Особенности и классы современных ЭВМ

С момента создания первой ЭВМ прошло много времени, и архитектура ЭВМ претерпела большие изменения. Из больших громоздких ЭВМ превратились в малогабаритные, но еще более мощные, чем прежде. Элементная база компьютеров за довольно большой период времени видоизменилась от электронных ламп, полупроводников (транзисторов) до сверхбольших интегральных схем (СБИС).

В развитии вычислительной техники обычно выделяют 4 поколения ЭВМ:

· на электронных лампах (1945 — 1955 гг.),

· на полупроводниковых (транзисторных) приборах
(1955 — 1965 гг.),

· на интегральных микросхемах (1965 — 1980 гг.),

· на сверхбольших интегральных схемах – СБИС (с 1980 гг.).

Некоторые особенности современных ЭВМ

Несмотря на то, что современные ЭВМ сильно отличаются от старых, они по-прежнему строятся по принципам, изложенным фон Нейманом. Однако есть принципы, отличающие их от первых ЭВМ, вот некоторые из них:

· Принцип использования прерываний (как правило, связан с сигналами прерываний от внешнего устройства для выполнения неотложных действий этим устройством).

· Принцип открытой архитектуры (для ПК – возможность изменять и дополнять компоненты компьютера).

· Многопроцессорность и параллельные вычисления (для всех современных ЭВМ, но в первую очередь для больших и суперЭВМ).

В ниже в таблице 9 представлены основные классы современных ЭВМ.

Таблица 9 – Классы современных ЭВМ
(по размерам и функциональным возможностям)

Супер-ЭВМ Для выполнения сложных научных расчетов (в нефтяной или ядерной промышленности, космонавтике, военном деле и т.д.) 1000 и более параллельно работающих процессоров. CRAY VAX-1000 (100 млн. операций в сек.)
Большие ЭВМ (Mainframe) Для обработки больших массивов информации (банки, крупные предприятия) Мультипроцессорная архитектура (до 10 МП). Подключение до 200 рабочих мест. Tandem ЕС-1066
Микро-ЭВМ: · Персональные компьютеры · Профессиональные рабочие станции · Серверы Для индивидуального обслуживания пользователей, автоматизации проектирования и эксперимента, работы в вычислительных сетях Сначала однопроцессорная архитектура, теперь многоядерная, высокое быстродействие, гибкость конфигурации. IBM, APPLE и др.

Числовые характеристики могут меняться, поскольку компьютерная техника развивается очень динамично.