The Harvard Mark I. A hundred years passed before a machine like the o перевод - The Harvard Mark I. A hundred years passed before a machine like the o русский как сказать

The Harvard Mark I. A hundred years

The Harvard Mark I. A hundred years passed before a machine like the one Babbage conceived was actually built. This occurred in 1944, when Howard Aiken of Harvard University completed the Harvard Mark I Automatic Sequence Controlled Calculator.

Aiken was not familiar with the Analytical Engine when he designed the Mark I. Later, after people had pointed out Babbage’s work to him, he was amazed to learn how many of his ideas Babbage had anticipated.

The Mark 1 is the closest thing to the Analytical Engine that has ever been built or ever will be. It was controlled by a punched paper tape, which played the same role as Babbage’s punched cards. Like the Analytical Engine, it was basically mechanical. However, it was driven by electricity instead of steam. Electricity also served to transmit information from one part of the machine to another, replacing the complex mechanical linkages that Babbage had proposed. Using electricity (which had only been a laboratory curiosity in Babbage’s time) made the difference between success and failure.

But, along with several other electromechanical computers built at about the same time, the Mark I was scarcely finished before it was obsolete. The electromechanical machines simply were not fast

enough. Their speed was seriously limited by the time required for mechanical parts to move from one position to another. For instance, the Mark I took six seconds for amultiplication and twelve for a division; this was only five or six times faster than what a human with an old desk calculator could do.

ENIAC. What was needed was a machine whose computing, control, and memory elements were completely electrical. Then the speed of operation would be limited not by the speed of mechanical moving parts but by the much greater speed of moving electrons.

In the late 1930s, John V. Atanasoff of Iowa State College demonstrated the elements of an electronic computer. Though his work did not become widely known, it did influence the thinking of John W. Mauchly, one of the designers of ENIAC.

ENIAC — Electronic Numerical Integrator and Computer — was the machine that rendered the electromechanical computers obsolete. ENIAC used vacuum tubes for computing and memory. For control, it used an electrical plug board, like a telephone switchboard. The connections on the plug board specified the sequence of operations ENIAC would carry out.

ENIAC was 500 times as fast as the best electromechanical computer. A problem that took one minute to solve on ENIAC would require eight to ten hourson an electromechanical machine. After ENIAC, all computers would be electronic.

ENIAC was the first of many computers with acronyms for names. The same tradition gave us EDVAC, UNIVAC, JOHNIAC, 1L- LIAC, and even MANIAC.

EDVAC. The Electronic Discrete Variable Computer — EDVAC — was constructed at about the same time as ENIAC. But EDVAC, influenced by the ideas of the brilliant Hungarian- American mathematician John von Neumann, was by far the more advanced of the two machines. Two innovations that first appeared in EDVAC have been incorporated in almost every computer since.

First, EDVAC used binary notationto represent numbers inside the machine. Binary notation is a system for writing numbers that uses only two digits (0 and 1), instead of the ten digits (0-9) used in the conventional decimal notation. Binary notation is now recognized as the simplest way of representing numbers in an electronic machine.

Second, EDVAC’s program was stored in the machine’s memory, just like the data. Previous computers had stored the program externally on punched tapes or plug boards. Since the programs were stored the same way the datawere, one program could manipulate another program as if it were data. We will see that such program- manipulating programs play a crucial role in modern computer systems.

A stored-program computer — one whose program is stored in memory in the same form as its data — is usually called a von Neumann machinein honor of the originator of the stored-pro- gram concept.

From the 1940s to the present, the technology used to build computers has gone through several revolutions. People sometimes speak of different generationsof computers, with each generation using a different technology.

The First Generation. First-generation computers prevailed in the 1940s and for much of the 1950s. They used vacuum tubes for calculation, control, and sometimes for memory as well. First- generation machines used several other ingenious devices for memory. In one, for instance, information was stored as sound waves circulating in a column of mercury. Since all these first-generation memories are now obsolete, no further mention will be made of them.

Vacuum tubes are bulky, unreliable, energy consuming, and generate large amounts of heat. As long as computers were tied down to vacuum tube technology, they could only be bulky, cumbersome, and expensive.

The Second Generation. In the late 1950s, the transist
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Гарвардский Mark I. Сто лет прошло, прежде чем машина как один Бэббиджа задуман был фактически построен. Это произошло в 1944 году, когда Howard Aiken Гарвардского университета завершил Гарварда Марк I автоматическая последовательность контролируемых калькулятор.Айкен не был знаком с аналитической двигателя, когда он спроектировал знак я. Позднее после того, как люди указал Бэббиджа работу ему, он был удивлен, чтобы узнать, как многие из его идей Бэббиджа ожидали.Mark 1 является самым близким к аналитической двигатель, который когда-либо построенных или когда-либо будет. Он контролировался перфоленты, который играет ту же роль, как Бэббиджа перфокарты. Как аналитические двигатель он был в основном механические. Однако он был обусловлен электроэнергии вместо пара. Электричество также служил для передачи информации из одной части машины в другую, заменив сложных механических связей, которые предложены Бэббиджа. С помощью электроэнергии, (который был только любопытства лаборатории в время Бэббиджа) сделал разницу между успехом и провалом.Но, наряду с несколькими другими электромеханических компьютеров, построен в то же время, Марк я был едва готовой прежде, чем он уже устарел. Электромеханические машины просто не были быстродостаточно. Их скорость была серьезно ограничена время, необходимое для механических частей переходить от одной позиции к другой. Например знак я взял шесть секунд для amultiplication и двенадцать для разделения; Это было только пять или шесть раз быстрее, чем то, что человека с старый калькулятор может сделать.ENIAC. Нужна была машина, элементы которого вычислений, управления и памяти были полностью электрических. Затем будет ограничиваться скорость работы не скорость механических движущихся частей, но гораздо большей скоростью движения электронов.В конце 1930-х Джон V. Atanasoff колледж штата Айова продемонстрировал элементы электронный компьютер. Хотя его работа не сделал стали широко известны, это повлияло мышления Джон W. Mauchly, один из дизайнеров ENIAC.ENIAC — Электронный числовой сумматор и вычислитель — была машина, которая вынесла электромеханических компьютеров устаревших. ENIAC использовалось вакуумных трубок для вычислений и памяти. Для элемента управления он используется Шкафы электрические вилки, как АТС. Соединения на плате разъем указывается последовательность операций, которую бы осуществляют ENIAC.ENIAC был 500 раз так быстро, как лучший электромеханических компьютеров. Проблема, что взял одну минуту, чтобы решить на ENIAC потребуется восемь-десять hourson электромеханические машины. После ENIAC все компьютеры будут электронные.ENIAC был первым из многих компьютеров с сокращений названий. Той же традиции дал нам EDVAC, UNIVAC, JOHNIAC, 1 Л-LIAC и даже МАНЬЯК.EDVAC. Электронный дискретной переменной компьютера — EDVAC — был построен в то же время как ENIAC. Но EDVAC, под влиянием идей блестящий Венгерск-американский математик Джон фон Нейман, была намного более продвинутые из двух машин. Были включены два нововведения, которые впервые появились в EDVAC в почти каждый компьютер с.Во-первых EDVAC используются цифры представляют собой бинарные notationto внутри машины. Двоичной системе счисления — это система для записи чисел, которая использует только две цифры (0 и 1), вместо десяти цифр (0-9), используемых в обычных десятичной нотации. Двоичные нотации теперь признается как самый простой способ представления чисел в электронные машины.Во-вторых программа EDVAC хранились в памяти машины, так же, как данные. Предыдущие компьютеры хранил программы внешне на перфорированной ленты или разъем платы. Поскольку программы были сохранены так же, как datawere, одна программа может манипулировать другой программы, как если бы это были данные. Мы увидим, что такие программы - манипулирования программы играют решающую роль в современных компьютерных систем.Хранимая программа компьютера — одна программа которого хранится в памяти в том же виде, как его данные — обычно называется machinein честь фон Неймана составителя концепции хранится про грамм.С 1940-х годов до настоящего времени технология, используемая для построения компьютеров прошла через несколько оборотов. Иногда люди говорят о различных generationsof компьютеров, с каждым поколением, используя различные технологии.Первое поколение. Первого поколения компьютеров преобладали в 1940-х и большую часть 1950-х. Они использовали вакуумные трубки для вычислений, управления и иногда для памяти также. Первое поколение машины используется несколько других гениальных устройств для памяти. В одном например, информация хранилась в звуковые волны, циркулирующих в столбце ртути. Поскольку все эти первого поколения воспоминания теперь являются устаревшими, не далее будет упомянуть из них.Вакуумные трубки являются громоздкие, ненадежной, потребляющих энергию и генерировать большое количество тепла. До тех пор, как компьютеры были привязаны к ламповых технологий, они могут только быть громоздкие, громоздкой и дорогостоящей.Второе поколение. В конце 1950-х, transist
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Гарвардского Mark I. Через сто лет прошло, прежде чем машина, как одной Бэббиджа задуман был фактически построен. Это произошло в 1944 году, когда Говард Эйкен из Гарвардского университета завершил Марк I автоматическая последовательность контролируемых калькулятор. Айкен не был знаком с аналитической машины, когда он разработал Марк I. Позже, после того как люди указала работу Бэббиджа его словам, он был удивлены, узнав, как многие из его идей ожидали Бэббидж. Марк 1 ближе всего к аналитической машины, когда-либо построенных или когда-либо будет. Было контролируется перфоленты, который играл ту же роль, перфокарт Бэббиджа. Как аналитической машины, это был в основном механические. Тем не менее, это было обусловлено электроэнергии вместо пара. Электричество также служил для передачи информации от одной части машины к другой, заменяя сложные механические связи, которые предложенные Бэббэдж. Использование электроэнергии (который был всего лишь лаборатория любопытство во времени Бэббиджа) сделал разницу между успехом и провалом. Но, вместе с несколькими другими электромеханических компьютеров, построенных примерно в то же время, Mark I был едва закончил, прежде чем она была устаревшей. Электромеханические машины просто не были быстры достаточно. Их скорость была серьезно ограничена временем, необходимым для механических частей, чтобы перейти от одной позиции к другой. Например, Марк я взял шесть секунд amultiplication и двенадцать для разделения; это было всего пять или шесть раз быстрее, чем то, что человек со старым настольного калькулятора мог сделать. ENIAC. Нужна была машина которого вычислений, управления, и память элементы были полностью электрический. Тогда скорость работы будет ограничена не скоростью движущихся механических частей, а по гораздо большей скоростью движущихся электронов. В конце 1930-х годов, Джон В. Атанасов из колледже штата Айова продемонстрировали элементы ЭВМ. Хотя его работа не стала широко известна, это было влиять на мышление John W. Мочли, одной из проектировщиков ENIAC. ENIAC - Electronic цифровой интегратор и компьютер - был машина, которая оказана электромеханические компьютеры устарели. ENIAC использовали вакуумные лампы для вычислений и памяти. Для контроля, она используется электрический штекер доска, как телефонный коммутатор. Соединения на вилке борту указано последовательность операций ENIAC будет выполнять. ENIAC был в 500 раз быстрее, чем лучший электромеханического компьютера. Проблема в том, принял одну минуту, чтобы решить на ENIAC потребует от восьми до десяти hourson электромеханический машины. После ENIAC, все компьютеры будут электронными. ENIAC был первым из многих компьютерах с сокращений для названий. Же традиция дала нам EDVAC, UNIVAC, JOHNIAC, 1L- LIAC и даже маньяк. EDVAC. Электронная дискретной переменной Компьютер - EDVAC - был построен примерно в то же время, как ENIAC. Но EDVAC, под влиянием идей гениального венгерским американского математика Джона фон Неймана, был намного более продвинутый из двух машин. Два нововведения, появившиеся в EDVAC были включены почти в каждом компьютере с тех пор. Во-первых, EDVAC используется бинарный notationto представлять числа внутри машины. Двоичная запись представляет собой систему для записи чисел, который использует только две цифры (0 и 1), вместо десяти цифр (0-9), используемых в традиционной десятичной системе. Двоичная запись в настоящее время признается в качестве простейшего способа представления чисел в электронной машины. Во-вторых, программа EDVAC хранилась в памяти машины, так же как и данные. Предыдущие компьютеры хранили программу снаружи на перфолентах или вилка досок. Поскольку программы хранились же образом datawere, одна программа может манипулировать другую программу так, как будто бы это были данные. Мы увидим, что такие программисты программы Операции над играют решающую роль в современных компьютерных системах. Хранящий программу компьютера - тот, чье программа хранится в памяти в той же форме, как его данным - обычно называется фон Неймана machinein честь виновника хранимой-про- концепции грамм. с 1940 года по настоящее время технология используется для создания компьютеров прошла несколько оборотов. Люди иногда говорят о разных generationsof компьютеров, с каждым новым поколением, используя другую технологию. Первое поколение. Компьютеры первого поколения преобладали в 1940 году и на протяжении большей части 1950-х годов. Они использовали вакуумные лампы для расчета, контроля, а иногда и на память, а также. Машины первого поколения используется несколько других хитроумные устройства для памяти. В одном, например, информация хранилась в звуковых волн, циркулирующих в столбика ртути. Так как все эти воспоминания первого поколения в настоящее время устарели, никаких дальнейших упоминаний не будет сделано из них. Вакуумные трубки громоздки, ненадежны, энергоемки, а также генерировать большое количество тепла. Пока компьютеры были привязаны к технологии лампового, они могли быть только громоздким, громоздким, и дорого. Второе поколение. В конце 1950-х годов transist

































переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: