Les ordinateurs dont les dispositifs physiques utilisent des transistors sont appelés « ordinateurs à transistors », également appelés « ordinateurs électroniques de deuxième génération ». L'ordinateur à transistors fait référence à l'ordinateur de deuxième génération de la fin des années 1950 aux années 1960. Son ordinateur hôte utilise des dispositifs physiques à transistors. Étant donné que le dispositif physique passe des tubes électroniques aux transistors, il est très léger et a une vitesse de calcul relativement rapide, atteignant. des dizaines de dizaines par seconde.
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 7, ordinateur Dell G3.
Les ordinateurs dont les appareils physiques utilisent des transistors sont appelés ordinateurs à transistors et constituent la deuxième génération d'ordinateurs électroniques.
Les ordinateurs à transistors font référence aux ordinateurs de la fin des années 1950 aux années 1960. L'hôte utilise des dispositifs physiques à transistors, utilise des tambours et des disques comme stockage auxiliaire, utilise des langages algorithmiques (langages de haut niveau) pour la programmation et les systèmes d'exploitation commencent à apparaître.
Parce qu'il utilise des transistors au lieu de tubes électroniques, il est très léger et sa vitesse de calcul est relativement rapide, atteignant des centaines de milliers de fois par seconde. Dans le même temps, la technologie des logiciels informatiques a également fait des percées majeures. Le concept de système d'exploitation a été proposé et des langages de programmation avancés tels que FORTRAN et COBOL ont également été développés, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité du travail des ordinateurs. . Les ordinateurs à transistors sont de petite taille, légers, rapides en termes de fonctionnement logique et considérablement améliorés en termes de fiabilité. Leurs domaines d'application se sont étendus au traitement des données, au contrôle industriel et à d'autres domaines.
Les composants logiques de base des ordinateurs à transistors passent des tubes électroniques aux transistors. La mémoire interne utilise un grand nombre de noyaux magnétiques constitués de matériaux magnétiques et la mémoire externe utilise des disques magnétiques. Dans le même temps, la technologie des logiciels informatiques s'est également considérablement développée et le concept de système d'exploitation a été proposé. En plus du langage assembleur, des langages de programmation de haut niveau tels que Ada, FORTRAN et COBOL ont également été développés. , ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail des ordinateurs.
Caractéristiques principales
(1) Utilisez des transistors au lieu de tubes électroniques. Les transistors présentent une série d'avantages : petite taille, poids léger, moins de chaleur, faible consommation d'énergie, vitesse rapide, longue durée de vie, prix bas et fonctionnalité élevée. Son utilisation comme composant de commutation d'un ordinateur a permis de faire un nouveau bond en avant dans la structure et les performances de l'ordinateur.
(2) La mémoire à noyau magnétique est généralement utilisée comme mémoire, et les disques et bandes magnétiques sont utilisés comme mémoire. Cela augmente la capacité de stockage et améliore la fiabilité, créant ainsi les conditions pour le développement de logiciels système.
(3) De nombreuses fonctionnalités de grande envergure dans l'architecture informatique ont émergé les unes après les autres, telles que les registres d'index, la représentation des données en virgule flottante, les interruptions, le traitement des E/S, etc.
(4) Le langage assembleur a remplacé le langage machine et des langages de haut niveau tels que FORTRAN et CDBOL ont commencé à apparaître.
(5) Le champ d'application des ordinateurs s'est encore élargi et a commencé à pénétrer des domaines tels que le contrôle des processus.
Par rapport aux ordinateurs à tubes, les ordinateurs à transistors comprennent un système d'exploitation qui peut fournir des programmes standardisés pour les entrées et sorties, la gestion de la mémoire, le stockage et d'autres activités de gestion des ressources. Le développement d'applications ne nécessite plus l'écriture de programmes de gestion de ressources. Ces systèmes d'exploitation permettent aux programmeurs d'appeler des logiciels d'application à partir des programmes du système d'exploitation. Cependant, les premiers systèmes d'exploitation spécialisés développés par IBM et d'autres fabricants d'ordinateurs ne pouvaient fonctionner que sur des ordinateurs spécifiques, et chacun disposait de son propre ensemble de commandes pour appeler ses programmes. Cela signifie que chaque fois qu'un programmeur apprend un système d'exploitation, il doit réapprendre une nouvelle méthode de programmation, ce qui limite également son développement dans une certaine mesure.
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