During the 17th and 18th centuries many people tried to find easy ways перевод - During the 17th and 18th centuries many people tried to find easy ways русский как сказать

During the 17th and 18th centuries

During the 17th and 18th centuries many people tried to find easy ways of calculating. J. Napier, a Scotsman, devised a mechanical way of multiplying and dividing, which is how the modern slide rule works. Henry Briggs and Napier’s ideas were to produce logarithm tables which all mathematicians use today. Calculus, another branch of mathematics, was independently invented by both Sir Isaac Newton, an Englishman, and Leibnitz, a German mathematician. The first real calculating machine appeared in 1820 as a result of several people’s experiments. This type of machine, which saves a great deal of time and reduces the possibility of making mistakes, depends on series (ряд) of ten-toothed gear wheels (зубчатые колеса). In 1830 Charles Babbage, an Englishman, designed a machine that was called “The Analytical Engine”. This machine, which Babbage showed at the Paris Exhibition in 1855, was an attempt to cut out the human being altogether, except for providing the machine with the necessary facts about the problem to be solved. He never finished this work, but many of his ideas were the basis for building today’s computers. In 1930, the first analog computer was built by an American named Vannevar Bush. This device was used in World War II to help aim guns. Mark I, the name given to the first digital computer, was completed in 1944. The men responsible for this invention were Professor Howard Aiken and some people from IBM. This was the first machine that could figure out long lists of mathematical problems, all at a very fast rate. In 1946 two engineers at the University of Pennsylvania, J.Eckert and J.Mauchly, built the first digital computer using parts called vacuum tubes. They named their new invention ENIAC. Another important advancement in computers came in 1947, when John von Newmann developed the idea of keeping instructions for the computer inside the computer’s memory. The first generation of computers, which used vacuum tubes, came out in 1950. Univac I is an example of this computers which could perform thousands of calculations per second. In 1960, the second generation of computers was developed and these could perform work ten times faster than their predecessors (предшественники). The reason for this extra speed was the use of transistors instead of vacuum tubes. Second-generation computers were smaller, faster and more dependable than first-generation computers. The third-generation computers appeared on the market in 1965. These computers could do a million calculations a second, which is 1000 times as many as first-generation computers. Unlike second-generation computers, these are controlled by tiny integrated circuits and are consequently smaller and more dependable. Fourth-generation computers have now arrived, and the integrated circuits that are being developed have been greatly reduced in size. This is due to microminiaturization, which means that the circuits are much smaller than before; as many as 1000 tiny circuits now fit onto a single chip. A chip is a square or rectangular piece of silicon, usually from 1/10 to 1/4 inch, upon which several layers of an integrated circuit are etched or imprinted, after which the circuit is encapsulated in plastic, ceramic or metal. Fourth-generation computers are 50 times faster than third-generation computers and can complete approximately 1,000,000 instructions per second. At the rate computer technology is growing, today’s computers might be obsolete in a couple of years. It has been said that if transport technology had developed as rapidly as computer technology, a trip across the Atlantic Ocean today would take a few seconds.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
В течение 17-го и 18-го века многие люди пытались найти простые способы расчета. J. Napier, шотландец, изобрел механический способ умножения и деления, который, как работает современная логарифмическая линейка. Генри Бриггс и идеи Napier были производить таблицы логарифмов, которые используют сегодня все математики. Исчисление, другая ветвь математики, была независимо изобретена как сэр Исаак Ньютон, англичанин, и Лейбниц, немецкий математик.<br><br>Первый реальный счетная машина появилась в 1820 году в результате экспериментов нескольких людей. Этот тип машины, что экономит много времени и снижает вероятность ошибок, зависит от ряда (РЯД) десять зубчатых шестерен (зубчатые колеса). В 1830 году Чарльз Бэббидж, англичанин, сконструировал машину, которая называлась «Аналитическая система». Эта машина, которая Бэббидж показал на Парижской выставке в 1855 году, была попытка вырезать человеческое существо в целом, для обеспечения машины с необходимыми фактами о решаемой задаче, за исключением. Он не закончил эту работу, но многие из его идей послужили основой для создания современных компьютеров.<br><br>В 1930 году первый аналоговый компьютер был построен американцем по имени Ванневар Буша. Это устройство использовалось во время Второй мировой войны , чтобы помощь прицельных пушками. Mark I, имя , данное первому цифровому компьютеру, был завершен в 1944 году люди , ответственные за это изобретение были профессор Говард Айкен и некоторые люди из IBM. Это была первая машина , которая может выяснить длинные списки математических проблем, все в очень быстром темпе. <br><br>В 1946 году два инженера в Университете штата Пенсильвания, J.Eckert и J.Mauchly, построил первый цифровой компьютер , используя части , называемые вакуумные трубки. Они назвали их новое изобретение ENIAC. Другим важным достижением в компьютерах пришел в 1947 году, когда Джон фон Ньюмана разработал идею сохранения инструкции для компьютера внутренней памяти компьютера.<br>Первое поколение компьютеров, которые использовали вакуумные трубки, вышли в 1950 году UNIVAC I является примером этого компьютеров, которые могли бы выполнять тысячи вычислений в секунду. В 1960 году был разработан второе поколение компьютеров, и они могли бы выполнять работу в десять раз быстрее, чем их предшественники (предшественники). Причина этой дополнительной скорости было использование транзисторов вместо вакуумных трубок. Компьютеры второго поколения были меньше, быстрее и более надежными, чем компьютеры первого поколения. Компьютеры третьего поколения появились на рынке в 1965 г. Эти компьютеры могут сделать миллион вычислений в секунду, что в 1000 раз больше, чем компьютеры первого поколения. В отличие от компьютеров второго поколения, они находятся под контролем крошечных интегральных схем и, следовательно, меньшие размеры и более надежным. компьютеры четвертого поколения теперь прибыли, и интегральные схемы, которые разрабатываются, были значительно уменьшены в размерах. Это связанно с микроминиатюризацией, что означает, что схемы значительно меньше, чем раньше; целых 1000 крошечных цепей в настоящее время помещается на одном чипе. Микросхема представляет собой квадратную или прямоугольную часть кремния, как правило, от 1/10 до 1/4 дюйма, на котором несколько слоев интегральной схемы, которые выгравированы или тисненой, после чего схема заключена в пластик, керамика или металл. компьютеры четвертого поколения в 50 раз быстрее, чем компьютеры третьего поколения и могут завершить около 1 млн операций в секунду. целых 1000 крошечных цепей в настоящее время помещается на одном чипе. Микросхема представляет собой квадратную или прямоугольную часть кремния, как правило, от 1/10 до 1/4 дюйма, на котором несколько слоев интегральной схемы, которые выгравированы или тисненой, после чего схема заключена в пластик, керамика или металл. компьютеры четвертого поколения в 50 раз быстрее, чем компьютеры третьего поколения и могут завершить около 1 млн операций в секунду. целых 1000 крошечных цепей в настоящее время помещается на одном чипе. Микросхема представляет собой квадратную или прямоугольную часть кремния, как правило, от 1/10 до 1/4 дюйма, на котором несколько слоев интегральной схемы, которые выгравированы или тисненой, после чего схема заключена в пластик, керамика или металл. компьютеры четвертого поколения в 50 раз быстрее, чем компьютеры третьего поколения и могут завершить около 1 млн операций в секунду.<br><br>На скорости компьютерных технологий растут, современные компьютеры могут быть устаревшими в течение нескольких лет. Как уже было сказано, что если транспортная технология была разработана так быстро, как компьютерные технологии, путешествие через Атлантический океан сегодня займет несколько секунд.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
В XVII-XVIII веках многие пытались найти легкие способы расчета. J. Napier, шотландец, изобрел механический способ умножения и деления, который является, как современный слайд правило работает. Идеи Генри Бриггса и Нейпира должны были создать таблицы logarithm, которые используют сегодня все математики. Исчисление, еще одна отрасль математики, было изобретено независимо как сэр Исаак Ньютон, англичанин, и Лейбниц, немецкий математик. <br><br>Первая настоящая вычислительная машина появилась в 1820 году в результате нескольких народных экспериментов. Этот тип машины, который экономит много времени и уменьшает возможность допущения ошибок, зависит от серии десятизубчатых колесных дисков ( В 1830 году Чарльз Бэббидж, англичанин, разработал машину, которая называлась "Аналитический двигатель". Эта машина, которую Бэббидж показал на Парижской выставке в 1855 году, была попыткой полностью вырезать человека, за исключением предоставления машине необходимых фактов о проблеме, которую предстоит решить. Он так и не закончил эту работу, но многие из его идей были основой для создания современных компьютеров. <br><br>В 1930 году первый аналоговый компьютер был построен американцем по имени Ванневар Буш. Это устройство было использовано во Второй мировой войне, чтобы помочь прицелиться пушки. Марк I, имя, данное первому цифровому компьютеру, был завершен в 1944 году. Ответственными за это изобретение были профессор Говард Айкен и некоторые люди из IBM. Это была первая машина, которая могла вычислить длинные списки математических задач, все на очень быстрой скорости. <br><br>В 1946 году два инженера из Университета Пенсильвании, J.Eckert и J.Mauchly, построили первый цифровой компьютер с использованием деталей, называемых вакуумными трубками. Они назвали свое новое изобретение ENIAC. Еще одним важным достижением в области компьютеров стало событие в 1947 году, когда Джон фон Ньюманн разработал идею сохранения инструкций для компьютера в памяти компьютера. <br>Первое поколение компьютеров, в которых использовались вакуумные трубки, вышло в 1950 году. Univac I является примером этого компьютера, который может выполнять тысячи вычислений в секунду. В 1960 году было разработано второе поколение компьютеров, которые могли выполнять работу в десять раз быстрее, чем их предшественники. Причиной такой дополнительной скорости было использование транзисторов вместо вакуумных труб. Компьютеры второго поколения были меньше, быстрее и надежнее, чем компьютеры первого поколения. Компьютеры третьего поколения появились на рынке в 1965 году. Эти компьютеры могли бы выполнять миллион вычислений в секунду, что в 1000 раз больше, чем компьютеры первого поколения. В отличие от компьютеров второго поколения, они управляются крошечными интегрированными схемами и, следовательно, меньше и надежнее. В настоящее время компьютеры четвертого поколения прибыли, а разрабатываемые интегранные схемы значительно сократились в размерах. Это связано с микроминиатуризацией, что означает, что схемы гораздо меньше, чем раньше; целых 1000 крошечных схем теперь помещаются на один чип. Чип представляет собой квадратный или прямоугольный кусок кремния, обычно от 1/10 до 1/4 дюйма, на котором выгравированы или запечатлены несколько слоев интегрированной цепи, после чего цепь инкапсулируется в пластик, керамику или металл. Компьютеры четвертого поколения в 50 раз быстрее компьютеров третьего поколения и могут выполнять примерно 1 000 000 инструкций в секунду. <br><br>В темпе компьютерных технологий растет, современные компьютеры могут быть устаревшими в течение нескольких лет. Говорят, что если бы транспортная технология развивалась так же быстро, как компьютерные технологии, поездка через Атлантический океан сегодня займет несколько секунд.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
в 17 и 18 веках многие пытались найти простые расчеты.шотландец Джей напье изобрел механический метод умножения и деления, который является современным рабочим принципом скользящей линейки.идея Генри Бригса и Непера состоит в том, чтобы сделать логарифмическую таблицу, которую сейчас используют все математики.микроинтеграл - это еще одна ветвь математики, которую совместно изобрели английский сэр Ньютон и немецкий математик лебниц.<br>первые реальные компьютеры появились в 1820 году, и это результат нескольких экспериментов.Эта машина, опираясь на серию из десяти зубчатых шестерен, сэкономила много времени и уменьшила вероятность ошибок.в 1830 году британец Чарльз Баббаг (Чарльз баббаге) разработал машину, известную как "аналитический двигатель".Эта машина, показанная бабичем на Парижской выставке 1855 года, является попыткой полностью уничтожить человечество, кроме того, чтобы предоставить машине необходимые факты для решения проблем.Он никогда не заканчивал эту работу, но многие его идеи легли в основу сегодняшних компьютеров.<br>В 1930 году первый аналоговый компьютер был создан американцем по имени Ван невар Буш.Это устройство использовалось в ходе второй мировой войны для оказания помощи в прицеле на оружие.Марк 1, имя первого цифрового компьютера, было завершено в 1944 году.ответственность за это изобретение несут профессор Говард Эйкен и ряд сотрудников ИБМ.Это первая машина, способная быстро найти длинный перечень математических проблем.<br>в 1946 году два инженера из пенсильванского университета Дж. экерт и Дж. маузли использовали компоненты, известные как вакуумные трубы, для создания первого цифрового компьютера.Они назвали свое новое изобретение эниаком.Еще один важный шаг в развитии вычислительной техники был сделан в 1947 году, когда Джон фон Ньюман предложил сохранить компьютерную директиву в памяти компьютера.<br>Компьютеры первого поколения, использующие вакуумные трубы, появились в 1950 году.Примером такого компьютера является Univac I, который может производить тысячи вычислений в секунду.В 1960 году появились компьютеры второго поколения, которые работали в десять раз быстрее, чем компьютеры предыдущего поколения.Эта сверхвысокая скорость объясняется использованием транзисторов, а не вакуумных труб.Компьютеры второго поколения меньше, быстрее и надежнее, чем компьютеры первого поколения.Компьютеры третьего поколения были зарегистрированы в 1965 году.эти компьютеры могут производить миллионы вычислений в секунду, что в 1000 раз больше, чем компьютеры первого поколения.В отличие от компьютеров второго поколения эти компьютеры управляются микро - интегральными схемами и поэтому имеют меньший объем и большую надежность.уже появились компьютеры четвертого поколения, и объем разрабатываемых в настоящее время интегральных схем существенно сократился.Это объясняется Миниатюризацией, что означает, что схемы гораздо меньше, чем раньше; в настоящее время на одном чипе можно разместить до 1000 микросхем.чип представляет собой кремниевую пластину квадратного или прямоугольного сечения, обычно от 1 / 10 дюйма до 1 / 4 дюйма, протравленную или отпечатанную сверху на нескольких слоях интегральных схем, которые затем упаковываются в пластик, керамику или металл.компьютер четвертого поколения в 50 раз быстрее, чем компьютер третьего поколения, может выполнить около миллиона команд в секунду.<br>При темпах развития компьютерных технологий современные компьютеры могут устаревать в течение нескольких лет.Было отмечено, что если транспортная техника будет развиваться так же быстро, как и компьютерная техника, то для сегодняшней поездки через Атлантику потребуется несколько секунд.<br>
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: