Cтраница 1
Быстродействующие машины для переработки информации, как правило, дорогие. Это обстоятельство привело к тому, что обработка деловой информации на предприятиях централизуется в нескольких пунктах. Машины для обработки информации обычно группируют и создают специальные подразделения ( машиносчетные станции, вычислительные центры или информационно-вычислительные центры) в зависимости от комплектности машин и видов работ. Пбэтому возникает задача быстрого сбора информации для вычислительного центра и передачи обработанной информации потребителям. [1]
Быстродействующие машины применяются для сложных математических, научных и технических расчетов. [2]
Управляющие быстродействующие машины можно специали-ировать только для целей контроля и вычисления оптимальных параметров регулируемого процесса, в этом случае выходной сигнал подается на обычные рабочие авторегуляторы системы. В СССР разрабатывается аналогичная машина для управления поездами, плавильными печами, для метрополитена, тепловозов и других отраслей. [3]
На новой большой быстродействующей машине, такой, как IBM-7030 ( STRETCH), компилирующая и не улучшенная в остальном программа SAINT работала бы в 800 раз быстрее, что намного превышает скорость работы даже самого способного в этой области математика. По современным тарифам решение средней экзаменационной задачи МТИ на IBM-7090 программой SAINT обходится около 15 долл. Однако решение программой SAINT задач на машине СТРЕТЧ обходилось бы всего лишь приблизительно в 2 долл. Такое быстрое сокращение стоимости решения на машинах является общей тенденцией. [4]
В первых быстродействующих машинах, изготовленных в конце 40 - х и начале 50 - х годов, для этой цели стали применяться ртутные линии задержки, на которых строились так называемые динамические запоминающие устройства рециркуляционного типа. [5]
Поэтому в современных быстродействующих машинах более широкое применение находят сдвигающие регистры с параллельным вводом и выводом чисел. В этом случае запись и считывание всего числа происходит, как и в рассмотренном ранее статическом регистре, за один такт работы устройства. [6]
Наряду с развитием крупных универсальных быстродействующих машин отмечается расширение применений гораздо более простых и дешевых, хотя и значительно более медленно работающих устройств. Примером такого простого ЦВУ является машина фирмы Лайбраскоп. Она оперирует с 30-разрядными двоичными числами. Блок памяти емкостью в 4096 чисел построен па магнитном барабане. [7]
АТЛАС является одной из самых быстродействующих машин и по своим возможностям весьма близка к машине СТРЕТЧ. Она была сконструирована фирмой Ферранти и Манчестерским университетом. Первая машина была построена в 1961 году. Это - одноадресная машина, но в каждой команде может указываться два индексных регистра для модификации команды; система счисления - двоичная; запятая - фиксированная и плавающая; длина слова - 48 двоичных разрядов. [8]
Все электронные вычислительные перфораторы являются универсальными быстродействующими машинами с вводом исходных данных с перфокарт и выводом результатов вычислений тоже на перфокарты. В машинах отсутствует вывод результатов вычислений на бумажную ленту, что исключает возможность их использования вне комплекта ПВМ. Поэтому электронные вычислители входят в комплект ПВМ как машины специального назначения. Эти машины позволяют успешно механизировать процессы обработки экономической информации и решения различных научно-технических задач. Они выполняют все четыре арифметических действия, некоторые логические и вспомогательные операции. [9]
При этом емкость оперативной памяти на современных быстродействующих машинах составляет не более нескольких десятков тысяч чисел. [10]
Расчетная схема исполнительной части двух позиционного привода. [11] |
В процессе проектирования гидро - и пневмоприводов быстродействующих машин приходится проводить динамический анализ расчетным путем. Это позволяет снизить затраты времени и средств на экспериментальную доработку опытных образцов и способствует повышению их качества. Однако при индивидуальном подходе к математическому описанию конкретных гидро - и пневмоприводов и дальнейшем составлении, и отладке специальной программы расчета на ЭВМ затраты времени на динамический анализ оказываются чрезмерными. Выходом из такого положения может быть одноразовая разработка и последующее многократное использование для большой группы гидро - и пневмоприводов обобщенного математического описания и универсальной программы динамического расчета на ЭВМ. [12]
Запоминающие устройства на электронно-лучевых трубках применяются в быстродействующих машинах. Запоминающая электронно-лучевая трубка по конструкции аналогична телевизионной трубке, но имеет специальный экран из диэлектрика и находящуюся сзади него сигнальную пластину. Запоминающая электронно-лучевая трубка работает следующим образом. Поток электронов, испускаемый катодом, формируется в узкий пучок и с помощью отклоняющей системы может быть направлен в любую точку экрана. В зависимости от интенсивности электронного луча, которая регулируется сеткой, в данной точке экрана образуется положительный или отрицательный заряд. Диэлектрический экран сохраняет записанные заряды. Положительный заряд соответствует записи единицы, отрицательный - записи нуля. Направляя электронный луч различной интенсивности последовательно в различные точки экрана, можно осуществить запись информации. [13]
К цифровым вычислительным машинам относятся малые вычислительные машины, перфорационные и электронные быстродействующие машины. В машинах этого класса числа представляются в виде последовательности цифр, а для изображения цифр одного разряда используется какой-нибудь прибор или элемент, принимающий несколько устойчивых, резко разграниченных состояний. Каждому из этих состояний ставится в соответствие определенная цифра. Число изображается последовательностью таких приборов, поэтому в отличие от машин непрерывного действия цифровые машины могут обеспечить любую точность вычислений. [14]
На рис. 3.2 приведена сложная многослойная структура материала для современных быстродействующих машин. [15]