这个时候处于计算机发展的**初阶段,连程序设计语言都还没有出现,操作系统更是闻所未闻。2、第二代计算机(1955-1965):晶体管和批处理系统这个时期计算机越来越可靠,已从研究院中走出来,走进了商业应用。但这个时期的计算机主要完成各种科学计算,需要专门的操作人员维护,并且需要针对每次的计算任务进行编程。第二代计算机主要用于科学与工程计算。使用FORTRAN与汇编语言编写程序。在后期出现了操作系统的雏形:FMS(FORTRAN监控系统)和IBMSYS(IBM为7094机配备的操作系统)。3、第三代计算机(1965-1980):集成电路芯片和多道程序60年代初,计算机厂商根据不同的应用分成了两个计算机系列,一个针对科学计算,一个针对商业应用。随着计算机应用的深入,对统一两种应用的计算机需求出现了,技术计算机系统集成程序。这时IBM公司试图通过引入System/360来解决这个问题。与这个计划配套,IBM公司组织了OS/360操作系统的开发,然后复杂的需求,以及当时软件工程水平低下使得OS/360的开发工作陷入了历史以来**可怕的“软件开发泥潭”,诞生了*****的失败论著----《神秘的人月》。虽然这个开发计划失败了,技术计算机系统集成程序,但是这个愿望却成为了计算机厂商的目标。此时,技术计算机系统集成程序,MIT、BellLab。有关主管部门加强对信息市场、计算机信息服务业市场的宏观管理;技术计算机系统集成程序
新型非诺伊曼机、推理计算机、知识库计算机等已开始实际使用。软件开发将摆脱落后低效状态。软件工程正在深入发展。软件生产正向工程化、形式化、自动化、模块化、集成化方向发展。新的高级语言如逻辑型语言、函数型语言和人工智能的研究将使人-机接口简单自然(能直接看、听、说、画)。数据库技术将大为发展。计算机网络将***普及。以巨大处理能力(例如每秒100~1000亿次操作)、巨大知识信息库、高度智能化为特征的下一代计算机系统正在大力研制。计算机应用将日益***。计算机辅助设计、计算机控制的生产线、智能机器人将**提高社会劳动生产力。办公、医疗、通信、教育及家庭生活,都将计算机化。计算机对人们生活和社会组织的影响将日益***深刻。计算机系统工作流程编辑用户使用计算机系统算题的一般流程:①通过系统操作员建立帐号,取得使用权。帐号既用于识别并保护用户的文件(程序和数据),也用于系统自动统计用户使用资源的情况(记帐,付款)。②根据要解决的问题,研究算法,选用合适的语言,编写源程序,同时提供需处理的数据和有关控制信息。③把②的结果在脱机的**设备上放入软磁盘,建立用户文件(也可在联机终端上进行,直接在辅助存储器中建立文件。技术计算机系统集成程序加强系统集成技术及典型应用系统(如CAD/CAM、 DCCS、 MIS、CIMS等)技术开发;
③流水线处理机与并行处理机:在元件、器件速度有限的条件下,从系统结构与组织着手来实现高速处理能力,成功地研制出这两种处理机。它们均面向ɑiθbi=ci(i=1,2,3,…,n;θ为算符)这样一组数据(也叫向量)运算。流水线处理机是单指令数据流(SISD)的,它们用重叠原理,用流水线方式加工向量各元素,具有高加工速率。并行处理机是单指令流多数据流(SIMD)的,它利用并行原理,重复设置多个处理部件,同时并行处理向量各元素来获得高速度(见并行处理计算机系统)。流水和并行技术还可结合,如重复设置多个流水部件,并行工作,以获得更高性能。研究并行算法是发挥这类处理机效率的关键。在高级程序语言中相应地扩充向量语句,可有效地组织向量运算;或设有向量识别器,自动识别源程序中的向量成分。一台普通主机(标量机)配一台数组处理器(*作高速向量运算的流水线**机),构成主副机系统,可**提高系统的处理能力,且性能价格比高,应用相当***。④多处理机与多机系统、分布处理系统和计算机网:多处理机与多机系统是进一步发展并行技术的必由之路,是巨型、大型机主要发展方向。它们是多指令流多数据流(MIMD)系统,各机处理各自的指令流(进程),相互通信。
操作系统可以看成是对计算机硬件的扩充;从人机交互方式来看,操作系统是用户与机器的接口;从计算机的系统结构看,操作系统是一种层次、模块结构的程序**,属于有序分层法,是无序模块的有序层次调用。操作系统在设计方面体现了计算机技术和管理技术的结合。操作系统在计算机中的地位:操作系统是软件,而且是系统软件。它在计算机系统中的作用,大致可以从两方面体会:对内,操作系统管理计算机系统的各种资源,扩充硬件的功能;对外,操作系统提供良好的人机界面,方便用户使用计算机。它在整个计算机系统中具有承上启下的地位。操作系统是一个大型的软件系统,其功能复杂,体系庞大。从不同的角度看的结果也不同,正是“横看成岭侧成峰”,下面我们通过**典型的两个角度来分析一下。1、从程序员的角度看正如前面所说的,如果没有操作系统,程序员在开发软件的时候就必须陷入复杂的硬件实现细节。程序员并不想涉足这个可怕的领域,而且大量的精力花费在这个重复的、没有创造性的工作上也使得程序员无法集中精力放在更具有创造性的程序设计工作中去。程序员需要的是一种简单的,高度抽象的可以与之打交道的设备。将硬件细节与程序员隔离开来,这当然就是操作系统。研制典型应用系统软硬件成套产品,实现商品化生产;
然后用链接程序将它们链接成为一个单独的目标程序。计算机系统Linux操作系统就是采用整体式的系统结构设计。但其在此基础上增加了一些形如动态模块加载等方法来提高整体的灵活性,弥补整体式系统结构设计的不足。二、层次式系统层次式系统结构设计:这种方式则是对系统进行严格的分层,使得整个系统层次分明,等级森严!这种系统学术味道较浓!实际完全按照这种结构进行设计的操作系统不多,也没有***的应用。可以这么说,现在的操作系统设计是在整体式系统结构与层次式系统结构设计中寻求平衡。三、微内核系统微内核系统结构设计:微内核系统结构设计是近几年来出现的一种新的设计理念,**有代表性的操作系统有Mach和QNX。微内核系统,顾名思义就是系统内核很小。比如说QNX的微内核只负责:进程间的通信、低层的网络通信、进程调度、***级中断处理。计算机系统横向比较计算机历史中出现了许许多多的操作系统,然后大浪淘沙,无情地淘汰了许多,只留下一些经历过市场考验的:一、桌面操作系统1)MSDOS:Intelx86系列的PC机上的**早的操作系统,微软公司产品,曾经统治了这个领域,现在已逐渐被自家兄弟WINDOWS系列所代替,现在除了一些低档机外已不多见。加快制订系统集成方面的国家行业标准及规范。技术计算机系统集成程序
建立示范试点,以点带面推广。技术计算机系统集成程序
借助通信网络,共享远程信息与软件资源。计算机系统组成编辑图1为计算机系统的层次结构。内核是硬件系统,是进行信息处理的实际物理装置。**外层是使用计算机的人,即用户。人与硬件系统之间的接口界面是软件系统,它大致可分为系统软件、支援软件和应用软件三层。计算机系统硬件硬件系统主要由**处理器、存储器、输入输出控制系统和各种外部设备组成。**处理器是对信息进行高速运算处理的主要部件,其处理速度可达每秒几亿次以上操作。存储器用于存储程序、数据和文件,常由快速的内存储器(容量可达数百兆字节,甚至数G字节)和慢速海量外存储器(容量可达数十G或数百G以上)组成。各种输入输出外部设备是人机间的信息转换器,由输入-输出控制系统管理外部设备与主存储器(**处理器)之间的信息交换。计算机系统软件软件分为系统软件、支撑软件和应用软件。系统软件由操作系统、实用程序、编译程序等组成。操作系统实施对各种软硬件资源的管理控制。实用程序是为方便用户所设,如文本编辑等。编译程序的功能是把用户用汇编语言或某种高级语言所编写的程序,翻译成机器可执行的机器语言程序。支撑软件有接口软件、工具软件、环境数据库等,它能支持用机的环境。技术计算机系统集成程序
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