397 долл., а стопроцентно собранной—за 498 долл. У компа была память объёмом 256 б, клавиатура и экран отсутствовали. Можно было лишь щёлкать переключателями и глядеть, как мигают лампочки. Скоро у Altair возникли и экран, и клавиатура, и дополнительная оперативка, и устройство длительного хранения инфы (поначалу на картонной ленте, а потом на гибких дисках).
А в 1976г. был выпущен 1-ый комп компании Apple, который представлял собой древесный ящик с электрическими компонентами. Если сопоставить его с выпускаемым на данный момент iMac, то становится ясным, что со временем изменялась не только лишь производительность, да и улучшался ПК .
Скоро к производству ПК присоединилась и КомпанияIBM. В 1981г. она выпустила 1-ый комп IBMPC. Благодаря принципу открытой архитектуры этот комп можно было без помощи других модернизировать и добавлять в него доп устройства, разработанные независящими производителями. За каких-либо полгода IBMпродала 50 тыс. машин, а через два года опередила Appleпо объёму продаж.
Современный ПК это:
1. Обычной, приятный, удачный, не требующий глубочайших познаний в области вычислительной техники метод управления. Все технические средства, обеспечивающие взаимодействие человека и ЭВМ , изготовлены так, чтоб на их безбоязненно мог работать даже ребенок. Общение человека и компа организованно в диалоговом режиме.
2. Создано огромное количество программных средств для разных областей внедрения.
3. Компактные устройства наружной памяти большенный емкости допускают подмену 1-го накопителя остальным.
4. Благодаря малому габариту и массе для установки не требуется особых приспособлений, довольно пространство на десктопе.
5. Система индивидуального компа, его наружное оформление презентабельны по цвету и форме, удовлетворяют эргономическим показателям.
В истинное время одними из самых фаворитных компов стали модели IBM. Разглядим основную структуру и свойства индивидуального компа IBM. В состав базисного набора входят: системный блок, монитор, клавиатура, печатающее устройство (принтер), сканер, мышь.
Основой индивидуального компа является системный блок. Он организует работу, обрабатывает информацию, производит расчеты, обеспечивает связь человека и ЭВМ .Системный блок индивидуального компа состоит из системной платы, имеющей размеры 212/300 мм и расположенной в самом низу, динамика, вентилятора, источника питания, нескольких дисководов, видеоплаты – отвечает за проигрывания изображения.
клавиатура есть у всякого компа. С его помощью в комп вводят информацию либо отдают компу команды. При работе с компом больше всего инфы мы получаем, смотря на экран монитора. мышь — весьма комфортная пластмассовая машина для потребления компом. Это вроде бы «клавиатура напротив». У клавиатуры наиболее 100 кнопок, а у мыши всего 2.
машина — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач) (либо вычислительной системы) которое делает арифметические и логические операции данные программкой преобразования инфы управляет вычислительным действием и коор– это устройство, управляющее ходом вычислительного процесса и выполняющее арифметическое и логическое деяния.
Внутренняя память — это память высочайшего быстродействия и ограниченной емкости. Внутренняя память может состоять из оперативной и неизменной памяти. Принцип ее разделения таковой же, как у человека. Мы обладаем некой информацией, которая хранится в памяти повсевременно, а есть информация, которую мы помним некое время, или она нужна лишь на тот момент, пока мы думаем над решением некий препядствия.
Оперативная память служит для хранения оперативной, нередко изменяющейся в процессе решения задачки. При решении иной задачки в оперативки будет храниться информация лишь для данной задачки. При выключении ЭВМ вся информация, находящаяся в оперативки, почти всегда стирается. Наружная память создана для длительного хранения инфы независимо от того, работает ЭВМ либо нет. Характеризуется она наиболее низким быстродействием, но дозволяет хранить большенный размер инфы по сопоставлению с оперативной памятью. Во внешнюю память записывают информацию, которая не изменяется в процессе решения задачки, программки, результаты решения и т.д. В качестве наружной памяти употребляют компакт диски (CD, DVD), дискеты, одна из их подразумевает упор на технических параметрах: нужно угадать производительность микропроцессора, выпускающую фирму, объемы оперативной и длительной памяти, компоновку компа, тип и свойства монитора, средства связи и скорость обмена при использовании сети веб и почти все другое.
Иной подход – обрисовать круг задач и набора функций компа, которых еще нет, но которые могут показаться в наиблежайшие годы.
Как и ранее, почти все препядствия, решение которых ожидали от систем искусственного ума, остаются в стадии исследования. Так, пока не выходит обучить компы «мыслить» подобно человеку нередко принимающему резвые решения на базе интуиции, не базируясь на твердых логических правилах и выводах. Если будущие ЭВМ получится вооружить «подсознательной логикой», то машинки окажутся в состоянии поменять {живых} профессионалов в почти всех областях людской деятель. В крайнее время течет активный процесс слияния компа, средств связи и бытовых устройств в единый набор. Портативность, маленькое энергопотребление, надежность, размер производства – вот свойства, по которым оцениваются новейшие изделия электрической индустрии.
Как указывает неумолимая статистика, время жизни индивидуального компа в среднем не превосходит 3-х лет. При всем этом комп остается еще полностью работоспособным, но морально устаревает. Как правило, технику можно поменять не полностью, а по частям, всякий раз получая улучшенное свойство. Производители программного обеспечения вовлекают юзеров ЭВМ в нескончаемую гонку за новеньким качеством. Нередко очередные новинки, будь то операционные системы либо программки для обработки изображений, фактически не добавляют в собственный широкий набор функций ничего существенного, но вынуждает не только лишь приобрести последнюю версию, да и существенно обновить комп.
Комп не наиболее (да и не наименее) чем один из массивных движков прогресса (как энергетика, металлургия, химия, машиностроение), который берет на свои «стальные плечи» такую важную функцию, как рутину обработки инфы. Эта рутина постоянно и всюду аккомпанирует самые высочайшие полеты людской мысли. Конкретно в данной рутине весьма нередко утопают дерзкие решения, труднодоступные компу. Потому так принципиально » свалить» на комп рутинные операции, чтоб высвободить человека для его настоящего предназначения-творчества.
ПРАКТИЧЕСКАЯ часть
Организация ООО «Тобус» начисляет амортизацию на свои главные средства (ОС) линейным способом согласно установленному сроку службы (табл.1). При всем этом нужно выслеживать ОС в разделе подразделений (табл.2).
Сумма амортизации = Начальная стоимость/Срок службы
Начисление амортизации следует проводить, лишь если ОС находится в эксплуатации.
Организовать ведение журнальчика регистрации ОС по подразделениям и каждомесячные начисления амортизации согласно состоянию ОС (табл.3).
1. Сделать таблицы по приведенным ниже данным (табл.1 – 3).
2. Организовать межтабличные связи для автоматического наполнения графы журнальчика учета ОС (табл.3): «Наименование ОС», «Наименование подразделения», «Срок службы, мес.».
3. Найти общую сумму амортизации по любому ОС.
4. Найти общую сумму амортизации по определенному подразделению.
5. Найти общую сумму амортизации по любому месяцу.
6. Найти остаточную стоимость ОС.
7. Выстроить гистограмму по данным вольной таблицы.
Таблица 1 Перечень ОС организации
Код ОС
Наименование основного средства
Срок службы
100
Комп 11
120
101
Принтер
60
102
Кассовый аппарат
110
103
стол компьютерный
50
104
Холодильник 1
200
105
Стол письменный
40
106
Холодильник 2
200
107
комп 1
120
108
Стул мягенький
40
Таблица 2 Перечень подразделений организаций
Код подразделения
Наименование подразделения
1
АХО
2
Бухгалтерия
3
Склад
4
Торговый зал
Таблица 3 Расчет суммы амортизации
Дата начисления амортизации
Номенклатурный номер
Наименование ОС
Код подразделения
Наименование подразделения
состояние
Начальная стоимость, руб.
Срок службы, мес.
Сумма амортизации, руб.
30.11.05
101
1
рем.
3500,00
30.11.05
105
2
экспл.
1235,00
30.11.05
102
5
припас
10736,00
30.11.05
106
5
экспл.
96052,00
30.11.05
108
1
экспл.
1200,00
30.11.05
104
5
экспл.
12000,0
30.11.05
103
3
экспл.
3524,00
30.11.05
107
1
экспл.
25632,00
30.11.05
100
2
экспл.
24351,00
31.12.05
101
1
экспл.
3500,00
31.12.05
105
2
припас
1235,00
31.12.05
102
5
экспл.
10736,00
31.12.05
106
5
экспл.
96052,00
31.12.05
108
1
рем.
1200,00
31.12.05
104
5
экспл.
125000,0
31.12.05
103
3
припас
3524,00
31.12.05
107
1
экспл.
25632,00
31.12.05
100
2
рем.
24351,00
метод решения задачки
1. Запустила табличный микропроцессор MSExcel.
2. Сделала книжку с именованием «Тобус».
3. Лист 1 переименовала в лист с заглавием Главные средства.
4. На рабочем листе Главные средства MSExcelсоздала таблицу перечня ОС организации.
5. Заполнила таблицу перечня ОС организации начальными данными (рис.1).
Рис.1. Размещение таблицы «Перечень ОС организации» на рабочем листе Главные средства MSExcel
6. Лист 2 переименовала в лист с заглавием Подразделения организации.
7. На рабочем листе Подразделения организации MSExcelсоздала таблицу, в какой будет содержаться перечень подразделений организации.
8. Заполнила таблицу со перечнем подразделений организации начальными данными (рис.2).
Рис.2. Размещение таблицы «Перечень подразделений организации» на рабочем листе Подразделения организации MSExcel
9. Разработала структуру шаблона таблицы «Расчет суммы амортизации ОС»
Таблица 4 структура шаблона таблицы «Расчет суммы амортизации ОС»
Колонка электрической таблицы
Наименование (реквизит)
Тип данных
формат данных
длина
точность
A
Дата и начисление амортизации
Дата
B
Номенклатурный номер
числовой
C
Наименование ОС
текстовый
D
Код подразделения
числовой
E
Наименование подразделения
текстовый
F
состояние
текстовый
G
Начальная стоимость, руб.
числовой
H
Срок службы, мес.
числовой
I
Сумма амортизации, руб.
числовой
10. Лист 3 переименовать в лист с заглавием Амортизация ОС.
11. На десктопе Амортизация ОС MSExcelсоздала таблицу, в какой содержится расчет суммы амортизации ОС.
12. Заполнила таблицу «Расчет суммы амортизации ОС» начальными данными (рис.3).
Рис.3. Размещение таблицы «Расчет суммы амортизации ОС» на рабочем листе Амортизация ОС MSExcel
13. Заполнила графу Наименование ОС таблицы «Расчет суммы амортизации», Находящейся на листе Амортизация ОС последующим образом:
– внесла в ячейку С3 формулу:
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Финансовая информатика. Учебник / Под ред. В.П.Косарева, Л.В.Еремина – М.: «Деньги и статистика», 2002.
2. Информатика. Энциклопедия – М.: «Аванта +», 2004.
3. Информатика. Лабораторный практикум – М.: вузовский учебник, 2006.
4. Информатика. Учебник / Под ред. Н.В.Макаровой – М.: «Деньги и статистика», 2005.
5.
]]>