Козырев, А. Ю. История развития систем проектирования / А. Ю. Козырев, А. Я. Клочков. — Текст : непосредственный // Технические науки: традиции и инновации : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2012 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2012. — С. 64-66. — URL: https://moluch.ru/conf/tech/archive/6/1575/ (дата обращения: 01.07.2023).
В настоящее время на основе современных вычислительных комплексов и средств автоматизации созданы и находятся в промышленной эксплуатации системы автоматизированного проектирования, позволяющие в значительной степени освободить конструктора-проектировщика от однообразной, трудоемкой и утомительной умственной работы и повысить его интеллектуальные возможности на этапах принятия решений.[1]
По сравнению с историей развития вычислительной техники история развития автоматизированных систем очень коротка, она не насчитывает и пятидесяти лет. Однако без этих систем компьютеры никогда бы не стали тем, чем они являются сейчас – орудием труда миллионов специалистов, занятых проектированием в самых разных областях.
Создаем первый проект в Revit. Для начинающих
- 70-е годы — были получены отдельные результаты, показавшие, что область проектирования в принципе поддается компьютеризации; в этот период основное внимание уделялось системам автоматизированного черчения. Многие программные продукты того времени назывались системами автоматизированного черчения — САЧ.
- 80-е годы — характеризуются активным применением микрокомпьютеров и супермикрокомпьютеров, появлением массовых систем и базовых программных продуктов для них. Этот период характерен использованием различного ПО различными подразделениями одного предприятия (период основной автоматизации). Однако в эти же годы наряду с 2D черчением появились системы 3D моделирования. Теперь стала желательной возможность передавать данные с одного этапа на другой этап ЖЦ. Кроме того, появилось понятие твердотельное моделирование.
- 90-е года — период «зрелости» — некоторые ошибки были исправлены (например, убраны барьеры несовместимости между системами). Сначала стали появляться — третье сторонние фирмы — разработчики ПО для конвертации данных из системы в систему. Потом крупные системы стали сами предоставлять возможность импорта и экспорта данных с другими распространенными системами.[2]
- Деньдобренько Б. Автоматизация конструирования РЭА 1980г.
- “Информационные консультации” [Электронный ресурс] Режим доступа : http://www.ik.3dscorpion.com.ua/IK_sapr_history.php
- Электронное учебное пособие по дисциплине «Международные стандарты обмена данными» ” [Электронный ресурс] Режим доступа : http://www.salogistics.ru/students/suai_2011/page5.html
- Стешенко В. «Алгоритмы и программы автоматической трассировки печатных плат»
Основные термины (генерируются автоматически): CAD, система, CAM, GEM, IBM, ISO, СССР, твердотельное моделирование, геометрическое моделирование, графическая информация.
Похожие статьи
CAD, система, CAM, ISO, IBM, GEM, твердотельное.
История развития систем проектирования | Статья в сборнике. CAD, система, CAM, ISO, IBM, GEM, твердотельное моделирование, СССР, геометрическое моделирование, графическая информация.
«Я Пытался Предупредить Вас» Последнее Предупреждение Илона Маска 2022
Выполнение и редактирование спецификаций сборочных чертежей.
CAD, система, CAM, ISO, IBM, GEM, твердотельное моделирование, СССР. Выбор программного обеспечения для изучения инженерной. Основные компоненты КОМПАС-3D.
3D-моделирование | Статья в журнале «Молодой ученый»
CAD, CAE, CAM, T-FLEX, спецификация, система, сборочный чертеж, редактирование спецификаций, выполнение спецификаций, твердотельное моделирование.
Компьютерное моделирование в России | Статья в журнале.
CAD: твердотельное моделирование. Такого рода системы являются системами твердотельного моделирования. Ряд CAD/CAM систем среднего и нижнего уровней разработан в СССР и России.
Оптимизация времени проектирования с использованием.
Ряд CAD/CAM систем среднего и нижнего уровней разработан в СССР и России. Компьютерное моделирование в России | Статья в журнале. Выделяются следующие типы систем автоматизированного проектирования [2]: – CAD (Computer Aided Design).
Системный анализ предмета «Инженерная графика» со связью.
Непрерывная информация для корректировки системы идет через замкнутую связь надсистемы «Общественный строй», посредством элемента CAD, геометрическое моделирование, начертательная геометрия, компьютерная графика, кредит, занятие, инженерная деятельность.
Реализация процессов обратного инжиниринга при обучении на.
Полезная информация. Спецвыпуски. В частности, к ним можно отнести CAD/CAM-системы, системы документооборота, электронные. Основные термины (генерируются автоматически): CAD, геометрическое моделирование, начертательная.
Пример построения виртуальной 3D-модели учебного заведения
Полезная информация. С появлением мощных компьютеров распространилось графическое моделирование на основе инженерных систем для создания чертежей, схем, графиков; современные 3D редакторы хорошо моделируют не только объекты, но и освещение.
Системы автоматического проектирования в судостроении
В частности, к ним можно отнести CAD/CAM-системы, системы документооборота По большей части, в современные CAD-системы входят модули моделирования Система оптимизирует процесс обмена информацией, ускоряет процесс разработки и проектирования.
- Как издать спецвыпуск?
- Правила оформления статей
- Оплата и скидки
Источник: moluch.ru
Кто, когда и где разработал первый проект автоматической вычислительной машины?
Первую программируемую вычислительную машину попытался создать Чарльз Бэббидж в XIX веке. Она осталась недостроенной. Но в XX веке идеи Бэббиджа воплощенные уже на новом уровне перевернули мир.
Машина Бэббиджа Первый шаг к созданию современных компьютеров сделал английский математик Чарльз Бэббидж. В 1822 году он построил вычислительное устройство, названное им Разностной Машиной (Difference Engine).
Difference Engine позволяла вычислять значения многочленов, выполняя только операцию сложения и не производя при этом умножение и деление. Поскольку Разностная Машина имела ограниченные возможности, дальнейшего развития она не получила. Однако специалисты отмечают, что для того времени это был прорыв в вычислительной технике.
Бэббидж не остановился на достигнутом и с 1830 года занялся разработкой программируемой машины, которую назвал Аналитической (Analytical Engine). К сожалению, математик не смог осуществить задуманного, поскольку Analytical Engine оказалась слишком сложна для техники того времени. Но идеи, которые он озвучил, были действительно революционными. Бэббидж придумал практически современный компьютер, но не в электронном, а в механическом исполнении.
«Мark-1» В 1943 в США на одном из предприятий фирмы IBM (International Business Machines Corporation) американец Говард Эйкея создал более мощный компьютер под названием «Mark -1». Хотя «Mark-1» был устроен практически так же, как и аналитическая машина Бэббиджа, считал он все же намного быстрее. Кроме того, компьютер мог умножать, делить, возводить числа в степень, находить значение синуса.
ENIAC Полумеханические компьютеры, такие как Mark -1, сменили новые, более мощные машины. Одна из них — Electronical Numerical Integrator and Calculator, сокращенно — ENIAC. Этот компьютер на основе электронных ламп был сконструирован в 1946 году. Машина занимала отдельное помещение площадью в 85 квадратных метров, весила 30 тонн и потребляла 150 киловатт энергии.
В компьютере ENIAC впервые перфолента для хранения программ была заменена на перфокарту. Во время работы перфоленты часто рвались, приходилось либо склеивать их, либо менять целиком. Зачастую запасных не было, поэтому нужно было изготовлять новые. Все это доставляло большие неудобства. С перфокартами процесс намного упростился.
Если испортилась одна пластинка, то ее можно было легко заменить. Однако, несмотря на все недостатки, ENIAC своим появлением открыл эру компьютеров.
В СССР первый компьютер был сконструирован в Киеве в 1951 году. Он назывался «МЭВМ» (маленькая электронная вычислительная машина). Уже в 1952 году была построена машина «БЭВМ» (большая электронная вычислительная машина). Этими проектами руководил академик Сергей Лебедев.
Источник: murnik.ru
Презентация на тему Программирование и программные среды
Ассемблер Представляет каждую команду машинного кода с помощью символьных условных обозначений (мнемоник). Преобразование одной машинной инструкции в одну команду ассемблера называется транслитерацией. Т.к. наборы инструкций для каждого модели процессора отличаются, конкретной компьютерной архитектуре соответствует свой язык ассемблера, и написанная на
- Главная
- Информатика
- Программирование и программные среды
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1 Программирование и программные среды
Коды, ассемблеры и языки высокого
уровня
Алгоритм должен быть записан на языке, понятном процессору, т.е.
машинном языке (логические последовательности нулей и единиц). Разные типы процессоров
имеют разные наборы команд. Если язык программирования ориентирован на конкретный тип процессора и учитывает его особенности, то он называется языком программирования низкого уровня.
Ассемблер: операторы языка программирования близки к машинному коду и ориентированы на конкретные команды процессора.
Слайд 2 Ассемблер
Представляет каждую команду машинного кода с помощью символьных
условных обозначений (мнемоник).
Преобразование одной машинной инструкции в одну команду
ассемблера называется транслитерацией.
Т.к. наборы инструкций для каждого модели процессора
отличаются, конкретной компьютерной архитектуре соответствует свой язык ассемблера, и написанная на нем программа может быть использована только в этой среде.
Слайд 3
С помощью ассемблера создаются эффективные и компактные программы.
Требуется хорошо знать устройство компьютера, его архитектуру (методы адресации,
типы данных и т.д.).
Затрудняется отладка больших приложений, а результирующая программа
не может быть перенесена на компьютер с другим типом процессора.
Применяют для написания небольших системных приложений: драйверов, модулей стыковки с нестандартным оборудованием.
В машинной графике, на языке ассемблера пишутся библиотеки, эффективно реализующие алгоритмы обработки изображений, требующие интенсивных вычислений.
Слайд 4
В качестве примера приведем программу на языке ассемблера
для IBM PC. Программа вычисляет значение
a = b +
c для целых a, b и c:
Источник: mypreza.com