Презентация на тему "Обработка числовой информации"

Презентация: Обработка числовой информации
Включить эффекты
1 из 16
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Смотреть презентацию онлайн с анимацией на тему "Обработка числовой информации" по информатике. Презентация состоит из 16 слайдов. Для учеников 6-9 класса. Материал добавлен в 2016 году. Средняя оценка: 3.0 балла из 5.. Возможность скчачать презентацию powerpoint бесплатно и без регистрации. Размер файла 7.49 Мб.

Содержание

  • Презентация: Обработка числовой информации
    Слайд 1

    Обработка числовой информации

    Знание людей заслуживает имени Науки в зависимости от того, какую роль играет в нём число. Э. Борель

  • Слайд 2

    Ваш выбор

    Краткая история развития числа Вычислительные приборы

  • Слайд 3

    Числа и системы счисления

    Когда люди начали считать, появилась потребность в записи чисел В римской системе в качестве цифр используются латинские буквы: IVX Ъ С В М 1 5 10 50 100 500 1000 На Руси вплоть до XVIII векабуквы кириллицы (славянского алфавита) имели цифровое значение, если над ними ставился специальный знак ~титло.

  • Слайд 4

    Знакомые нам цифры

    Десятичную систему при-нято называть арабской, но зародилась она в Индии в Vв. В Европе о ней узнали в XII в. Широкое распространение она получила только в XVIв. Десятичная система позволяла легко выпол-нять вычисления, записы-вать числа любой величины. Цифры «губар» - прямые родоначальники наших цифр. В переводе с арабского «губар» - пыль, песок (индусы писали цифры на пыли или песке)

  • Слайд 5

    Краткая история развития числа

    Первоначальные представления о числе формировались в эпоху каменного века-палеолита. Тогда человек нуждался лиши в нескольких первых числах(примерно 15 тысяч лет тому назад). С зарождением обмена продуктами труда возникли понятия больше, меньше, столько же или равно (примерно 10 тысяч лет тому назад). С развитием действий с числами и операций над ними возникла наука арифметика. В III веке до нашей эры Архимед в трактате «Исчисление песчинок» - «Псаммит» показал, что натуральный ряд чисел бесконечен. Анаксагор(ок. 500-428гг. до н.э.), Аристотель(384-322гг. до н.э.), Евклид считали математическую прямую бесконечной .

  • Слайд 6

    Дроби

    Первые дроби возникли как определённые части некоторых мер. Герон Александрийский (I-II вв.н.э.) употреблял дроби. Диофант (III вв.н.э.) обозначал дробь при помощи черты. Дробная черта встречается у ал-Хассара (XIIв.). Общеупотребимой она стала только в (XVIв.). В России (XVI-XVII вв.) при выговаривании дроби со знаменателем от 5 до 10 прибавляли окончание «инна», для дробей со знаменателем больше 10 к названию прибавлялось слово «жеребей».

  • Слайд 7

    Иррациональные и комплексные числа

    В IV в. до н.э. Пифагор – несоизмеримые отрезки (диагональ квадрата со стороной 1 - 2). Иррациональные числа. При решении уравнений встретились с числом -1 – мнимая единица. Оно получило своё место в множестве комплексных чисел. С развитием цивилизации число играет всё большую и большую роль в жизни человека.

  • Слайд 8

    Вычислительные приборы

    Пальцы Греческий абак V Русские счёты XVI-XVII Логарифмическая линейка XVII Джон Непер Арифмометр Калькулятор XX

  • Слайд 9

    Механические вычислительные машины Паскалина 1645г. Арифмометр Лейбница 1710 г. 1820-1856гг. 1888г.

  • Слайд 10

    Электронные вычислительные машины

    1942 г. – машина Алана Тьюринга «Колосс» 1946 Выполняла 5000 операций сложения и 300 операций умножения в секунду и занимала 30 м в длину и 85 м по объему. Ее вес составлял 30 тонн. Электронная начинка - 18 тысяч электронных ламп В СССР первая ЭВМ была построена в 1950г в Киеве под руководством академика Сергея Александровича Лебедева. Лучшей по производитель-ности (1млн. Операций/c) была БЭСМ-6, разработанная группой С.А.Лебедева

  • Слайд 11

    Элементная база ЭВМ

    а) радиолампа; б) транзистор; в) микросхема(интегральная схема)

  • Слайд 12
  • Слайд 13

    ЭВМ II поколения

    От конца 50-х до конца 60-х годов

  • Слайд 14

    ЭВМ III поколения

    C конца 60-х до конца 70-х. Элементная база – интегральные схемы. Производительность от сотен тысяч до миллионов операций в секунду. Увеличился объём памяти

  • Слайд 15

    ЭВМ IV поколения

    От конца 70-х г. по настоящее время 1977г. – начало широкой продажи компьютеров, доступных всем. Фирма «Эпл компьютер», основатели С.Джобс, В.Возняк С 1982г фирма IBM выпускает компьютеры открытой архитектуры с совместимым программным обеспечением снизу вверх, допускающих дальнейшую модификацию.

  • Слайд 16

    Цифровое кодирование информации

    К 40-м годам XX века объем получаемой человеком информации резко возрос (для точной характеристики этого процесса существует даже специальный термин — информационный взрыв). Каналы связи стали захлёбываться под напором информации Решение проблемы – цифровые способы обработки и передачи информации. Преимущества: Почти 20-кратное увеличение скорости передачи информации; Резкое снижение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание; Объединение различных видов электросвязи – интегральная сервисная цифровая сеть связи (ИСЦСС).

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке