ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ ТЕ́ХНИКА
-
Рубрика: Технологии и техника
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ ТЕ́ХНИКА, 1) совокупность технич. и математич. средств, методов и приёмов, используемых для механизации и автоматизации решения задач вычислений и обработки информации; 2) область науки, изучающая принципы проектирования, построения и функционирования таких технич. средств; область техники, занимающаяся их разработкой, изготовлением и эксплуатацией.
Счёт и вычисления являются одним из древнейших видов человеческой деятельности. За сотни лет до н. э. необходимость в решении достаточно сложных задач, связанных с исчислением времени, определением площадей земельных участков, торговыми расчётами и др., привела к созданию простейших устройств для механизации вычислений (абака и др.). С развитием строительства, навигации, картографии, баллистики, страхового дела, усложнением финансовых расчётов и др. расширился круг задач, для решения которых требовался большой объём вычислений, что, в свою очередь, способствовало появлению разнообразных счётных инструментов и устройств. Напр., пропорциональный циркуль и сектор (кон. 16 в.), созданные практически одновременно в разных странах, позволяли выполнять операции умножения, деления, извлечения квадратных, кубич. корней, а также вычисления площадей, объёмов и т. д. В кон. 16 в. был разработан математич. метод, значительно упростивший выполнение сложных астрономич. вычислений путём замены операции умножения более простой операцией сложения согласно соотношению $2\sin (a)\sin (b)=\cos (a - b)-\cos (a + b)$.
Ключевым событием в истории вычислений стало изобретение логарифмов Дж. Непером (ок. 1594, опубл. в 1614). Для упрощения и ускорения вычислений стали создаваться математич. таблицы (логарифмов, тригонометрич. функций и др.), что стимулировало работы по механизации вычислений. Были изобретены логарифмич. шкалы (Э. Гантер, 1620), затем разл. конструкции логарифмич. линеек. Однако до сер. 19 в. развитие В. т. было связано гл. обр. с созданием специализир. вычислит. машин и инструментов, как правило аналоговых, предназначенных для приближённого решения узкоспециальных задач (планиметр, интеграф и т. д.).
С сер. 19 в. наибольшее развитие получили цифровые устройства В. т., в первую очередь механич. арифмометры и суммирующие машины. Этому способствовали улучшение способов ввода данных (клавишный ввод) и вывода результатов (печать), появление электрич. привода. В 1834 впервые была сформулирована идея универсальной вычислит. машины (проект аналитич. машины Ч. Бэббиджа).
Важным этапом развития В. т. стала разработка счётно-перфорационных машин (Г. Холлерит, 1889) с автоматизир. вводом данных с перфокарт и табулятором на основе простейших электромеханич. реле. С сер. 1930-х гг. начался переход от реле к электронным лампам, завершившийся созданием ЭВМ (1940-е гг.). Первые ЭВМ использовались для масштабных расчётов (баллистич. таблицы, расчёты в ядерной физике и др.).
В сер. 19 в. математики О. де Морган, Дж. Буль и У. С. Джевонс заложили основы математич. логики. Её аппарат был применён (1-я пол. 20 в.) для создания теории релейно-контактных схем (А. Накашима, 1936, Япония; К. Шеннон, 1938, США; В. И. Шестаков, 1938, Россия), ставшей основой проектирования средств В. т. Исключительное значение имела формализация понятия алгоритма в работах Э. Л. Поста (США) и А. М. Тьюринга (1936). В дальнейшем большой вклад в развитие теории и практики В. т. (архитектура вычислит. машин, программирование, операционные системы) внесли Дж. фон Нейман, С. А. Лебедев, А. М. Тьюринг, А. А. Ляпунов, В. М. Глушков, М. Уилкс и др. учёные.
В сер. 1950-х гг. были разработаны высокопроизводительные ЭВМ на полупроводниковой элементной базе, позволившие создать различные информационные и планово-экономич. системы для пром-сти (планирование производства, бухгалтерия и др.), транспорта (диспетчерские системы, системы бронирования и продажи билетов), торговли (складской учёт, обработка заказов), финансово-кредитной сферы (ведение счетов, учёт чеков и др.), а также автоматизир. систем управления (АСУ). Новое применение вычислит. машин повлекло расширение и развитие сопутствующего оборудования (средства ввода-вывода, внешняя память и др.), во многом определяющего качество интерфейса пользователя с ЭВМ и возможности обработки информации.
С кон. 1960-х гг. в результате дальнейшего совершенствования элементной базы (изобретение интегральных схем, БИС и СБИС) существенно повышается быстродействие и надёжность ЭВМ, расширяются функциональные возможности, уменьшаются габариты и потребляемая мощность, удешевляется произ-во. Разработка мини-ЭВМ и микроЭВМ расширила круг задач, успешно решаемых В. т. Создаются развитые системы управления базами данных (СУБД), системы автоматизирования проектных работ (САПР), совершенствуются АСУ; большое внимание уделяется разработке пакетов прикладных программ (ППП) разл. назначения. Появляются новые и развиваются существующие языки и системы программирования. Автоматизация интеллектуального труда способствовала возникновению новых разделов математики (особенно математич. моделирования), логики, лингвистики и психологии.
Началом подлинной революции в В. т. стало изобретение микропроцессора (1970-е гг.). Функциональные блоки, которые в обычных вычислит. системах находились на отд. интегральных схемах (процессор, оперативная и постоянная память, порты ввода-вывода, таймеры, контроллеры прерываний и др.), стали размещать на одном кристалле, что позволило наладить массовое произ-во персональных компьютеров (ПК). В сер. 1980-х гг. созданы высокопроизводительные многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы и суперЭВМ, реализующие принцип параллельной обработки информации, вычислений и управления. Постоянно расширяется сфера применения В. т. Встроенные устройства на основе микропроцессоров (контроллер или микроконтроллер) нашли широкое применение в пром. автоматике, контрольно-измерит. технике, аппаратуре связи, бытовой технике и др. Большое внимание уделяется созданию компьютерных систем для решения задач искусств. интеллекта (задачи робототехники, машинного перевода текстов с одного языка на другой, моделирования сложных процессов и явлений и др.), а также проблеме обеспечения надёжности вычислит. техники.
Совершенствование телекоммуникационной обработки информации и развитие средств связи привели к созданию больших информационно-вычислит. сетей, объединяющих разл. классы и типы ЭВМ, а также развитых информационно-интеллектуальных систем разл. назначения (напр., Интернет). Пользователь ПК получил доступ ко всем ресурсам информационной сети, а также возможность организовывать общение любого уровня между удалёнными абонентами сети (переписка, видеоконференция и др.). Всё это привело к радикальным изменениям во многих видах деятельности человека и позволило говорить о начале компьютеризации человеческого общества в целом (см. Виртуализация общества). На современном этапе развития В. т. не только пассивно меняет методы и способы восприятия человеком объективной реальности (посредством интеграции быстрого контекстного поиска, служб глобального позиционирования и навигации, геолокации, колоссального объёма накопленных и регулярно обновляющихся данных, в т. ч. картографических данных, спутниковых и наземных фотографий и др., распознавания и синтеза человеческой речи в технологиях дополненной реальности), включая мощнейшую социальную составляющую (придающую необходимую и естественную для человеческого восприятия эмоциональную окраску получаемой информации), но и активно внедряется в неё, объединяя множество независимых устройств в динамичные, активно взаимодействующие вычислительные сети (т. н. Интернет вещей, англ. Internet of Things). Переход человечества от постиндустриальной фазы развития к информационной привёл к существенным изменениям в структуре общества, изменению характера труда, вызвал к жизни новые виды проф. деятельности.
См. также Вычислительная машина, Виртуальная реальность, Информационные технологии.