Рождение ЭВМ

Рождение ЭВМ. Широко известно, что первые ЭВМ создавались для проведения расчтов в ядерной физике, в летательной и ракетной технике.

Последовавшее далее внедрение ЭВМ в область административного управления и экономики дало не только экономический эффект, но и привело к созданию и бурному росту новой отрасли - средств и методов электронной обработки информации.

Появились новые ЭВМ, новые методы и средства общения с ними. Возникла новая информационная промышленность, производящая дорогостоящую и малоосязаемую продукцию.

Информация стала товаром. Электронно-вычислительные машины, созданные первоначально для решения вычислительных задач, стали обрабатывать числовую, текстовую, графическую и другую информацию. Вычислительная техника сразу же показала свою эфективность в тех областях человеческой деятельности, где широко использовались методы человеческого моделирования - точные количественные методы. Сюда относятся физика, механика и тд. Но есть области человеческой деятельности, которые ещ недавно считались недоступными для методов математического моделирования, а следовательно, и для ЭВМ. В них шло накопление отдельных фактов, давалось качественное описание объектов и событий.

Их назвали описательными науками. Развитие электронно-вычислительной техники, средств и методов общения с ней, создание автоматизированных информационно-поисковых систем, методов распознования образов привели к тому, что ЭВМ стали способны проводить описательный анализ изучаемых объектов.

Появилось новое направление исследований - разработка машинного искусственного интелекта. Описательные науки получили ЭВМ в качестве нового рабочего инструмента. Никого сейчас не удивит сообщение Учные, обработав на компьютере портет Леонардо да Винчи и изображение Монны Лизы на его картине, утверждают, что везде изображено одно и то же лицо В развитии ЭВМ можно выделить три этапа вычислительный, общеинформационный и интелектуальный.

Наука и технологии находятся сейчас на пороге третьего этапа - развития машинного интелекта. Машиннный интелект войдт в жизнь в виде ЭВМ, выполняющих такие фиунции, которые раньше были привилегией работников умственного труда. Роддаются новые машины, создаются более совершенные программы, растет машинный интелект - появляются новые возможности для исследования и познания окружающего нас мира. 2.3 Современная информатика Современную информатику составляют три направления 1. разработка методов и флгоритмов автоматизированного сбора, хранения, поиска и передичи информации 2. разработка методов и алгоритмов обработки и преобразования информаци 3. разработка технологии и электронно-вычислительной техники, позволяющих развиивать первые два направления.

Современная информатика сложилась в недрах математики и кибернетики, системотехники и электроники, логики и лингвистики. Основные научные направления информатики образут такие дисциплины, как теоретические основы вычислительной техники, статистическая теория информации, теория вычислительного эксперимента, алгоритмизация, программирование и искуственный интелект. Прикладная информатика обслуживает науку, технику, производство и другие виды человеческой деятельности путм создания и передачи в общество информационной технологии.

Эффективное и повсеместное освоение этой новой технологии ставит перед всеми видами образования масштабные задачи распространения компьютерной грамотности и содействие е перерастанию в информационную культуру общества.

Современные ЭВМ не настолько совершенны, чтобы понимать программы, составленные на каком-то употребляемом человеком языке - русском, польском, японском. Поэтому команды, предназначенные машине, необходимо записывать в понятной форме. С этой целью применяют искусственные языки, называемые алгоритмическими или языками программирования. Алфавит, словарный запвс и структура этих языков выбираются таким образом, чтобы они были одинаково удобны как человеку, работающему с программой, так и ЭВМ6 которая должна легко расшифровывать и выполнять задаваемую программой последовательность команд.

Следовательно, язык программирования можно считаль средством общения между человеком и машиной. К настоящему времени создано немало алгоритмических языков для описания задач различных классов. Универсальные языки объединяют в себе несколько задач. К таким языкам и относится язык Паскаль см. ниже. 3. Язык Паскаль 3.1