Прочее компьютерное

не смейтесь!!

Объясните ДОСТУПНО, как работает комп!
А то в школе учили "где находится кнопочка Enter", а теперь в универе с программирование ооооой тяжко!
У меня просто в башке не укладывается, как эти все нолики-единички каким-то чудом вылазят в такое раскрасивое!!!!
1) ничего смешного здесь нет.
2) в интернете множество статей на эту тематику
вот для начала
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер
Алексей Швецов
Алексей Швецов
5 942
Лучший ответ
Вам бы хвосты верблюдам закручивать, да в куклы играть, а вы на програмирование замахнулись.
Руслан Павлик спасибо-сссс! По какому принципу вы , интересно, судите, кому на что замахиваться?
Не очень-то вежливо так сразу отзываться о чьих-то возможностях.
ой не могу счас живот лопнет, не обижайся только
BB
Bender Bending Rodriguez
34 768
Мы если чесно, и самито не знаем (только циц некому не говори)...
MT
Mr. Tima
29 522
Многа букафф :)

01 это так называемый машинный код, якобы первый (хотя на деле второй а то и третий)
Называется ещё ассамблером :)
Суть работы проста. Например (на пальцах) есть у нас программа, там у нас команда
echo
hello world
Для "простоты" понятия машина переводит это всё в нули и еденицы
например буква e будет 001001 (условно, я хз как на самом деле) а буква с 01111011
Таким макаром оно и составляет "эту красоту"
Кстате диски считываются тоже по принцыпу нулей и едениц :) Там вмятинки и ровные участки, тоже типа нули и единицы :)
Павел Лукоянов
Павел Лукоянов
14 787
Мы не будем смеяться мы хихикаем
Aleksei Melnikov
Aleksei Melnikov
2 466
Цифровой или аналоговый

Фундаментальным решением при проектировании компьютера является выбор, будет ли он цифровой или аналоговой системой. Если цифровые компьютеры работают с дискретными численными или символьными переменными, то аналоговые предназначены для обработки непрерывных потоков поступающих данных. Сегодня цифровые компьютеры имеют значительно более широкий диапазон применения, хотя их аналоговые собратья все ещё используются для некоторых специальных целей. Следует также упомянуть, что здесь возможны и другие подходы, применяемые, к примеру, в импульсных и квантовых вычислениях, однако пока что они являются либо узкоспециализированными, либо экспериментальными решениями.

Примерами аналоговых вычислителей, от простого к сложному, являются: логарифмическая линейка, астролябия, осциллограф, телевизор, аналоговый звуковой процессор, автопилот, мозг.

Среди наиболее простых дискретных вычислителей известен абак, или обыкновенные счёты; наиболее сложной из такого рода систем является суперкомпьютер.

Двоичный, десятичный или троичный

Примером компьютера на основе десятичной системы счисления является первая американская вычислительная машина Марк I.

Важнейшим шагом в развитии вычислительной техники стал переход к внутреннему представлению чисел в двоичной форме. Это значительно упростило конструкции вычислительных устройств и периферийного оборудования. Принятие за основу двоичной системы счисления позволило более просто реализовывать арифметические функции и логические операции.

Тем не менее переход к двоичной логике был не мгновенным и безоговорочным процессом. Многие конструкторы пытались разработать компьютеры на основе более привычной для человека десятичной системы счисления. Применялись и другие конструктивные решения. Так, одна из ранних советских машин работала на основе троичной системы счисления, использование которой во многих отношениях более выгодно и удобно по сравнению с двоичной системой (проект троичного компьютера Сетунь был разработан и реализован талантливым советским инженером Н. П. Брусенцовым) .

Наибольшей плотностью записи данных обладает система счисления с основанием равным основанию натуральных логарифмов, то есть равным числу е=2,71… . Из целочисленных систем счисления наибольшей плотностью записи данных обладает троичная система счисления, двоичная и четверичная системы счисления делят второе место. Поэтому, при одинаковой технологии (число инверторов на 1 мм^2), троичные компьютеры имеют значительно большую ёмкость оперативной памяти и большую производительность процессора. Троичная логика целиком включает в себя двоичную логику, как центральное подмножество, поэтому троичные компьютеры могут всё, что могут двоичные, плюс возможности троичной логики. Например, операции умножения и деления на 3 и на 3^n в двоичных компьютерах выполняются микропрограммами, а в троичных компьютерах выполняются аппаратно одной командой сдвига на 1 или n разрядов вправо или влево. Троичные алгоритмы работают быстрее двоичных алгоритмов, но на двоичных компьютерах это преимущество теряется.

Ещё больший объём памяти и производительность имеют компьютеры с нецелочисленной системой счисления с нецелочисленным основанием равным числу е=2,71...

В целом, однако, выбор внутренней системы представления данных не меняет базовых принципов работы компьютера — любой компьютер может эмулировать любой другой.

Программируемый

Способность машины к выполнению определённого изменяемого набора инструкций (программы) без необходимости физической переконфигурации является фундаментальной особенностью компьютеров. Дальнейшее развитие эта особенность получила, когда машины приобрели способность динамически управлять процессом выполнения программы. Это позволяет компьютерам самостоятельно изменять порядок выполнения инструкций программы в зависимости от состояния данных.
Грач Григорян
Грач Григорян
2 267
а те не всё равно?
ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха хаха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!!!!