когда и кем были изобретены счетно перфорационные машины какие задачи на них решались
1. Когда и кем были придуманы счетно-перфорационные машины? Какие задачки на
1. Когда и кем были придуманы счетно-перфорационные машины? Какие задачки на их решались?
2. Что такое электромеханическое реле? Когда создавались релейные вычислительные машины? Каким быстродействием они владели?
3. Где и когда была построена 1-ая ЭВМ? Как она именовалась?
4. Какова роль Джона фон Неймана в творении ЭВМ?
5. Кто был конструктором первых российских ЭВМ?
6. На какой элементной базе создавались машины первого поколения? Каковы были их основные характеристики?
7. На какой элементной базе создавались машины второго поколения? В чем их превосходства по сравнению с первым поколением ЭВМ?
8. Что такое интегральная схема? Когда были созданы 1-ые ЭВМ на интегральных схемах? Как они величались?
9. Какие новые области внедрения ЭВМ появились с возникновением машин третьего поколения?
10. Что такое процессор? Когда и где был сотворен 1-ый процессор?
11. Что такое микроЭВМ и персональный компьютер?
12. Какие типы ПК наиболее распространены в мире?
13. Что такое суперкомпьютер?
14. Что такое кластерные системы ПК?
15. В чем необыкновенность компов 5-ого поколения?
1.Созданы в конце 19 века Германом Холлеритом.Функции: сортировка, суммирование, ведение бухгалтерского учета, вывод на печать.
3. 1-ая ЭВМ универсальная машина на электрических лампах была построена в 1945 в США и именовалась ENIAC.
4. Нейман является творцом принципа архитектуры ЭВМ либо принцип хранимой в памяти программки, по которому данные и программка вмещаются в общую память машины.
5. 1-ые российские ЭВМ были сконструированы Сергеем Александровичам Лебедевым.
6. Машины первого поколения были на радиолампах, они были очень великие.Лампы были не очень надежные, и их непрерывно приходилось инспектировать и поменять спаленные.
8. Интегральная схема (микросхема) миниатюрное электрическое устройство, состоящее из великого количества радиоэлектронных частей, конструктивно и электрически связанных меж собой.1-ая массовая серия машин на интегральных элементах стала выпускаться в 1964 году компанией IBM. Эта серия, знаменитая под заглавием IBM-360.
9. ЭВМ третьего поколения исключительно хорошо управлялось с функциями управления трудными промышленными установками, обработкой данных на заводах, в банках и иных учреждениях.
10. Процессор микропроцессор (устройство, отвечающее за исполненье арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в виде одной микросхемы или комплекта из нескольких специализированных микросхем.
Первым процессором считается Intel 4004 разработанный компанией Intel и выпущенный 15 ноября 1971 года, США.
12. Настольные индивидуальные компы и портативные персональные компьютеры.
13. Суперкомпьютер спец вычислительная машина, веско превосходящая по своим техническим характеристикам и скорости вычислений большая часть существующих в мире компов.
14. Кластерные системы ПК группа компов, объединённых высокоскоростными каналами связи, представляющая с точки зрения юзера единый аппаратный ресурс.
15. 5-ое поколение ЭВМ нацелено на создание искусственного ума.
Числилось, что архитектура компов 5-ого поколения будет содержать два главных блока. Один из их собственно компьютер, в котором связь с юзером исполняет блок, нарекаемый умственным интерфейсом.
Ответы на вопросы к семинару Радьковой М., 9 «Б»
Ответы на вопросы к семинару Радьковой М., 9 «Б»
1. Счетно-перфорационные машины (когда и кем созданы, какие задачи на них решались)
Счетно-перфорационные машины были созданы в конце 19 в. Германом Холлеритом (амер.). Они осуществляли перфорацию, сортировку суммирование, вывод на печать числовых таблиц и использовались для решения задач статистической обработки, бухгалтерского учета и др.
2. Релейные вычислительные машины (когда и кем созданы, какие задачи на них решались, быстродействие)
РВМ создавались в начале 20 века. Первой считается Марк-1. Марк-2, изготовленный в 1947, содержал 13000 реле. Однако реле – механическое устройство, и его инверсионность (задержка при переключении) достаточно велика, и это сильно ограничивало скорость работы машин(максимально – 50 «+» или 20 «*» в сек.
Первая ЭВМ – универсальная машина на электронных лампах была построена в 1945 в США и называлась ENIAC (электронный цифровой интегратор и вычислитель). Ее конструировали Джон Моучли и Джон Эккерт. Скорость счета ЭВМ превосходила таковую РВМ того времени в тыс. раз. Первый электронный компьютер ENIAC программировался с пом. штекерно-коммуникационного способа, т.е. программа строилась путем соединения проводниками отд. блоков машины на коммутационной доске, и эта утомительная процедура подготовки машины к работе делала ее неудобной в эксплуатации.
4. Какова роль Джона фон Неймана в создании ЭВМ?
Нейман является создателем принципа архитектуры ЭВМ или принцип хранимой в памяти программы, по которому данные и программа помещаются в общую память машины. Впервые статья была опубликована в 1946 в “Nature”, и идеи этой статьи и назвали «архитектурой ЭВМ Неймана». В 1949 построили первую ЭВМ с архитектурой Неймана – англ. машина EDSAC, второй была амер. EDVAC. Серийное произв-во началось в развитых странах мира в 50-х гг.
5. Первые отечественные ЭВМ (когда, конструктор)
6. Поколения ЭВМ (элементная база (на осн.чего: ламповые, транзисторные и тд), основные характеристики, область применения).
1 поколение ЭВМ – ламповые машины 1950-х. Скорость счета самых быстрых из них – до 20 тыс операций в сек (М-20), внутренняя память небольшая (неск. тыс. чисел и команд программы), для ввода программ и данных использовались перфоленты и перфокарты; использовались в осн. для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных. Программирование осуществлялось на языках машинных команд, что было трудоемкой задачей, с которой были знакомы немногие. Имели довольно большой размер, содержали тысячи ламп, занимали иногда сотни кв. м, потребляли сотни киловатт электроэнергии.
2 поколение ЭВМ – 1960-е на осн. транзисторов. Быстродействие – десятки – сотни тыс. операций в сек. Объем внут. памяти возрос в сотни раз по сравнению ЭВМ 1 поколения, большое развитие получили устр-ва внешней памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах, благодаря чему появилась возм-ть создать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые сис-мы, позволявшие длит-но хранить на магнитных носителях большие объемы инф-ы. Развивались языки программирования высокого уровня, и составление программ больше не зависело от модели машины, стало доступнее и стало распространяться. Появились мониторные сис-мы, управляющие режимом трансляции и исполнением программ и из этих сис-м в дальнейшем были образованны современные операц. сис-мы.
3 поколение ЭВМ начали производиться в 1965-х и основывались на интегральных схемах. (Это были сложные электронные схемы, вмонтированные на маленькой пластине из полупроводникового материала площадью
Как была устроена первая счетно-перфорационная машина
Табулятор, электромеханический вычислитель, был создан первоначально для решения задач переписи населения в конце XIX века. Он функционировал совместно с вспомогательными устройствами: перфоратором, контрольником, сортировальной машиной. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Статистическая информация в современном обществе». Именно на долю этих устройств выпал самый долгий век из всего многообразия вычислительных конструкций. Усовершенствованные табуляторные комплексы продолжали работать не только с ЭВМ второго поколения (Минск-32 и др.), но и успешно «сотрудничали» с машинами третьего поколения (ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ) до середины 90-х годов XX столетия.
Сведения о переписи населения собирали агенты, которые записывали в специальные формуляры ответы опрашиваемых жителей по таким данным как возраст, пол, место рождения, количество детей, семейное положение и т.п.
Затем эти формуляры отсылались в Вашингтон, где содержащуюся на них информацию люди сами набивали на перфокарты с помощью перфораторов. В табуляционную машину вводилась колода заранее подготовленных перфокарт, и далее все происходило без вмешательства человека: считывание информации с перфокарт и проведение необходимых вычислительных операций.
Точнее, перфокарты нанизывались на ряды тонких игл, по одной игле на каждую из перфорируемых позиций на карте. Если игла попадала в отверстие, она проходила его и тем самым замыкала контакт в электрической цепи машины.
Это приводило к тому, что счетчик, который состоял из вращающихся цилиндров, продвигался на одну позицию вперед (т.е. добавлялась единичка к определенному показателю переписи).
Промежуточные результаты вычислений записывались в запоминающие регистры, а окончательные – печатались на бумаге. Управление вычислительным процессом, т.е. порядок действий табуляционной машины, определялся соответствующей коммутацией электрических связей на коммутационной доске.
Из чего состоял табулятор
Машина Холлерита в зачаточном виде содержала все необходимые элементы вычислительного автомата, работающего без вмешательства человека:
Этот проект был запатентован как «Электрическая табулирующая система Холлерита» (Hollerith Electric Tabulating System).
Строго говоря, табулятор образца 1887 года не был вычислительной машиной, так как он ничего не вычислял, а просто считал пробивки на перфокартах. В 1908 году Холлерит ввел в конструкцию электромеханический сумматор, использующий ступенчатый валик Лейбница, в 1911 году табулятор дополняется печатающим устройством, затем создаются модели, способные вычитать и умножать. Табуляторы становятся очень сложными техническими устройствами, насчитывающими до 100 000 деталей, а общая длина соединительных проводов в них достигала 5 км.
3 декабря 1896 года Холлерит зарегистрировал фирму Tabulating Machine Company с уставным капиталом в 100 000 USD по выпуску счетно-перфорационных машин.
В 1911 г. он продал свою фирму и зажил жизнью богатого человека, оставаясь консультантом в своей бывшей фирме.
В 1924 году эта фирма была преобразована в фирму IBM (International Machines Corporation) – ныне самого известного в мире производителя компьютеров.
Холлериту так и не досталось ни одной акции IBM, хотя именно его табуляционные машины принесли в итоге баснословные дивиденды счастливым акционерам.
1. Когда и кем были изобретены счетно-перфорационные машины? Какие задачи на них решались?
2. Что такое электромеханическое реле? Когда создавались релейные вычислительные машины? Каким быстродействием они обладали?
3. Где и когда была построена первая ЭВМ? Как она называлась?
4. Какова роль Джона фон Неймана в создании ЭВМ?
5. Кто был конструктором первых отечественных ЭВМ?
6. На какой элементной базе создавались машины первого поколения? Каковы были их основные характеристики?
7. На какой элементной базе создавались машины второго поколения? В чем их преимущества по сравнению с первым поколением ЭВМ?
8. Что такое интегральная схема? Когда были созданы первые ЭВМ на интегральных схемах? Как они назывались?
9. Какие новые области применения ЭВМ возникли с появлением машин третьего поколения?
10. Что такое микропроцессор? Когда и где был создан первый микропроцессор?
11. Что такое микроЭВМ и персональный компьютер?
12. Какие типы ПК наиболее распространены в мире?
13. Что такое суперкомпьютер?
14. Что такое кластерные системы ПК?
15. В чем особенность компьютеров пятого поколения?
1.Созданы в конце 19 века Германом Холлеритом.Функции: сортировка, суммирование, ведение бухгалтерского учета, вывод на печать.
3. Первая ЭВМ – универсальная машина на электронных лампах была построена в 1945 в США и называлась ENIAC.
4. Нейман является создателем принципа архитектуры ЭВМ или принцип хранимой в памяти программы, по которому данные и программа помещаются в общую память машины.
5. Первые отечественные ЭВМ были сконструированы Сергеем Александровичам Лебедевым.
6. Машины первого поколения были на радиолампах, они были очень большие.Лампы были не очень надежные, и их постоянно приходилось проверять и менять сгоревшие.
8. Интегральная схема (микросхема) – миниатюрное электронное устройство, состоящее из большого количества радиоэлектронных элементов, конструктивно и электрически связанных между собой.Первая массовая серия машин на интегральных элементах стала выпускаться в 1964 году фирмой IBM. Эта серия, известная под названием IBM-360.
9. ЭВМ третьего поколения исключительно хорошо справлялось с функциями управления сложными промышленными установками, обработкой данных на заводах, в банках и других учреждениях.
10. Микропроцессор — процессор (устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в виде одной микросхемы или комплекта из нескольких специализированных микросхем.
Первым микропроцессором считается Intel 4004 разработанный корпорацией Intel и выпущенный 15 ноября 1971 года, США.
12. Настольные персональные компьютеры и портативные персональные компьютеры.
13. Суперкомпьютер — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений большинство существующих в мире компьютеров.
14. Кластерные системы ПК — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи, представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс.
15. Пятое поколение ЭВМ ориентировано на создание искусственного интеллекта.
Считалось, что архитектура компьютеров пятого поколения будет содержать два основных блока. Один из них — собственно компьютер, в котором связь с пользователем осуществляет блок, называемый «интеллектуальным интерфейсом».
Когда и кем были изобретены счетно перфорационные машины какие задачи на них решались
Из средств вычислительной техники для механизации управленческого труда на современном химическом предприятии применяются мини- и малые ЭВМ, универсальные ЭВМ средней и большой производительности, счетно-перфорационные машины, электронные, фактурные и бухгалтерские машины, средства сбора и передачи информации. [c.66]
Счетно-перфорационные машины очень удобны для получения сводных данных по расчету объема производства продукции, заработной платы и других экономических и технико-экономических расчетов. Однако по сравнению с ЭВМ они менее производительны. [c.67]
В зависимости от особенностей производства и наличия на предприятиях тех или иных средств вычислительной техники для расчетов производственной мощности могут быть использованы счетно-клавишные, счетно-перфорационные машины и различные ЭВМ. Для проведения оптимизационных расчетов необходимо использование ЭВМ. [c.173]
Информацию часто обрабатывают традиционными методами с помощью простейших счетно-клавишных вычислительных машин. На этих машинах выполняют несложные плановые расчеты, сметно-финансовые расчеты, составляют отчеты, рассчитывают заработную плату, учитывают материальные ценности. Они значительно ускоряют и снижают трудоемкость счетных операций. Более совершенна обработка информации с использованием счетно-перфорационных машин, обеспечивающих классификацию вводимых данных, подсчет п фиксированно полученного результата. [c.298]
При помощи вычислительных машин можно осуществить лишь частичную, малую механизацию бухгалтерского учета. Полная или комплексная механизация требует применения счетно-перфорационных машин, не только механизирующих, но и в значительной степени автоматизирующих наиболее трудоемкие учетные и вычислительные работы. [c.50]
Более совершенное решение проблемы обработки информации— использование счетно-перфорационных машин, представляющих собой систему взаимосвязанных технических устройств, обеспечивающую классификацию вводимых данных, подсчет и фиксацию полученного результата. Основными операциями такой машины является перфорация, контроль перфорации, сортировка перфокарт, подсчет результатов (табуляция перфокарт) и вывод результатов на печать. [c.449]
На крупных предприятиях с достаточно большим объемом учетных и вычислительных работ учет механизируют с помощью счетно-перфорационных машин. Для этого организуются машиносчетные станции (МСС). Однако наилучшие возможности для использования счетно-перфорационных машин на полную мощность и их равномерной загрузки создаются при организации кустовых [c.290]
Важнейшим условием функционирования АСУ является подготовка единой исходной информации (банк данных), ее сбор и анализ. Получаемую информацию преобразуют для ввода в ЭВМ. Сбор и преобразование первичной информации осуществляют разветвленной сетью технических средств, включая различные измерительные приборы, счетчики, датчики и регистрирующие приборы. Информация передается специальными и универсальными средствами (телетайпы, диспетчерские коммутаторы, промышленные телевизионные установки, абонементная двухсторонняя связь и т. д.) Обработка информации счетно-перфорационными машинами предусматривает перфорацию, контроль, сортировку перфокарт, подсчет результатов и их вывод на печать. В качестве технических средств, и ускоряющих процесс обработки информации, используют светокопирование, электронное копирование, микрофотокопирование и др. [c.38]
В качестве первичного документа учета может служить карта учета газа, которую заполняет потребитель. На основании таких карт пробивают массив перфокарт макета I, содержащий шифр газа отраслевой признак потребителя количество принятых единиц измерения газа признак наличия или потребности шифр предприятия. На основании перфокарт рассмотренного макета при помощи счетно-перфорационных машин составляют табуляграммы. [c.274]
На основании перфокарт рассмотренного макета при помощи счетно-перфорационных машин составляют табуляграммы по форме 1. Такая табуляграмма дает возможность определить наличие нефти лли нефтепродуктов по каждому классу, подклассу и сорту. [c.242]
С развитием и внедрением средств механизации учетных и вычислительных работ (внедрение счетно-клавишных, счетно-перфорационных машин) преобладающей становится таблично-перфокарточная форма учета. На ряде предприятий для проведения учета начинают использовать и крупные ЭВМ. [c.344]
Таким образом, данная форма бухгалтерского учета основана на применении технических носителей информации — перфокарт, из которых с помощью счетно-перфорационных машин получают аналитическую и синтетическую информацию в табуляграммах. Применение перфорационных машин позволяет значительно сократить учетный процесс, так как не требуется составлять промежуточные ведомости и регистры. Получаемые табуляграммы заменяют регистры синтетического и аналитического учета. На основании этих данных составляется бухгалтерская отчетность (рис. 7.5). [c.183]
Однако такая форма не получила широкого распространения из-за необходимости больших затрат для ее внедрения огромных размеров счетно-перфорационных машин и многочисленности их необходимого комплекта сложности и громоздкости технологических процессов учета (шифровка и кодирование документов, обработка документов, перфорация и ее контроль, сортировка массива перфокарт, табуляция, контроль и выпуск отчетных табуляграмм и др.). [c.183]
Анализу подвергается также уровень использования современной вычислительной техники для учетных и расчетных операций, наличие счетно-клавишных и счетно-перфорационных машин, объемы и характер выполняемых работ по планированию и учету и обработке информации, эффективность их применения в аппарате УПТОК и его базах. Определяется степень подготовки подсистемы производственно-технического обслуживания и комплектации для перевода на автоматизированную систему управления. [c.165]
Необходимость все более глубокого обоснования планов, их оптимизации требует рассмотрения многих возможных вариантов, сложных многофакторных аналитических расчетов, которые невозможны без применения аппарата математической статистики и в первую очередь регрессионного и вариационного анализа, теории массового обслуживания. В первое время для экономического анализа применялись счетно-перфорационные машины, не только ускорившие расчеты, но и позволившие получать некоторые группировки информации, расчет дисперсий и других отклонений от средних величин, расчеты парных корреляций. Последние годы характеризуются нарастающим использованием для аналитической работы электронно-вычислительных машин, что дало возможность охватывать большое число связей, зависимостей, сторон данного экономического процесса или явления. Особенно меняется методика и организация экономического анализа в условиях автоматизированной системы управления производством (АСУП), целиком построенной на принципах применения электронно-вычислительных машин и экономико-математических методов. [c.10]
В состав каждого из указанных выше типовых станков входит от 1000 до 2000 наименований деталей. Учитывая возможность использования для классификации счетно-перфорационных машин (см. гл. VI), было решено не прибегать к методу случайной выборки требуемой совокупности, а подвергнуть сплошной классификации детали станков 2620, 2656, 6441 и 6662. Общий объем классифицируемой совокупности деталей составил 5800 наименований. [c.21]
Использование счетно-перфорационных машин для обработки исходных данных и первичной документации в целях получения требуемой производственной информации, как известно, определяет необходимость разработки соответствующей цифровой системы кодирования. Последняя должна обеспечивать перевод всей перерабатываемой информации в условные цифровые обозначения, обладать стабильной и минимальной значностью, четкой классификацией и структурой символов. [c.119]
В СССР приняты два вида перфокарт — 45-колонные и 80-ко-лонные. Соответственно этому различаются и два вида счетно-перфорационных машин. [c.111]
К средствам обработки информации относятся средства восприятия и фиксации первичной информации (датчики, счетчики импульсов и др.), средства преобразования информации (устройства для пробивки перфокарт и перфолент, устройства перезаписи, сортировально-подборочные машины), средства для вычислительных и логических операций (ручные счетные приборы, счетно-перфорационные машины, электронно-вычислительные машины). Наибольшую эффективность дает использование ЭВМ — технической основы автоматизированных систем управления. [c.186]
В строительных организациях для механизации учета применяются счетно-клавишные и счетно-перфорационные машины. К клавишным машинам относятся суммирующие, вычислительные, фактурные, бухгалтерские и др., к перфорационным — табуляторы, перфораторы, сортировки и др. [c.21]
Полная механизация учетных работ возможна только при использовании счетно-перфорационных машин, так как последние, работая автоматически, ускоряют процессы подсчета и охватывают более широкие масштабы работы. Счетно-перфорационные машины работают по принципу перфорации специальных карт, когда учетные данные, содержащиеся в первичных документах, переносятся на перфокарты путем пробивки на них перфоратором условных обозначений. [c.21]
Строительные организации в своем распоряжении имеют действующие машиносчетные станции (МСС) и машиносчетные бюро (МСБ). В МСБ обычно применяются суммирующие, вычислительные и счетно-табличные машины, а на МСС кроме перечисленных— счетно-перфорационные машины. Кроме того, строительные организации пользуются услугами МСС и МСБ органов [c.21]
Таблично-перфокарточноя форма бухгалтерского учета в настоящее время применяется в тех крупных организациях, где сохранены централизованные вычислительные центры на базе счетно-перфорационных машин или больших электронно-вычислительных машин типа ЕС-22. Носителями исходной информации при данной форме бухгалтерского учета являются перфокарты, а результативной информацией — табуляграммы. [c.182]
На нефтебазах, где бухгалтерский учет тары осуществляется на счетно-перфорационных машинах, на основе данных. складского количественного учета и синтетического бухгалтерского составляются табуляграммы салъдово-сличительных ведомостей. Для этого используются первичные карточки сортового учета тары на складе и в залоге, которые после выделения остатков на 1-е число каждого месяца передаются машино-счетной станции. Данные карточек подвергаются контролю и таксировке, после чего по ним набиваются перфокарты остатков тары. Затем на основе перфокарт набивается табуляграмма в форме сальдово-сличительной ведомости. [c.126]
Схема, расчета производственной мощности на комплекте счетно-перфорационных машин с электронным вычислителем ЭВ80=ЗМ [c.54]
Первая методика анализа фактической эффективности техники была разработана специалистами Института экономики Уральского научного центра АН СССР под руководством д-ра экон. наук Е. К.. Смирницкого [71 ]. Эта методика опробована и используется на ряде машиностроительных предприятий Свердловска. В методике разработаны формы и таблицы для учета данных и сбора информации, расчетный алгоритм обработки этой информации. Разработанные формы облегчают сбор, систематизацию и обработку данных, открывают возможности механизации учетно-аналитической работы с помощью счетно-клавишных, счетно-перфорационных машин и ЭВМ- [c.181]
Обработка приемо-сдаточных накладных ведется на счетно-клавишных и счетно-перфорационных машинах и заканчивается выдачей табуляграммы (табул. 4), являющейся отчетом о выпуске деталей цехом (участком) за сутки. В этой табуляграмме перечисляются все детали (заготовки), сданные цехом за сутки, с указанием по каждой позиции количества сданных деталей и трудоемкости выполненных работ в нормо-часах. [c.93]
Предлагаемая система механизации расчетов по организации и планированию группового производства основывается на применении комплекта 80-колонковых счетно-перфорационных машин и электронного вычислителя ЭВ80-ЗМ. [c.119]
Для получения этой документации с помощью 80-колонных счетно-перфорационных машин и электронного вычислителя ЭВ80-ЗМ требуется разработать соответствующие макеты перфокарт. [c.129]
Петров В. А. Подетальное оперативно-производственное планирование с использованием счетно-перфорационных машин. ЛДНТП, 1963. [c.190]
Машина ВДТ-3262Э может успешно применяться в тех учреждениях и предприятиях, где объем работы недостаточен для загрузки счетно-перфорационных машин, но превышает возможности электромеханических бухгалтерских и фактурных машин.. [c.97]
Вычислительные приставки ЭВП1, ЭУП и ВП-3 предназначены для расширения вычислительных возможностей комплекта счетно-перфорационных машин. [c.114]
Электронный вычислительный перфоратор ЭВП80-2 предназначен для выполнения арифметических и простейших логических операций. Используется в комплекте счетно-перфорационных машин. Конструктивно состоит из двух блоков электронно-вычислительного и блока ввода-вывода, Электронногвычислительный блок осуществляет операции с числами вводимыми с 80-колонных перфокарт, а блок ввода-вывода служит для ввода исходной информации, вывода результатов решения на перфокарты и контроля правильности расчетов. Блок ввода-вывода может, кроме того, использоваться автономно для дублирования и репродукции перфокарт. [c.114]
При использовании машинных перфокарт (см. рис. 13.9, б) появляется возможность механизировать кодирование перфокарт, контроль, поиск, сортировку и отбор нужных документов с помощью счетно-перфорационных машин. Комплект двух отечественных машин— перфоратор и сортировка (см. гл. 2)—позволяет производить кодирование и поиск нужных перфокарт. Специального оборудования для пробивки отверстий и монтажа микрокадров отечественная промышленность не выпускает. [c.346]
Машиносчетные станции МСС создаются на базе счетно-перфорационных машин на предприятиях и в организациях с объемом работ более 200 тыс. документо-позиций в месяц. По виду обслуживания МСС подразделяются на индивидуальные (данного предприятия) и кустовые. Кустовые машиносчетные станции обычно организуются как хозрасчетные единицы, работающие на договорных началах с обслуживаемыми предприятиями, и имеют полную хозяйственную самостоятельность с правом юридического лица. [c.511]