大学计算机基础是谁发明的(大学计算机基础课是怎么回事)

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电脑是谁发明的?

电脑是谁发明的,严格说起来很难界定。

计算机(computer)的原来意义是“计算器”,也就是说,人类会发明计算机,最初的目的是帮助处理复杂的数字运算。而这种人工计算器的概念,最早可以追溯到十七世纪的法国大思想家帕斯卡。帕斯卡的父亲担任税务局长,当时的币制不是十进制,在计算上非常麻烦。帕斯卡为了协助父亲,利用齿轮原理,发明了第一台可以执行加减运算计算器 。后来,德国数学家莱布尼兹加以改良,发明了可以做乘除运算的计算器。之后虽然在计算器的功能上多所改良与精进,但是,真正的电动计算器,却必须等到公元1944年才制造出来。

而第一部真正可以称得上计算机的机器,则诞生于1946年的美国,毛琪利与爱克特发明的,名字叫做ENIAC。这部计算机使用真空管来处理讯号,所以体积庞大(占满一个房间)、耗电量高(使用时全镇的人都知道,因为家家户户的电灯都变暗了!),而且记忆容量又非常低(只有100多个字),但是,却已经是人类科技的一大进展。而我们通常把这种使用真空管的计算机称为第一代计算机。

第一代的电脑有2间教室大,跟现在我们一般用的个人电脑体积差很多吧。 当时的电脑零件是真空管(现在已经找不到了) 而存档的东西是一种打孔卡片,若没有前人的设计概念,也没有计算机的发明,所以计算机是谁发明的还有点难界定。

大学计算机基础知识点归纳是什么?

一、计算机发展趋势

巨型化:计算速度更快,存储容量更大,功能更完善,可靠性更强。

微型化:从台式机向使携机,掌上机,膝上机发展,价格低廉,方便使用,软件丰富。

网络化:利用现代通信技术和计算机技术,把分布在不同地点的计算机互联起来,按照网络协议互相通信,以共享软件,硬件及数据资源。

智能化:计算机模拟人的感觉和思维过程的能力。

二、微型计算机主要技术指标

时钟主频:指CPU 的时钟频率,它的高低一定程度上决定了计算机速度的高低,以吉赫兹GHZ为单位。

r运算速度:MIPS 百万次每秒,指每秒钟所能执行的加法指令数目。

存储容量:内存,外存。

字长:指计算机运算部件一次能同时处理的二进制数据位数;存取周期:指CPU 从内存储器中存取数据所需的时间。

三、什么叫操作系统,操作系统的主要管理功能

介于硬件和应用软件之间的一个系统软件,直接运行于裸机,是对计算机硬件系统的第一次扩充,负责管理计算机中各种软硬件资源并控制各类软件运行,是人与计算机之间通信的桥梁处理器管理。处理机管理、文件管理、作业管理、存储管理、设备管理。

简介

计算机发明者约翰·冯·诺依曼。计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了极其重要的影响,并以强大的生命力飞速发展。

它的应用领域从最初的军事科研应用扩展到社会的各个领域,已形成了规模巨大的计算机产业,带动了全球范围的技术进步,由此引发了深刻的社会变革,计算机已遍及一般学校、企事业单位,进入寻常百姓家,成为信息社会中必不可少的工具。

计算机的应用在中国越来越普遍,改革开放以后,中国计算机用户的数量不断攀升,应用水平不断提高,特别是互联网、通信、多媒体等领域的应用取得了不错的成绩。

1996年至2009 年,计算机用户数量从原来的630万增长至6710 万台,联网计算机台数由原来的2.9万台上升至5940万台。互联网用户已经达到3.16 亿,无线互联网有6.7 亿移动用户,其中手机上网用户达1.17 亿,为全球第一位。

计算机发展史

以下内容摘抄自《大学计算机基础教程》。

1622 年,英国数学家奥特瑞德(William Oughtred)根据对数表设计了计算尺;

1642 年,法国数学家、物理学家帕斯卡(Blaise Pascal)发明了采用齿轮旋转进位方式的加法器;

1673 年,德国数学家莱布尼茨(Gottfried Leibniz)在帕斯卡的发明基础上设计制造了能进行加、减、乘、除和开方运算的计算器,为各种机械式计算机的出现打下了基础。

1822 年,英国数学家查尔斯·巴贝奇设计了差分机,最早采用寄存器来存储数据,体现了早期程序设计思想的萌芽。

1834年,巴贝奇又提出了分析机的设计。

1936 年,美国哈佛大学的霍华德·艾肯(Howard Aiken,1900 年~1973 年)在图书馆发现了巴贝奇有关分析机设计的论文,并根据科学技术的新发展,提出了采用机电方法,而不是纯机械方法来实现巴贝奇分析机的构想。在 IBM 公司的资助下,艾肯于1944年研制成功了 Mark-I 计算机,将巴贝奇的梦想变成了现实。

现代计算机的发展中,有两个杰出的人物:英国科学家艾兰·图灵(Alan

Mathison Turing)和美籍匈牙利数学家冯·诺依曼(Johon Von Neumann)。

图灵在计算机科学方面的主要贡献有两个:

一是建立了图灵机(TuringMachine,TM 机)的理论模型,对计算机的一般结构、可实现性和局限性都产生了深远的影响,奠定了可计算理论的基础。

二是提出了定义机器智能的图灵测试(Turing Test),奠定了人工智能的理论基础。

冯·诺伊曼在参与研制 EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic

Computer,电子离散变量自动计算机)时,提出了“存储程序”的概念,并以此概念为基础确定了计算机硬件系统的基本结构。“存储程序”的工作原理也因此被称为冯·诺依曼原理。EDVAC于 1950 年研制成功正式投入使用。事实上,世界上第一台实现“存储程序”工作原理的电子计算机是英国剑桥大学的莫瑞斯·威尔克斯(Maurice Wilkes)根据冯·诺依曼的设计思想研制的 EDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calculator,电子延迟存储自动计算机),于 1949 年 5 月制成并投入使用。

1946年2月14日,美国宾西法尼亚大学成功研制ENIAC(Electronic Numerical Integrator AndCalculator)即电子数字积分计算机,是目前大家公认的世界上第一台电子计算机。

计算机发展史以及未来的展望?

                                          ----------🚀计算机的发展史🚀----------

计算机的出现到发展到如今也不到一百年,却依靠着1和0这两个数字彻底影响了我们的世界。从最开始计算能力还不如人类,发展到如今再巨量的数据处理也只需要几秒,人类输入数据的时间到成了制约数据处理速度的短板。如此惊人的发展到底是怎么一步步做到的呢?

                                            🖥️🖥️初代机——加法器/差分器

🌀这个时候计算机的发展主要涉及的是计算原理的研究,初代计算机的发明家自然是一个数学家——布莱士·帕斯卡。他设计制作了加法器,后来经过改良,出现了可以进行四则运算的差分机。但这个阶段的计算机更像是高级一点的算盘,没有传输和存储数据的能力。

                                               🛰️🛰️一代机——真空管计算机

🎁这种计算机才可以称得上真正意义上的“计算机”,第一台通用计算机“ENIAC”于1946年2月14日在美国宾夕法尼亚大学诞生,由莫克利和艾克特设计制造。当时主要被用来计算导弹弹道,主要工作器件就是真空电子管,体积十分巨大,功耗可以达到150千瓦,运算速度达到5000次/秒,使用打孔卡片作为储存介质。

                                            💻💻二代机——晶体管计算机

🎁相比于上一代计算机,它的改变在于用体积更小、功耗更低和稳定性更好的晶体管作为计算元件,并采用读取效率更高的磁芯储存器。这两种新型器件的加入不仅解决了体积、功耗和稳定性的问题还使运算速度得到极大地提高,让人类看到了计算机广阔的发展前景。

                                          💻💻三代机——集成电路计算机

🎁将各种元器件集成到一个小小的半导体芯片上,集成电路技术的出现使计算机的体积更小,功耗更低。随着集成元器件的数量增加,计算机的储存能力得到大幅提高,也使计算机的小型化得以实现,这一阶段计算机操作系统和计算机语言开始发展。

                                      ⌨️💾 四代机——超大规模集成电路计算机

🎁随着半导体领域的迅速发展,科学家也对上一代计算机进行了更深层次的研究,使得芯片集成度获得了巨大的提高。最初的集成电路只能集成几百个晶体管,后来的超大规模集成电路可以在硬币大小的硅片上集成上百万个元器件。我们现在使用的个人计算机就是第四代计算机,这一切都得益于半导体领域的发展。

                       

                                      ----------🖥️计算机的未来发展💻----------

而已如今巨型高速计算机的研制已经成为衡量国家科技实力的重要指标,各国都把很大的精力和财力投入新一代计算机的研制设计上。随着芯片集成度发展达到一个瓶颈,硅基计算机的发展也举步维艰,但计算机在未来的发展仍将是改变世界的成果。

🌀量子计算机——这是目前各国研究最为成熟的新型计算机,量子计算机以叠加态原理为基础,可以实现量子并行计算。采用新的量子计算系统处理量子化数据,处理数据越多越高效。

🌀生物计算机——芯片集成度是限制目前硅基计算器的主要因素,但是生物DNA的双螺旋结构的储存能力要强很多,以蛋白质为载体的基因芯片将有很大的发展空间。

🌀神经网络计算机——对人脑思考过程中神经元的行为模拟仿生,使之具备推理、联想、学习和解释的能力,将为人类探索未知领域打开新的一扇门。

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