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馮洛伊曼,馮偌依曼有哪些成就

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1,馮偌依曼有哪些成就

1903年12月28日,在布達(dá)佩斯誕生了一位神童,這不僅給這個家庭帶來了巨大的喜悅,也值得整個計算機(jī)界去紀(jì)念。正是他,開創(chuàng)了現(xiàn)代計算機(jī)理論,其體系結(jié)構(gòu)沿用至今,而且他早在40年代就已預(yù)見到計算機(jī)建模和仿真技術(shù)對當(dāng)代計算機(jī)將產(chǎn)生的意義深遠(yuǎn)的影響。他,就是約翰·馮·諾依曼(John Von Neumann)。
第一臺計算機(jī)

馮偌依曼有哪些成就

2,什么是馮諾依曼原理

美籍匈牙利數(shù)學(xué)家馮·諾依曼于1946年存儲程序原理,把程序本身當(dāng)作數(shù)據(jù)來對待,程序和該程序處理的數(shù)據(jù)用同樣的方式儲存,馮·諾依曼和同事們設(shè)計出了一個完整的現(xiàn)代計算機(jī)雛形,并確定了存儲程序計算機(jī)的五大組成部分和基本工作方法。馮·諾依曼的這一設(shè)計思想被譽為計算機(jī)發(fā)展史上的里程碑,標(biāo)志著計算機(jī)時代的真正開始。 雖然計算機(jī)技術(shù)發(fā)展很快,但“存儲程序原理”至今仍然是計算機(jī)內(nèi)在的基本工作原理。自計算機(jī)誕生的那一天起,這一原理就決定了人們使用計算機(jī)的主要方式——編寫程序和運行程序。科學(xué)家們一直致力于提高程序設(shè)計的自動化水平,改進(jìn)用戶的操作界面,提供各種開發(fā)工具、環(huán)境與平臺,其目的都是為了讓人們更加方便地使用計算機(jī),可以少編程甚至不編程來使用計算機(jī),因為計算機(jī)編程畢竟是一項復(fù)雜的腦力勞動。但不管用戶的開發(fā)與使用界面如何演變,“存儲程序原理”沒有變,它仍然是我們理解計算機(jī)系統(tǒng)功能與特征的基礎(chǔ)。

什么是馮諾依曼原理

3,馮諾依曼體系的核心思想

馮諾依曼是:數(shù)字計算機(jī)的數(shù)制采用二進(jìn)制;計算機(jī)應(yīng)該按照程序順序執(zhí)行。 采用二進(jìn)制作為計算機(jī)數(shù)值計算的基礎(chǔ),以0、1代表數(shù)值。不采用人類常用的十進(jìn)制計數(shù)方法,二進(jìn)制使得計算機(jī)容易實現(xiàn)數(shù)值的計算。 程序或指令的順序執(zhí)行,即預(yù)先編好程序,然后交給計算機(jī)按照程序中預(yù)先定義好的順序進(jìn)行數(shù)值計算。
馮.諾依曼計算機(jī)的核心思想是存儲程序。1945年6月,馮·諾依曼提出了在數(shù)字計算機(jī)內(nèi)部的存儲器中存放程序的概念(stored program concept),這是所有現(xiàn)代電子計算機(jī)的范式,被稱為“馮· 諾依曼結(jié)構(gòu)”,按這一結(jié)構(gòu)建造的電腦稱為存儲程序計算機(jī)(stored program computer),又稱為通用計算機(jī)。馮·諾依曼計算機(jī)主要由運算器、控制器、存儲器和輸入輸出設(shè)備組成,它的的特點是:程序以二進(jìn)制代碼的形式存放在存儲器中;所有的指令都是由操作碼和地址碼組成;指令在其存儲過程中按照執(zhí)行的順序;以運算器和控制器作為計算機(jī)結(jié)構(gòu)的中心等。馮諾依曼計算機(jī)廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)的處理和控制方面,但是存在一些局限性。

馮諾依曼體系的核心思想

4,馮諾依曼是什么人

美籍匈牙利科學(xué)家馮·諾依曼最新提出程序存儲的思想,并成功將其運用在計算機(jī)的設(shè)計之中,根據(jù)這一原理制造的計算機(jī)被稱為馮·諾依曼結(jié)構(gòu)計算機(jī),世界上第一臺馮·諾依曼式計算機(jī)是1949年研制的EDSAC,由于他對現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的突出貢獻(xiàn),因此馮·諾依曼又被稱為“計算機(jī)之父”。 對馮·諾依曼聲望有所貢獻(xiàn)的最后一個課題是電子計算機(jī)和自動化理論。 早在洛斯·阿拉莫斯,馮·諾依曼就明顯看到,即使對一些理論物理的研究,只是為了得到定性的結(jié)果,單靠解析研究也已顯得不夠,必須輔之以數(shù)值計算。進(jìn)行手工計算或使用臺式計算機(jī)所需化費的時間是令人難以容忍的,于是馮·諾依曼勁頭十足的開始從事電子計算機(jī)和計算方法的研究。 1944~l945年間,馮·諾依曼形成了現(xiàn)今所用的將一組數(shù)學(xué)過程轉(zhuǎn)變?yōu)橛嬎銠C(jī)指令語言的基本方法,當(dāng)時的電子計算機(jī)(如ENIAC)缺少靈活性、普適性。馮·諾依曼關(guān)于機(jī)器中的固定的、普適線路系統(tǒng),關(guān)于“流圖”概念,關(guān)于“代碼”概念為克服以上缺點作出了重大貢獻(xiàn)。盡管對數(shù)理邏輯學(xué)家來說,這種安排是顯見的。 計算機(jī)工程的發(fā)展也應(yīng)大大歸功于馮·諾依曼。計算機(jī)的邏輯圖式,現(xiàn)代計算機(jī)中存儲、速度、基本指令的選取以及線路之間相互作用的設(shè)計,都深深受到馮·諾依曼思想的影響。他不僅參與了電子管元件的計算機(jī)ENIAC的研制,并且還在普林斯頓高等研究院親自督造了一臺計算機(jī)。稍前,馮·諾依曼還和摩爾小組一起,寫出了一個全新的存貯程序通用電子計算機(jī)方案EDVAC,長達(dá)l0l頁的報告轟動了數(shù)學(xué)界。這一向?qū)8憷碚撗芯康钠樟炙诡D高等研究院也批準(zhǔn)讓馮·諾依曼建造計算機(jī),其依據(jù)就是這份報告。 速度超過人工計算千萬倍的電子計算機(jī),不僅極大地推動數(shù)值分析的進(jìn)展,而且還在數(shù)學(xué)分析本身的基本方面,刺激著嶄新的方法的出現(xiàn)。其中,由馮·諾依曼等制訂的使用隨機(jī)數(shù)處理確定性數(shù)學(xué)問題的蒙特卡洛方法的蓬勃發(fā)展,就是突出的實例。 19世紀(jì)那種數(shù)學(xué)物理原理的精確的數(shù)學(xué)表述,在現(xiàn)代物理中似乎十分缺乏?;玖W友芯恐谐霈F(xiàn)的紛繁復(fù)雜的結(jié)構(gòu),令人眼花廖亂,要想很決找到數(shù)學(xué)綜合理論希望還很渺茫。單從綜合角度看,且不提在處理某些偏微分方程時所遇到的分析困難,要想獲得精確解希望也不大。所有這些都迫使人們?nèi)で竽芙柚娮佑嬎銠C(jī)來處理的新的數(shù)學(xué)模式。馮·諾依曼為此貢獻(xiàn)了許多天才的方法:它們大多分載在各種實驗報告中。從求解偏微分方程的數(shù)值近似解,到長期天氣數(shù)值須報,以至最終達(dá)到控制氣候等。 在馮·諾依曼生命的最后幾年,他的思想仍甚活躍,他綜合早年對邏輯研究的成果和關(guān)于計算機(jī)的工作,把眼界擴(kuò)展到一般自動機(jī)理論。他以特有的膽識進(jìn)擊最為復(fù)雜的問題:怎樣使用不可靠元件去設(shè)計可靠的自動機(jī),以及建造自己能再生產(chǎn)的自動機(jī)。從中,他意識到計算機(jī)和人腦機(jī)制的某些類似,這方面的研究反映在西列曼講演中;逝世后才有人以《計算機(jī)和人腦》的名字,出了單行本。盡管這是未完成的著作,但是他對人腦和計算機(jī)系統(tǒng)的精確分析和比較后所得到的一些定量成果,仍不失其重要的學(xué)術(shù)價值。

5,簡述馮諾依曼原理的基本內(nèi)容

1、計算機(jī)硬件設(shè)備由存儲器、運算器、控制器、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備5部分組成。2、存儲程序思想——把計算過程描述為由許多命令按一定順序組成的程序,然后把程序和數(shù)據(jù)一起輸入計算機(jī),計算機(jī)對已存入的程序和數(shù)據(jù)處理后,輸出結(jié)果。美籍匈牙利科學(xué)家馮·諾依曼最先提出程序存儲的思想,并成功將其運用在計算機(jī)的設(shè)計之中,根據(jù)這一原理制造的計算機(jī)被稱為馮·諾依曼結(jié)構(gòu)計算機(jī),由于他對現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的突出貢獻(xiàn),因此馮·諾依曼又被稱為“計算機(jī)之父”。擴(kuò)展資料根據(jù)馮諾依曼體系結(jié)構(gòu)構(gòu)成的計算機(jī),必須具有如下功能:1、把需要的程序和數(shù)據(jù)送至計算機(jī)中。2、必須具有長期記憶程序、數(shù)據(jù)、中間結(jié)果及最終運算結(jié)果的能力。3、能夠完成各種算術(shù)、邏輯運算和數(shù)據(jù)傳送等數(shù)據(jù)加工處理的能力。4、能夠根據(jù)需要控制程序走向,并能根據(jù)指令控制機(jī)器的各部件協(xié)調(diào)操作。5、能夠按照要求將處理結(jié)果輸出給用戶。為了完成上述的功能,計算機(jī)必須具備五大基本組成部件,包括:輸入數(shù)據(jù)和程序的輸入設(shè)備;記憶程序和數(shù)據(jù)的存儲器;完成數(shù)據(jù)加工處理的運算器;控制程序執(zhí)行的控制器輸出處理結(jié)果的輸出設(shè)備。參考資料來源:百度百科-馮·諾依曼理論
1采用二進(jìn)制數(shù)的形式表示數(shù)據(jù)和指令;2將指令和數(shù)據(jù)順序都存放在存儲器中;3由控制器、運算器、存儲器、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備五大部分組成計算機(jī)。
存儲程序與程序控制。存儲程序是指人們必須事先把計算機(jī)的執(zhí)行步驟序列(即程序)及運行中所需的數(shù)據(jù),通過一定方式輸入并存儲在計算機(jī)的存儲器中。程序控制是指計算機(jī)運行時能自動地逐一取出程序中一條條指令,加以分析并執(zhí)行規(guī)定的操作。 到目前為止,盡管計算機(jī)發(fā)展了4代,但其基本工作原理仍然沒有改變。 根據(jù)存儲程序和程序控制的概念,在計算機(jī)運行過程中,實際上有兩種信息在流動。一種是數(shù)據(jù)流,這包括原始數(shù)據(jù)和指令,它們在程序運行前已經(jīng)預(yù)先送至主存中,而且都是以二進(jìn)制形式編碼的。在運行程序時數(shù)據(jù)被送往運算器參與運算,指令被送往控制器。另一種是控制信號,它是由控制器根據(jù)指令的內(nèi)容發(fā)出的,指揮計算機(jī)各部件執(zhí)行指令規(guī)定的各種操作或運算,并對執(zhí)行流程進(jìn)行控制。這里的指令必須為該計算機(jī)能直接理解和執(zhí)行。
計算機(jī)由運算器、存儲器、控制器和輸入設(shè)備、輸出設(shè)備五大部件組成指令和數(shù)據(jù)以不同等地位存放于存儲器內(nèi),并可按地址尋訪指令和數(shù)據(jù)均用二進(jìn)制碼表示指令由操作碼和地址碼組成,操作碼用來表示操作的性質(zhì),地址碼用來表示操作數(shù)所在存儲器中的位置指令在存儲器內(nèi)按順序存放。通常,指令是順序執(zhí)行的,在特定條件下,可根據(jù)運算結(jié)果或根據(jù)設(shè)定的條件改變執(zhí)行順序
數(shù)字計算機(jī)的數(shù)制采用二進(jìn)制;計算機(jī)應(yīng)該按照程序順序執(zhí)行。 根據(jù)馮諾依曼體系結(jié)構(gòu)構(gòu)成的計算機(jī),必須具有如下功能: 把需要的程序和數(shù)據(jù)送至計算機(jī)中。 必須具有長期記憶程序、數(shù)據(jù)、中間結(jié)果及最終運算結(jié)果的能力。 能夠完成各種算術(shù)、邏輯運算和數(shù)據(jù)傳送等數(shù)據(jù)加工處理的能力。 能夠根據(jù)需要控制程序走向,并能根據(jù)指令控制機(jī)器的各部件協(xié)調(diào)操作。 能夠按照要求將處理結(jié)果輸出給用戶。 為了完成上述的功能,計算機(jī)必須具備五大基本組成部件,包括: 輸人數(shù)據(jù)和程序的輸入設(shè)備記憶程序和數(shù)據(jù)的存儲器完成數(shù)據(jù)加工處理的運算器控制程序執(zhí)行的控制器輸出處理結(jié)果的輸出設(shè)備

6,馮諾依曼模型指的是什么

由美籍匈牙利數(shù)學(xué)家馮·諾依曼于1946年提出的,把程序本身當(dāng)作數(shù)據(jù)來對待,程序和該程序處理的數(shù)據(jù)用同樣的方式儲存,這正是治愈“神童”ENIAC健忘癥的良方。馮·諾依曼和同事們依據(jù)此原理設(shè)計出了一個完整的現(xiàn)代計算機(jī)雛形,并確定了存儲程序計算機(jī)的五大組成部分和基本工作方法。馮·諾依曼的這一設(shè)計思想被譽為計算機(jī)發(fā)展史上的里程碑,標(biāo)志著計算機(jī)時代的真正開始。 雖然計算機(jī)技術(shù)發(fā)展很快,但“存儲程序原理”至今仍然是計算機(jī)內(nèi)在的基本工作原理。自計算機(jī)誕生的那一天起,這一原理就決定了人們使用計算機(jī)的主要方式——編寫程序和運行程序??茖W(xué)家們一直致力于提高程序設(shè)計的自動化水平,改進(jìn)用戶的操作界面,提供各種開發(fā)工具、環(huán)境與平臺,其目的都是為了讓人們更加方便地使用計算機(jī),可以少編程甚至不編程來使用計算機(jī),因為計算機(jī)編程畢竟是一項復(fù)雜的腦力勞動。但不管用戶的開發(fā)與使用界面如何演變,“存儲程序原理”沒有變,它仍然是我們理解計算機(jī)系統(tǒng)功能與特征的基礎(chǔ)。 EDSAC于1949年5月建成,它是世界上第一臺真正實現(xiàn)內(nèi)部存儲程序的電子計算機(jī),其中凝集著馮·諾依曼等人設(shè)想,也是后來所有電腦的真正原型和范本。
馮·諾依曼結(jié)構(gòu)也稱普林斯頓結(jié)構(gòu),是一種將程序指令存儲器和數(shù)據(jù)存儲器合并在一起的存儲器結(jié)構(gòu)。程序指令存儲地址和數(shù)據(jù)存儲地址指向同一個存儲器的不同物理位置,因此程序指令和數(shù)據(jù)的寬度相同,如英特爾公司的8086中央處理器的程序指令和數(shù)據(jù)都是16位寬。馮.諾依曼結(jié)構(gòu)處理器具有以下幾個特點:1:必須有一個存儲器;2:必須有一個控制器;3:必須有一個運算器,用于完成算術(shù)運算和邏輯運算;4:必須有輸入設(shè)備和輸出設(shè)備,用于進(jìn)行人機(jī)通信。另外,程序和數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲并在程序控制下自動工作
馮諾依曼模型也就是指計算機(jī)的一種組成形式,一般稱為馮諾依曼結(jié)構(gòu)。是一種將程序指令存儲器和數(shù)據(jù)存儲器合并在一起的存儲器結(jié)構(gòu)。程序指令存儲地址和數(shù)據(jù)存儲地址指向同一個存儲器的不同物理位置,因此程序指令和數(shù)據(jù)的寬度相同,如英特爾公司的8086中央處理器的程序指令和數(shù)據(jù)都是16位寬。
美籍匈牙利科學(xué)家馮·諾依曼最新提出程序存儲的思想,并成功將其運用在計算機(jī)的設(shè)計之中,根據(jù)這一原理制造的計算機(jī)被稱為馮·諾依曼結(jié)構(gòu)計算機(jī),世界上第一臺馮·諾依曼式計算機(jī)是1949年研制的edsac,由于他對現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的突出貢獻(xiàn),因此馮·諾依曼又被稱為“計算機(jī)之父”。 cui:馮諾依曼體系機(jī)構(gòu)) 說到計算機(jī)的發(fā)展,就不能不提到德國科學(xué)家馮諾依曼。從20世紀(jì)初,物理學(xué)和電子學(xué)科學(xué)家們就在爭論制造可以進(jìn)行數(shù)值計算的機(jī)器應(yīng)該采用什么樣的結(jié)構(gòu)。人們被十進(jìn)制這個人類習(xí)慣的計數(shù)方法所困擾。所以,那時以研制模擬計算機(jī)的呼聲更為響亮和有力。20世紀(jì)30年代中期,德國科學(xué)家馮諾依曼大膽的提出,拋棄十進(jìn)制,采用二進(jìn)制作為數(shù)字計算機(jī)的數(shù)制基礎(chǔ)。同時,他還說預(yù)先編制計算程序,然后由計算機(jī)來按照人們事前制定的計算順序來執(zhí)行數(shù)值計算工作。 馮諾依曼理論的要點是:數(shù)字計算機(jī)的數(shù)制采用二進(jìn)制;計算機(jī)應(yīng)該按照程序順序執(zhí)行。 人們把馮諾依曼的這個理論稱為馮諾依曼體系結(jié)構(gòu)。從eniac到當(dāng)前最先進(jìn)的計算機(jī)都采用的是馮諾依曼體系結(jié)構(gòu)。所以馮諾依曼是當(dāng)之無愧的數(shù)字計算機(jī)之父。 根據(jù)馮諾依曼體系結(jié)構(gòu)構(gòu)成的計算機(jī),必須具有如下功能: 把需要的程序和數(shù)據(jù)送至計算機(jī)中。 必須具有長期記憶程序、數(shù)據(jù)、中間結(jié)果及最終運算結(jié)果的能力。 能夠完成各種算術(shù)、邏輯運算和數(shù)據(jù)傳送等數(shù)據(jù)加工處理的能力。 能夠根據(jù)需要控制程序走向,并能根據(jù)指令控制機(jī)器的各部件協(xié)調(diào)操作。 能夠按照要求將處理結(jié)果輸出給用戶。 為了完成上述的功能,計算機(jī)必須具備五大基本組成部件,包括: 輸人數(shù)據(jù)和程序的輸入設(shè)備記憶程序和數(shù)據(jù)的存儲器完成數(shù)據(jù)加工處理的運算器控制程序執(zhí)行的控制器輸出處理結(jié)果的輸出設(shè)備
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