Разделы презентаций


Введение. Структура информатики

Содержание

сведенияинформациязнания

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Введение.
Структура информатики.
*

Введение. Структура информатики.*

Слайд 3сведения
информация
знания

сведенияинформациязнания

Слайд 4текстовая
числовая
графическая
звуковая
символьная
Информация

текстовая числовая графическая звуковая символьная Информация

Слайд 5Необходимость проводить не сложные арифметически операции появились с самого начала

существования человека. Задолго до появления первых счетных машин люди изыскивали

различные средства для  проведения вычислений.
Необходимость проводить не сложные арифметически операции появились с самого начала существования человека. Задолго до появления первых счетных

Слайд 6Самым первым инструментом счета у древнего пещерного человека в верхнем

палеолите, безусловно, были пальцы рук. 
Европейский (древнеегипетский)
пальцевой счет дюжинами по

фалангам.

Старорусский счет сибирских звероловов по суставам пальцев.

Самая сложная - китайская пальцевая система счета.

Самым первым инструментом счета у древнего пещерного человека в верхнем палеолите, безусловно, были пальцы рук. Европейский (древнеегипетский) пальцевой

Слайд 7Обыкновенная кость с зарубками, получившая название «вестоницкая кость», использовалась ими

для ведения счета предположительно за 30 тыс. лет до н.

э.
Обыкновенная кость с зарубками, получившая название «вестоницкая кость», использовалась ими для ведения счета предположительно за 30 тыс.

Слайд 8Доска абака была разделена линиями на полосы, счёт осуществлялся с

помощью размещённых на полосах камней или других подобных предметов. Камешек

для греческого абака назывался псифос; от этого слова было произведено название для счёта - псифофория, «раскладывание камешков».
Доска абака была разделена линиями на полосы, счёт осуществлялся с помощью размещённых на полосах камней или других

Слайд 9Китайская семикосточковая разновидность абака. Суаньпань представляет собой прямоугольную раму, в

которой параллельно друг другу протянуты проволоки или верёвки числом от

девяти и более. Перпендикулярно этому направлению суаньпань перегорожен на две неравные части. В большом отделении («земля») на каждой проволоке нанизано по пять шариков (косточек), в меньшем («небо») — по два. Проволоки соответствуют десятичным разрядам.
Китайская семикосточковая разновидность абака. Суаньпань представляет собой прямоугольную раму, в которой параллельно друг другу протянуты проволоки или

Слайд 10Соробан – японские счеты. Соробан состоит из нечётного количества вертикально

расположенных спиц. Каждая спица представляет собой цифру. На каждой спице

нанизано по 5 костяшек, причём верхняя костяшка на каждой спице отделена от нижних рамкой. Четыре нижние костяшки называются «земными», и каждая представляет собой единицу. Верхняя костяшка называется «небесной» и считается за пять «земных».
Соробан – японские счеты. Соробан состоит из нечётного количества вертикально расположенных спиц. Каждая спица представляет собой цифру.

Слайд 11Счёты (русские счёты) — простое механическое устройство для произведения арифметических

расчётов, усовершенствованный аналог римского абака, являются одним из первых вычислительных

устройств.
Счёты представляют собой раму с нанизанными на спицы костяшками, обычно по 10 штук.
Счёты (русские счёты) — простое механическое устройство для произведения арифметических расчётов, усовершенствованный аналог римского абака, являются одним

Слайд 12Француз Блез Паскаль начал создавать суммирующую машину «Паскалину» в 1642

году в возрасте 19 лет, наблюдая за работой своего отца,

который был сборщиком налогов и часто выполнял долгие и утомительные расчёты.
Это собой механическое устройство в виде ящичка с многочисленными связанными одна с другой шестерёнками.
Француз Блез Паскаль начал создавать суммирующую машину «Паскалину» в 1642 году в возрасте 19 лет, наблюдая за

Слайд 13Первая счетная машина, позволявшая производить умножение и деление также легко,

как сложение и вычитание, была изобретена в Германии в 1673

году Лейбницем, и называлась «Калькулятор Лейбница». Это стало возможно, благодаря разработанному Лейбницем цилиндру, на боковой поверхности которого, параллельно образующей, располагались зубья различной длины. Этот цилиндр получил название «Ступенчатый валик».
Первая счетная машина, позволявшая производить умножение и деление также легко, как сложение и вычитание, была изобретена в

Слайд 14Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа - английский математик изобрёл, но не

смог построить, первую разностную машину (специализированный арифмометр для автоматического построения

математических таблиц). Он назвал её Аналитической машиной (Analytical Engine). Он придумал практически современный компьютер, но не в электронном, а в механическом исполнении.
Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа - английский математик изобрёл, но не смог построить, первую разностную машину (специализированный арифмометр

Слайд 15Герман Холлерит разработал электрическую табулирующую систему, оборудование для работы с

перфокартами, которое использовалась в переписях населения США 1890 и 1900

годов и России в 1897 году.
Герман Холлерит разработал электрическую табулирующую систему, оборудование для работы с перфокартами, которое использовалась в переписях населения США

Слайд 16«Феликс» - самый распространённый в СССР арифмометр. Выпускался с 1929

по 1978 гг. на заводах счётных машин в Курске, в

Пензе и в Москве. Эта счётная машина относится к рычажным арифмометрам Однера. Она позволяет работать с операндами длиной до 9 знаков и получать ответ длиной до 13 знаков (до 8 для частного).
«Феликс» - самый распространённый в СССР арифмометр. Выпускался с 1929 по 1978 гг. на заводах счётных машин

Слайд 17Первое поколение (1945 – 1958 гг.) ЭВМ было построено на

электронных лампах - диодах и триодах. Большинство машин первого поколения

были экспериментальными устройствами и строились с целью проверки тех или иных теоретических положений.
Первое поколение (1945 – 1958 гг.) ЭВМ было построено на электронных лампах - диодах и триодах. Большинство

Слайд 18В ЭВМ 2-го (1959 – 1967 гг.) в качестве основного

элемента были использованы полупроводниковые диоды и транзисторы, а в качестве

устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны. Компьютеры стали более надежными, быстродействие их повысилось, потребление энергии уменьшилось, уменьшились габаритные размеры машин.
В ЭВМ 2-го (1959 – 1967 гг.) в качестве основного элемента были использованы полупроводниковые диоды и транзисторы,

Слайд 19В ЭВМ третьего поколения (1968 – 1973 гг.) использовались интегральные

схемы. В это же время появляется полупроводниковая память, которая и

по сей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной. Применение интегральных схем намного увеличило возможности ЭВМ.
В ЭВМ третьего поколения (1968 – 1973 гг.) использовались интегральные схемы. В это же время появляется полупроводниковая

Слайд 201976 г.
1981 г.
В компьютерах четвертого поколения, начиная с 1974 г.,

использование больших интегральных схем (БИС - 1000-100000 компонентов на кристалл)

и сверхбольших интегральных схем (СБИС – 100000-10000000 компонентов на кристалл), увеличило их быстродействие до десятков и сотен млн. операций/сек.
1976 г.1981 г.В компьютерах четвертого поколения, начиная с 1974 г., использование больших интегральных схем (БИС - 1000-100000

Слайд 21Зарождение информатики
Внедрение компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности послужило

толчком к зарождению новой научной и прикладной дисциплины - информатики.

Зарождение информатикиВнедрение компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности послужило толчком к зарождению новой научной и прикладной

Слайд 22Впервые этот термин стал использоваться во Франции в 60-х годах.

В англоязычных странах ему соответствует синоним computer science (наука о

компьютерной технике).

В нашей стране информатика стала определяться как самостоятельная область деятельности с начала 80-х годов, а спустя несколько лет вошла в школьную программу как самостоятельная дисциплина.
Впервые этот термин стал использоваться во Франции в 60-х годах. В англоязычных странах ему соответствует синоним computer

Слайд 23Информатика определяет сферу человеческой деятельности, связанную с процессами хранения, преобразования

и передачи информации с помощью компьютера.

Но могущество компьютера определяется

человеком и теми знаниями, которыми он обладает.
В процессе изучения информатики надо не только научиться работать на компьютере, но и уметь целенаправленно его использовать для познания и созидания окружающего нас мира.

Человек и компьютер

Информатика определяет сферу человеческой деятельности, связанную с процессами хранения, преобразования и передачи информации с помощью компьютера. Но

Слайд 24Термин "информатика" (франц. informatique) происходит от французских слов information (информация)

и automatique (автоматика) и дословно означает "информационная автоматика".

Informatique =

information + automatique
Информатика = информация + автоматика
Термин

Слайд 25Широко распространён также англоязычный вариант этого термина – "Сomputer science",

что означает буквально "компьютерная наука".

Сomputer

science Компьютерная наука
Широко распространён также  англоязычный вариант этого термина –

Слайд 26Информатика – это техническая наука, определяющая сферу деятельности, связанную с

процессами хранения, преобразования и передачи информации с помощью компьютера.

Компьютер –

универсальный прибор для обработки информации.
Информатика – это техническая наука, определяющая сферу деятельности, связанную с процессами хранения, преобразования и передачи информации с

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика