Поколение | Особенности | Быстродей- ствие (операций в секунду) |
Программное обеспечение | Примеры |
Первое поколение(после 1946 года) |
Применение вакууно-ламповой технологии, использование систем
памяти на ртутных линиях задержки, магнитных барабанах,
электронно-лучевых трубках (трубках Вильямса). |
10-20 тыс. |
Машинные языки |
ENIAC
(США) МЭСМ (СССР) |
Второе поколение (после 1955 года) |
Замена электронных ламп как основных компонентов компьютера на
транзисторы. Компьютеры стали более надежными, быстродействие их
повысилось, потребление энергии уменьшилось. С появлением памяти на
магнитных сердечниках цикл ее работы уменьшился до десятков
микросекунд. |
100-500 тыс. |
Алгоритмические языки, диспетчерские системы, пакетный режим |
IBM 701
(США) БЭСМ-6, БЭСМ-4, Минск-22, Минск-32(СССР) |
Третье поколение(после 1964 года) |
Компьютеры
проектировались на основе интегральных схем малой степени интеграции
(МИС - 10 - 100 компонентов на кристал) и средней степени интеграции
(СИС - 10 -1000 компонентов на кристал). |
порядка 1 млн. |
Операционные системы (управление памятью, устройствами ввода-вывода и другими ресурсами), режим разделения времени |
IBM
360 (США) ЕС 1030, 1060 (СССР) |
Четвертое поколение(после 1975 года) |
Использование при создании компьютеров больших интегральных схем
(БИС - 1000 - 100000 компонентов на кристал) и сверхбольших
интегральных схем (СБИС - 100000 - 10000000 компонентов на кристал).
|
десятки и сотни млн. |
Базы и банки данных |
Супер-
компьютеры (многопроцес- сорная архитектура и использование принципа параллелизма), ПЭВМ |
Пятое поколение(после 1982 года) |
Главный упор при создании компьютеров сделан на их
"интеллектуальность", внимание акцентируется не столько на
элементной базе, сколько на переходе от архитектуры, ориентированной
на обработку данных, к архитектуре, ориентированной на обработку
знаний. |