Готовая презентация, где 'Понятия архитектуры ЭВМ. Структурная и функциональная организация ЭВМ' - отличный выбор для специалистов и студентов, которые ценят стиль и функциональность, подходит для образования и профессионального развития. Категория: Профессиональные и отраслевые, подкатегория: Презентация по строительству и архитектуре. Работает онлайн, возможна загрузка в форматах PowerPoint, Keynote, PDF. В шаблоне есть графика и анимация и продуманный текст, оформление - современное и минималистичное. Быстро скачивайте, генерируйте новые слайды с помощью нейросети или редактируйте на любом устройстве. Slidy AI - это поддержка нейросети для быстрого редактирования, позволяет делиться результатом через ссылку через мессенджер и вдохновлять аудиторию, будь то школьники, студенты, преподаватели, специалисты или топ-менеджеры. Бесплатно и на русском языке!

Архитектура ЭВМ включает в себя структурную и функциональную организацию, определяющую работу компонентов. Эти понятия важны для понимания работы современных вычислительных систем.

Архитектура ЭВМ определяет структуру и функциональность компьютерных систем, включая взаимодействие компонентов и управление данными.
Понимание архитектуры ЭВМ критически важно для разработки эффективных программ и оптимизации производительности вычислительных систем.

Начало развития ЭВМ в середине XX века, создание первых моделей.
Внедрение микропроцессоров в 1970-х годах, ускорение вычислений.
Сложные многоядерные системы, интеграция ИИ и облачных технологий.
Развитие ЭВМ изменило экономику, образование и повседневную жизнь.

Архитектура ЭВМ включает в себя структурные и функциональные компоненты.
Процессор, память и устройства ввода-вывода составляют основу архитектуры.
Архитектура определяет взаимодействие компонентов и эффективность системы.

ЦП является основным блоком, выполняющим большинство вычислений.
ОП хранит данные и программы, доступные для быстрого доступа ЦП.
Обеспечивают взаимодействие ЭВМ с внешним миром и пользователями.

Управляет и выполняет команды, обрабатывает данные.
Оперативная и долговременная, хранит программы и данные.
Обеспечивает обмен данными с периферийными устройствами.

Единое адресное пространство для данных и кода.
Отдельные памяти для данных и программного кода.
Фон Неймана проще в реализации, но медленнее.

Процессор обрабатывает команды, передаваемые программами.
ALU выполняет основные математические и логические операции.
Контроль за последовательностью операций и их координация.

Используется для временного хранения данных, обеспечивает быстродействие.
Хранит данные даже при выключении компьютера, важна для долговременного хранения.
Ускоряет доступ к данным, снижает задержки при обработке информации.

Клавиатуры, мыши, сканеры для ввода информации.
Мониторы, принтеры для отображения данных.
Совместная работа устройств для эффективного обмена.

Современные ЭВМ становятся всё быстрее и мощнее.
Развитие архитектур направлено на снижение энергозатрат.
Будущее за квантовыми вычислениями и их интеграцией.





;