Поколения ЭВМ и их основные характеристики

Поколение ЭВМ Первое (1949-1958) Второе (1959-1963) Третье (1964-1976) Четвертое (1977...)
Элементная база электронные лампы, реле Транзисторы, параметроны ИС, БИС сверхбольшие ИС (СБИС)
Производительность ЦП до 3х105 оп/с до 3х106 оп/с до Зх107 оп/с более Зх107 оп/с
Тип оперативной памяти (ОП) триггеры, ферритовые сердечники (ФС) Миниатюрные ФС полупроводниковая на БИС полупроводниковая на СБИС
Объем ОП до 64 Кб до 512 Кб до 16 Мб более 16 Мб
Характерные типы ЭВМ поколения малые, средние, большие, специальные большие, средние, мини-ЭВМ микро-ЭВМ супер-ЭВМ, ПК, специальные, общие, сети ЭВМ
Типичные модели поколения EDSAC, ENIAC, UNIVAC, БЭСМ RCA-501, IBM 7090, БЭСМ-6 IBM/360, PDP, VAX, ЕСЭВМ, СМ ЭВМ IBM-360, SX-2, IBM РС/ХТ/АТ, PS/2, Cray, сети
Характерное программное обеспечение коды, автокоды, ассемблеры языки программирования, диспетчеры, АСУ, АСУТП ППП, СУБД, САПРы, ЯВУ, Операционные системы ЯВУ БЗ,ЭС, системы параллельного программирования

Пятое поколение зародилось в недрах нынешнего четвертого и в значительной мере его черты определяются результатами работы японского Комитета научных исследований в области ЭВМ пятого поколения, опубликованными в 1981 г. Отчет Комитета имел огромный резонанс в научном мире, несмотря на национальный характер. Авторы поставили целью наметить план информатизации, направленный на содействие решению актуальнейших проблем японского общества. Ввиду высокого уровня развития Японии он несомненно представляет интерес для остального мира и оказывает большое влияние на развитие компьютерной информатики во всех развитых странах. Согласно этому проекту ЭВМ и вычислительные системы пятого поколения помимо более высокой производительности и надежности при более низкой стоимости, вполне обеспечиваемые СБИС и другими новейшими технологиями, должны удовлетворять следующим качественно новым функциональным требованиям:

Обеспечивать простоту применения ЭВМ путем реализации эффективных систем ввода/вывода информации голосом и изобразительной; диалоговой обработки информации с использованием естественных языков; возможности обучаемости, ассоциативных построений и логических выводов (интеллектуализация ЭВМ);

Упростить процесс создания программных средств путем автоматизации синтеза программ по спецификациям исходных требований на естественных языках; усовершенствовать вспомогательные инструментальные средства и интерфейс разработчиков с вычислительными средствами;

Улучшить основные характеристики и эксплуатационные качества ВТ для удовлетворения различных социальных задач; улучшить соотношения затрат и результатов, быстродействия, легкости и компактности ЭВМ; обеспечить их разнообразие, высокую адаптируемость к приложениям и надежность в эксплуатации.

Специалисты оценивают данный проект как чрезвычайно трудный, но в целом ряде ведущих научно-исследовательских и проектно-конструкторских центров уже ряд лет ведутся интенсивные проработки в этом направлении. Среди разработок в рамках данного проекта можно отметить следующиеосновные направления: разработка высокопроизводительных средств параллельной обработки информации, устройства перевода с японского языка на английский посредством голоса, параллельную ЭВМ логического вывода, информационно-вычислительную сеть на 10 000 автоматизированных рабочих мест, процессоры баз данных и знаний. По ряду этих направлений достигнут существенный прогресс. Большое внимание уделяется созданию компьютерных систем распознавания образов и искусственного зрения, созданию интеллектуальных роботов и др. Особое внимание уделяется проблеме обеспечения надежности ВТ, включая самотестирование и использование элементов искусственного интеллекта для диагностики сбоев. Разрабатываются и уже частично реализованы проекты глобальных информационно-вычислительных сетей, уже меняющих общественную идеологию. Детальный анализ показывает, что целый ряд проектов в рамках создания пятогопоколения имеет хорошую теоретическую проработку и технически осуществимы в самое ближайшее время.

Предполагается, что ПК в рамках ЭВМ пятого поколения будут по основным параметрам соответствовать современным большим и супер-ЭВМ, а характеристики последних трудно поддаются оценке. Для разработки элементной базы и логических архитектур таких ЭВМ потребуются мощные системы автоматизации проектирования. Учитывая сложность реализации поставленных перед пятым поколением задач, вполне возможно разбиение его на более обозримые и лучше ощущаемые этапы, первый из которых во многом уже реализован в рамках настоящего четвертого поколения.

Вопрос 7

Наши рекомендации