冯 诺依曼计算机是什么 什么是冯 诺依曼原理
冯·诺依曼计算机的工作原理及特点

冯·诺依曼计算机的工作原理及特点
冯·诺依曼计算机是一种由冯·诺依曼提出的计算机体系结构。
它是第一种基于二进制数字逻辑的电子数字计算机,在当时是一种先进的计算机架构。
冯·诺依曼计算机的工作原理是:使用二进制数字表示数据,然后通过一系列的电子电路进行运算和处理,最后将运算结果输出。
这些电子电路包括存储器、运算器、控制器等。
冯·诺依曼计算机的特点包括:
使用二进制数字逻辑:冯·诺依曼计算机使用二进制系统来表示数据,这是一种非常高效的数字表示方式。
分离存储器和运算器:冯·诺依曼计算机将存储器和运算器分离,这使得计算机更加灵活,能够更快地进行运算。
使用控制器进行指令控制:冯·诺依曼计算机使用控制器来控制整个计算机的工作流程,这使得计算机能够更加精确地执行指令。
可编程性:冯·诺依曼计算机是一种可编程计算机,。
冯诺依曼计算机的原理

冯诺依曼计算机的原理
冯诺依曼计算机是现代计算机的先驱,也是现代计算机的奠
基者。
他在1946年发表了《计算和机器》,他的这篇论文提出了
建立通用计算机的设想,这是计算机发展史上的第一个里程碑。
冯诺依曼在论文中阐述了他的计算机器设计思想:
首先,他提出了通用计算机的概念,他认为“通用计算机是
能同时进行多项式运算和逻辑运算的机器”,
其次,他认为计算机应该是一种存储程序、输入程序和输出
程序都能被改变的机器。
冯诺依曼把这种机器称为“能完成一项
计算”的机器。
为了实现这一思想,冯诺依曼采用了“二进制”
作为表示形式,这就是我们现在所说的计算机。
第三,冯诺依曼还提出了一种新的算法——“查找表算法”。
这个算法能够把各种计算都转化成查找表中某一项数字是否等于
或大于某一预定值来决定。
最后,他把这个算法称为“递推算法”。
在冯诺依曼提出计算机器思想之后的几年中,美国进行了大
量的研究工作。
后来有人把这项工作称为“冯诺依曼工程”。
—— 1 —1 —。
冯 诺依曼计算机是什么 什么是冯 诺依曼原理

试论水利工程堤坝加固维修技术建立水利工程可以起到控制大自然的地下水和地表水资源,水资源是人类宝贵的重要资源,但是由于自然环境的不断变化及其它人为因素影响,洪涝灾害等问题不时会发生,只有修建水利工程,对不同时节的水量大小进行调节,才能够达到除害兴利的目的。
但是修建的水利工程堤坝在竣工验收后,在长时间内使用过程中,受到各种因素的影响,其功能发挥的作用在不断减弱,出现各种的缺陷和问题,如不及时进行加固及处理,当汛期出现险情时,将有可能会造成灾难的发生,因此,对于水利工程中堤坝的有效加固维修与处理及管理,对于确保当地的农田灌溉、水利发电、防洪防汛、水资源的保护有着深远的意义。
目前我们虽然投入了大量的人力物力用于水利工程的建设,在防御洪涝灾害上取得了一定的成就。
但是由于投入资金有限,以及自然条件等各种因素的影响,目前的防洪控制和减灾能力以及防洪能力还是比较低下,尚不能够满足社会经济迅速发展的需求,加强水利工程建设仍然是一项长期而且艰巨的任务。
1.水利工程堤坝的加固维修由于投入不足等因素的限制,许多堤防堤坝有个共同特点就是堤坝本身的质量较差,目前许多堤坝是在原有的堤坝的基础上进行治理加固后仍在使用,担负着重任。
由于使用年限已久,病害不断,导致堤坝的质量不好。
堤坝地基的条件选择比较差,堤坝大都是傍河而修建的,以前修建的基础材质大多为沙基,而且绝大部分堤防在基础上基本没有进行处理。
堤坝后水坑、池塘多并且多数没有做处理,或者仅有简单的处理。
1.1 堤防漫溢复堤加固堤坝防洪工程的标准对于堤防要求特别严格,设计好的防洪标准经过专题论证通过后,要通报给上级主管部门审批。
堤防工程的防洪标准有蓄、滞、行洪区,要根据江河流域的规划要求进行专门的确定。
根据洪水的最大期限突出防洪的标准,标出与之相应的是洪峰的流量大小。
不同河段要经过对洪水的洪蜂分析,对洪峰的最高设计流量值等進行计算,测量河段断面图,并分析选用糙率值。
使用平面分析方法,计算得到该河段沿程的设计洪水位值。
计算机基础冯·诺依曼原理

u 跳转指令:JUMP——10
跳转指令有两种:当IR5=0时根据标志寄存器 中的各位来决定是否跳转,当IR5=I时根据累 加器和寄存器中数大小是否相等来决定是否 跳转。 u 输出指令:OUT ——11 将累加器,寄存器以及主存上的数据输出显 示。 u CPU操作指令:HALT ——11111111 微处理器停止工作。
u (5)在加法指令中,累加器A是隐含的目的操
作数存放地址,并且加数只允许为立即数、 寄存器直接寻址和间接寻址的操作数,不允 许同主存上的数据进行直接操作。 u (6) 在跳转类指令中 ,一律根据指令中提 供的地址进行跳转,即只有直接寻址一种方 式。 u (7)在输出类指令中,寻址方式只有寄存器寻 址和直接寻址两种。
指令系统表及说明
u 下图为指令系统表:
u 指令系统表说明:
(1)在指令系统中,累加器A只有寄存器寻址 一种方式 。 (2)对于那些在指令中没有设置的寄存器位一 律设为0。 (3)11111111为特殊指令,令CPU停止数据 处理。 (4)在传送类指令中,通过不同的寻址方式可 实现寄存器之间、寄存器与主存之间实现数 据传送 ,不允许向主存进行立即数传送。
我们将模型机指令格式分为双操作数指令、 单操作数指令和跳转指令3 类, 如下图:
本模型机的指令格式
u 寻址方式:
寄存器寻址:操作数在寄存器中,根据寄存 器可直接寻址操作数,编码为00; u 立即数寻址:操作数在指令中,只允许传送数 据到寄存器中,编码为01; u 直接寻址:操作数在主存中,根据指令中给出 的操作数地址可到主存中寻址,编码位10: u 寄存器间接寻址:操作数地址存放在寄存器 中,根据寄存器中内容可到主存寻址操作数, 编码为11
What is Computer ?
冯诺依曼原理是计算机的唯一工作原理

冯诺依曼原理是计算机的唯一工作原理计算机的基本原理是存贮程序和程序控制o 程序与数据一样存贮,按程序编排的顺序,一步一步地取出指令,自动地完成指令规定的操作是计算机最基本的工作原理。
这一原理最初是由美籍匈牙利数学家冯.诺依曼于年提出来的,故称为冯.诺依曼原理。
1、计算机系统的共同组成微型计算机由硬件系统和软件系统组成。
硬件系统:指形成计算机的电子线路、电子元器件和机械装置等物理设备,它包含计算机的主机及外部设备。
软件系统:指程序及有关程序的技术文档资料。
包括计算机本身运行所需要的系统软件、各种应用程序和用户文件等。
软件是用来指挥计算机具体工作的程序和数据,是整个计算机的灵魂。
计算机硬件系统主要由运算器、控制器、存储器、输出设备和输出设备等五部分共同组成。
(1)冯?诺依曼原理“存储程序控制”原理就是年由美籍匈牙利数学家冯?诺依曼明确提出的,所以又称作“冯?诺依曼原理”。
该原理奠定了现代计算机的基本共同组成的工作方式,直到现在,计算机的设计与生产依然沿着“冯?诺依曼”体系结构。
(2)“存储程序控制”原理的基本内容①使用二进制形式则表示数据和指令。
②将程序(数据和指令序列)预先存放在主存储器中(程序存储),使计算机在工作时能够自动高速地从存储器中取出指令,并加以执行(程序控制)。
③由运算器、控制器、存储器、输出设备、输出设备五大基本部件共同组成计算机硬件体系结构。
(3)计算机工作过程第一步:将程序和数据通过输出设备送进存储器。
第二步:启动运行后,计算机从存储器中取出程序指令送到控制器去识别,分析该指令要做什么事。
第三步:控制器根据指令的含义收到适当的命令(例如乘法、加法),将存储单元中放置的操作方式数据抽出送至运算器展开运算,再把运算结果送到存储器选定的单元中。
第四步:当运算任务完成后,就可以根据指令将结果通过输出设备输出。
指令指令是用来规定计算机执行的操作和操作对象所在存储位置的一个二进制位串。
指令的格式指令系统定义一台计算机所能够辨识并继续执行的全部指令的子集,称作该台计算机的指令系统。
什么是冯诺依曼原理

什么是冯诺依曼原理冯诺依曼原理是计算机科学领域中的一个重要概念,它是由匈牙利裔美国数学家冯·诺依曼提出的,是现代计算机体系结构的基础。
冯诺依曼原理是指将程序指令和数据存储在同一存储器中,程序和数据都以二进制形式存储,并且可以通过地址来访问。
冯诺依曼原理的提出对计算机科学和技术的发展产生了深远的影响,成为了现代计算机体系结构的基石。
冯诺依曼原理的核心思想是将程序和数据统一存储在存储器中,这种存储结构被称为存储器存储程序的概念。
这种结构的优点是可以实现程序的自动执行,程序可以按照一定的顺序自动执行,而不需要人工干预。
这种结构的提出,使得计算机可以实现更加复杂的计算和处理任务,大大提高了计算机的计算效率和运行速度。
冯诺依曼原理的另一个重要特点是程序和数据以相同的方式存储在存储器中,都以二进制形式存在,并且可以通过地址来访问。
这种存储方式简化了程序的设计和实现,使得程序的编写和执行更加方便和高效。
同时,这种存储方式也为计算机的指令执行提供了基础,使得计算机可以按照程序设计的顺序执行指令,实现复杂的计算和处理任务。
冯诺依曼原理的提出对计算机科学和技术的发展产生了深远的影响。
它为现代计算机体系结构的发展奠定了基础,成为了计算机科学领域的重要理论基础。
冯诺依曼原理的提出,使得计算机可以实现更加复杂的计算和处理任务,推动了计算机技术的发展和进步。
同时,冯诺依曼原理也为计算机科学领域的研究和发展提供了重要的理论支持,为计算机科学的发展做出了重要贡献。
总的来说,冯诺依曼原理是现代计算机体系结构的基础,它的提出对计算机科学和技术的发展产生了深远的影响。
冯诺依曼原理的核心思想是将程序和数据统一存储在存储器中,这种存储结构使得计算机可以实现更加复杂的计算和处理任务,大大提高了计算机的计算效率和运行速度。
冯诺依曼原理的提出,为现代计算机科学的发展奠定了基础,推动了计算机技术的发展和进步。
简述冯诺依曼原理
简述冯诺依曼原理冯诺依曼原理是计算机科学中的一项基本原则,它是由匈牙利裔美国数学家冯·诺伊曼在20世纪40年代提出的,被认为是现代计算机的基础。
冯诺依曼原理主要包括存储程序概念和指令执行的顺序控制两个方面。
首先,冯诺依曼原理中的存储程序概念指的是将程序指令和数据存储在同一存储器中,这种存储方式使得计算机能够按照程序顺序自动执行指令,而不需要人工干预。
这种存储程序的特点使得计算机能够根据不同的程序需求来执行不同的任务,具有很高的灵活性和通用性。
冯诺依曼原理的存储程序概念是现代计算机能够实现多种复杂任务的基础,也是计算机能够实现自动化运行的重要条件。
其次,冯诺依曼原理中的指令执行顺序控制是指计算机按照程序指令的顺序依次执行,每条指令的执行都是有序的、逐条的。
这种顺序执行的方式使得计算机在执行程序时能够保持良好的逻辑顺序和正确性,确保程序能够按照设计要求正确地执行。
冯诺依曼原理的指令执行顺序控制是计算机能够实现高效运行的基础,也是计算机能够实现复杂逻辑运算的重要条件。
冯诺依曼原理的提出和应用,使得计算机能够实现存储程序、顺序执行的基本特性,从而为计算机的发展奠定了坚实的基础。
冯诺依曼原理的应用使得计算机能够实现高效的数据处理、复杂的逻辑运算和多样的应用功能,推动了计算机技术的快速发展和广泛应用。
总之,冯诺依曼原理作为现代计算机的基础原则,对计算机的发展和应用产生了深远的影响。
冯诺依曼原理的存储程序概念和指令执行顺序控制,使得计算机能够实现存储程序、顺序执行的基本特性,为计算机的发展提供了重要的理论基础和技术支持。
冯诺依曼原理的应用推动了计算机技术的快速发展和广泛应用,促进了科学技术和社会经济的发展。
冯诺依曼原理的重要性不言而喻,它将继续在计算机领域发挥重要作用,推动计算机技术不断向前发展。
冯诺依曼计算机的基本原理
冯诺依曼计算机的基本原理
冯诺依曼计算机是一种基于存储程序的计算机体系结构,它由电子计算机先驱约翰·冯·诺依曼于1945年提出。
该计算机中
的基本原理包括如下几个方面:
1. 存储程序:冯诺依曼计算机将指令和数据以相同的方式存储在内存中,指令被解释器逐条取出并执行。
这种存储程序的方式大大提高了计算机的灵活性和可编程性。
2. 二进制表示:冯诺依曼计算机使用二进制表示数据和指令,将所有数据和指令都转化为二进制形式进行存储和处理。
这种二进制表示的方式简化了计算机硬件的设计和实现。
3. 指令集架构:冯诺依曼计算机使用指令集架构,即将所有的指令按照功能划分为不同的指令集,比如算术运算指令、逻辑运算指令等。
这些指令集可以根据需要组合成各种复杂的程序,实现不同的功能。
4. 存储器层次结构:冯诺依曼计算机中的存储器按照速度和容量的不同划分为不同的层次,包括寄存器、高速缓存、主存等。
这种存储器层次结构能够提高计算机的运行效率和性能。
5. 运算器和控制器:冯诺依曼计算机包括运算器和控制器两个基本部件。
运算器用于执行各种算术、逻辑和数据传输操作,控制器用于解释和执行指令,协调各个部件的工作。
运算器和控制器之间通过数据总线和控制总线进行通信。
6. 串行执行:冯诺依曼计算机中的指令和数据按照顺序依次执行,即串行执行。
这种执行方式简化了计算机的控制逻辑,并且便于指令的重复执行和程序的复用。
综上所述,冯诺依曼计算机的基本原理包括存储程序、二进制表示、指令集架构、存储器层次结构、运算器和控制器以及串行执行等。
这些原理为现代计算机的设计和实现奠定了基础。
冯诺依曼计算机结构的工作原理
冯诺依曼计算机结构的工作原理冯·诺依曼计算机结构的工作原理冯·诺依曼计算机结构是现代计算机的基础,它的工作原理包括五个关键要素:存储器、控制器、运算器、输入设备和输出设备。
这些要素相互协作,使计算机能够完成各种任务。
存储器是冯·诺依曼计算机的核心部分。
它用来存储指令和数据,以便计算机能够读取和处理它们。
存储器被划分为许多存储单元,每个存储单元都有一个唯一的地址。
通过指定地址,计算机可以访问特定的存储单元,并读取或写入其中的内容。
控制器负责协调计算机的各个部分。
它根据存储器中的指令来控制计算机的操作。
控制器从存储器中读取指令,并将其解码为具体的操作。
然后,它通过控制信号将这些操作传递给运算器、输入设备和输出设备。
运算器是冯·诺依曼计算机的计算核心。
它执行各种算术和逻辑运算,以及数据处理操作。
运算器包括算术逻辑单元(ALU)和寄存器。
ALU 负责执行算术和逻辑运算,例如加法、减法和比较。
寄存器用于暂时存储数据和中间结果。
输入设备和输出设备使计算机能够与外部世界进行交互。
输入设备用来接收外部数据,例如键盘、鼠标和传感器。
输出设备用来显示计算机处理后的结果,例如显示器和打印机。
输入设备将数据传输到存储器中,输出设备将数据从存储器中取出并显示或打印出来。
冯·诺依曼计算机的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.控制器从存储器中读取指令。
2.控制器解码指令并将其传递给运算器、输入设备或输出设备。
3.运算器执行指令中的算术或逻辑运算。
4.输入设备将数据传输到存储器中。
5.输出设备从存储器中取出数据并进行显示或打印。
冯·诺依曼计算机结构的工作原理具有以下特点:1.存储程序:指令和数据存储在同一个存储器中,计算机可以根据指令来控制自己的操作。
2.指令流水线:计算机可以同时执行多条指令,提高运行效率。
3.随机访问存储器:计算机可以直接访问任意存储单元,而不需要按顺序读取。
冯诺依曼结构计算机组成及工作原理
一、概述冯·诺伊曼结构是现代计算机的基础架构,它包括了计算机的几个核心部分,如中央处理器、存储器、输入输出设备等。
本文将对冯·诺伊曼结构的计算机组成及其工作原理进行深入探讨。
二、冯·诺伊曼结构的基本原理1. 计算机的基本组成冯·诺伊曼结构的计算机由四个基本部分组成:中央处理器(CPU)、存储器(Memory)、输入设备和输出设备。
其中,中央处理器负责执行计算机程序,存储器用于存储数据和指令,输入设备用于接收外部输入,输出设备用于输出计算结果。
2. 冯·诺伊曼结构的特点冯·诺伊曼结构的计算机具有指令和数据存储在同一存储器的特点,程序和数据是以相同的方式存储和访问的。
这种结构的一个重要特点是程序可以被视为数据处理。
三、冯·诺伊曼结构的工作原理1. 指令的执行过程冯·诺伊曼结构的计算机执行指令的过程可以简单描述为:指令从存储器中读取到中央处理器的指令寄存器,然后在中央处理器中执行,执行完毕后将结果写回到存储器中。
2. 数据的处理过程数据在冯·诺伊曼结构的计算机中也是以类似的方式进行处理的,即从存储器中读取数据到中央处理器的数据寄存器中进行处理,处理完毕后再将结果写回到存储器中。
四、冯·诺伊曼结构的优缺点1. 优点冯·诺伊曼结构的计算机具有结构清晰、指令执行效率高、易于扩展等优点。
2. 缺点冯·诺伊曼结构的计算机在处理大规模并行计算和处理大量数据时效率较低。
五、冯·诺伊曼结构的应用领域1. 科学计算冯·诺伊曼结构的计算机在科学计算领域有着广泛的应用,可以用于模拟物理现象、解决数学问题等。
2. 商业应用冯·诺伊曼结构的计算机在商业领域也有着广泛的应用,如数据处理、信息管理等。
六、结语通过本文对冯·诺伊曼结构计算机组成及工作原理的深入探讨,我们可以更好地理解现代计算机的基本原理和工作方式,同时也可以更好地应用计算机技术于各个领域。
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冯诺依曼计算机是什么什么是冯诺依曼原理,请具体讲讲了
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最佳答案- 由提问者1年前选出
现在使用的计算机,其基本工作原理是存储程序和程序控制,它是由世界著名数学家冯·诺依曼提出的。
美籍匈牙利数学家冯·诺依曼被称为“计算机之父”。
约翰·冯·诺依曼(JohnVonNouma,1903-1957),美藉匈牙利人,1903年12月28日生于匈牙利的布达佩斯,父亲是一个银行家,家境富裕,十分注意对孩子的教育。
冯·诺依曼从小聪颖过人,兴趣广泛,读书过目不忘。
据说他一生掌握了七种语言,6岁时就能用古希腊语同父亲闲谈,其中最擅长德语。
他对读过的书籍和论文能很快一句不差地将内容复述出来,而且若干年之后,仍然如此。
1911年一1921年,冯·诺依曼在布达佩斯的卢瑟伦中学读书期间,就崭露头角而深受老师的器重。
在费克特老师的个别指导下,两人合作发表了第一篇数学论文,此时冯·诺依曼还不到18岁。
1921年至1923年在苏黎世大学学习。
在1926年以优异的成绩获得了布达佩斯大学数学博士学位,此时冯·诺依曼年仅22岁。
1927年至1929年,冯.诺依曼相继在柏林大学和汉堡大学担任数学讲师。
1930年接受了普林斯顿大学客座教授的职位,1931年成为该校终身教授。
1933年转到该校的高级研究所,成为最初六的位教授之一,并在那里工作了一生。
冯·诺依曼是普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、哈佛大学、伊斯坦堡大学、马里兰大学、哥伦比亚大学和慕尼黑高等技术学院等校的荣誉博士,是美国国家科学院、秘鲁国立自然科学院和意大利国立林且学院等院的院土。
1954年他任美国原子能委员会委员;1951年至1953年任美国数学会主席。
1954年夏,冯·诺依曼被使现患有癌症,1957年2月8日,在华盛顿去世,终年54岁。
1954年电子计算机的诞生,是人类智力解放道路上的重要里程碑,西方的经济学家称之为现代新产业革命的一个标志。
美籍匈牙利数学家冯·诺依曼被称为“计算机之父”。
现在使用的计算机,其基本工作原理是存储程序和程序控制,它是由世界著名数学家冯·诺依曼提出的。
约翰·冯·诺依曼(JohnVonNouma,1903-1957),美藉匈牙利人,1903年12月28日生于匈牙利的布达佩斯,父亲是一个银行家,家境富裕,十分注意对孩子的教育。
冯·诺依曼从小聪颖过人,兴趣广泛,读书过目不忘。
据说
他一生掌握了七种语言,6岁时就能用古希腊语同父亲闲谈,其中最擅长德语。
他对读过的书籍和论文能很快一句不差地将内容复述出来,而且若干年之后,仍然如此。
1911年一1921年,冯·诺依曼在布达佩斯的卢瑟伦中学读书期间,就崭露头角而深受老师的器重。
在费克特老师的个别指导下,两人合作发表了第一篇数学论文,此时冯·诺依曼还不到18岁。
1921年至1923年在苏黎世大学学习。
在1926年以优异的成绩获得了布达佩斯大学数学博士学位,此时冯·诺依曼年仅22岁。
1927年至1929年,冯.诺依曼相继在柏林大学和汉堡大学担任数学讲师。
1930年接受了普林斯顿大学客座教授的职位,1931年成为该校终身教授。
1933年转到该校的高级研究所,成为最初六的位教授之一,并在那里工作了一生。
冯·诺依曼是普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、哈佛大学、伊斯坦堡大学、马里兰大学、哥伦比亚大学和慕尼黑高等技术学院等校的荣誉博士,是美国国家科学院、秘鲁国立自然科学院和意大利国立林且学院等院的院土。
1954年他任美国原子能委员会委员;1951年至1953年任美国数学会主席。
1954年夏,冯·诺依曼被使现患有癌症,1957年2月8日,在华盛顿去世,终年54岁。
冯·诺依曼在数学的诸多领域都进行了开创性工作,并作出了重大贡献。
第二次世界大战之前,他主要从事算子理论、鼻子理论、集合论等方面的研究。
1923年他作了关于集合论中超限序数的论文,这篇论文显示了冯·诺依曼处理集合论问题所特有的方式和风格。
他把集会论加以公理化,他的公理化体系奠定了公理集合论的基础。
他从公理出发,用代数方法导出了集合论中许多重要概念、基本运算、重要定理等。
特别在1925年的一篇论文中,冯·诺依曼就指出了任何一种公理化系统中都存在着无法判定的命题.
1933年,冯·诺依曼解决了希尔伯特第5问题,即证明了局部欧几里得紧群是李群。
1934年他又把紧群理论与波尔的殆周期函数理论统一起来。
他还对一般拓扑群的结构有深刻的认识,弄清了它的代数结构和拓扑结构与实数是一致的。
他对其子代数进行了开创性工作,并莫定了它的理论基础,从而建立了算子代数这门新的数学分支。
这个分支在当代的有关数学文献中均称为冯·诺依曼代数。
这是有限维空间中矩阵代数的自然推广。
冯·诺依曼还创立了博奕论这一现代数学的又一重要分支。
1944年发表了奠基性的重要论文《博奕论与经济行为》。
论文中包含博奕论的纯粹数学形式的阐述以及对于实际博奕应用的详细说明。
文中还包含了诸如统计理论等教学思想。
冯·诺依曼在格论、连续几何、理论物理、动力学、连续介质力学、气象计算、原子能和经济学等领域都作过重要的工作。
冯·诺依曼对人类的最大贡献是对计算机科学、计算机技术和数值分析的开拓性工作。
现在一般认为ENIAC机是世界第一台电子计算机,它是由美国科学家研制的,于1946年2月14日在费城开始运行。
其实由汤米、费劳尔斯等英国科学家研制的“科洛萨斯”计算机比ENIAC机问世早两年多,于1944年1月10日在布莱奇利园区开始运行。
ENIAC机证明电子真空技术可以大大地提高计算技术,不过,ENIAC机本身存在两大缺点:(1)没有存储器;(2)它用布线接板进行控制,甚至要搭接见天,计算速度也就被这一工作抵消了。
E
NIAC机研制组的莫克利和埃克特显然是感到了这一点,他们也想尽快着手研制另一台计算机,以便改进。
冯·诺依曼由ENIAC机研制组的戈尔德斯廷中尉介绍参加ENIAC机研制小组后,便带领这批富有创新精神的年轻科技人员,向着更高的目标进军.1945年,他们在共同讨论的基础上,发表了一个全新的“存储程序通用电子计算机方案”棗EDVAC(ElectronicDiscreteVariableAutomaticComputer的缩写).在这过程中,冯·诺依曼显示出他雄厚的数理基础知识,充分发挥了他的顾问作用及探索问题和综合分析的能力.
EDVAC方案明确奠定了新机器由五个部分组成,包括:运算器、逻辑控制装置、存储器、输入和输出设备,并描述了这五部分的职能和相互关系.EDVAC机还有两个非常重大的改进,即:(1)采用了二进制,不但数据采用二进制,指令也采用二进制;(2建立了存储程序,指令和数据便可一起放在存储器里,并作同样处理.简化了计算机的结构,大大提高了计算机的速度.1946年7,8月间,冯·诺依曼和戈尔德斯廷、勃克斯在EDVAC方案的基础上,为普林斯顿大学高级研究所研制IAS计算机时,又提出了一个更加完善的设计报告《电子计算机逻辑设计初探》.以上两份既有理论又有具体设计的文件,首次在全世界掀起了一股“计算机热”,它们的综合设计思想,便是著名的“冯·诺依曼机”,其中心就是有存储程序。
原则上指令和数据一起存储.这个概念被誉为“计算机发展史上的一个里程碑”.它标志着电子计算机时代的真正开始,指导着以后的计算机设计.自然一切事物总是在发展着的,随着科学技术的进步,今天人们又认识到“冯·诺依曼机”的不足,它妨碍着计算机速度的进一步提高,而提出了“非冯·诺依曼机”的设想.冯·诺依曼还积极参与了推广应用计算机的工作,对如何编制程序及搞数值计算都作出了杰出的贡献。
冯·诺依曼于1937年获美国数学会的波策奖;1947年获美国总统的功勋奖章、美国海军优秀公民服务奖;1956年获美国总统的自由奖章和爱因斯坦纪念奖以及费米奖。
冯·诺依曼逝世后,未完成的手稿于1958年以《计算机与人脑》为名出版。
他的主要著作收集在六卷《冯·诺依曼全集》中,1961年出版。