Почему раньше компьютеры были белые
В последние десятилетия общество стремительно меняется, а вместе с ним и наука. Интерес к научным достижениям и их возможностям неуклонно растет, поэтому сегодня для исследователя важно не только сделать открытие, но и правильно о нем рассказать. Меняются и условия работы — ученые чаще используют цифровые технологии, улучшить которые в ближайшем будущем поможет прогресс в области создания квантовых компьютеров. «Лента.ру» и Homo Science рассказывают, как изменится деятельность ученых и методы научных открытий в будущем.
Пандемия COVID-19 существенно изменила уклад нашей повседневной жизни, сделала ученых самыми востребованными ньюсмейкерами, превратила их в самостоятельных инфлюэнсеров, которым внимают миллионы людей. В то же время руководители, принимающие стратегические решения, все чаще обращаются к отраслевым специалистам, ожидая, что их данные помогут предпринять верные шаги для стабилизации ситуации.
Ученый обязан публиковаться, представлять свои знания и результаты в научном сообществе. Наукометрия — не пустой звук, статус ученого нужно подтверждать
профессор, спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектамНаучный и технический прогресс требует гораздо больше времени, чем ожидает обыватель. Три статьи Эйнштейна, выпущенные в 1905 году, или, например, публикации Уотсона и Крика об открытии структуры ДНК прогремели на весь мир, но, как правило, одна статья в научном журнале редко что-то меняет в жизни ученого и всего человечества. Трудно предсказать, какие именно исследования принесут плоды. Даже знаменитый физик Генрих Герц считал открытые им электромагнитные волны совершенно бесполезными и не мог предсказать, какое значение электромагнетизм приобретет в будущем.
Фундаментальная наука не может принести немедленных результатов, однако часто происходит так, что теоретические изыскания со временем находят применение. Любые технологии, в том числе те, что спасают человеческие жизни, опираются исключительно на фундаментальные знания, и именно кропотливая работа ученых создает задел для технологического развития и более комфортной жизни в будущем.
«Наука помогает людям не только понять законы вселенной и все, что есть в ней здесь и сейчас, но и сделать прогноз, заложить прочный фундамент на будущее», — отмечает советник частного учреждения «Наука и инновации» Госкорпорации «Росатом», кандидат технических наук Екатерина Солнцева.
То, насколько важно общественное доверие к науке, становится понятно в периоды катастрофических событий вроде пандемии COVID-19. Люди, которые не понимают, как работает человеческий иммунитет, как действует вакцина, могут стать косвенными виновниками распространения заболевания, отказываясь от прививок без достаточных на то оснований. Схожая проблема возникает и при обсуждении климатического кризиса: далекие от науки люди считают, что роль человечества в глобальном потеплении переоценена, несмотря на то, что климатологи утверждают прямо противоположное.
Именно поэтому для ученых становится обязательной публичная активность. К примеру, научные фонды, выделяющие гранты, часто требуют, чтобы результаты работы освещались в СМИ. Как правило, этим занимаются пресс-службы научных учреждений, но некоторые ученые сами берутся за популяризацию своей области знаний, пишут книги для широкого круга читателей, выступают с публичными лекциями. Многие ученые стали настоящими иконами массмедиа и поп-культуры, как, например, астроном Карл Саган, физик Стивен Хокинг, биолог Ричард Докинз.
В России популяризация науки стала активно развиваться в 2010-х годах: появились научные блогеры, профессиональные научные журналисты и даже ученые, вокруг которых сформировалась своя фан-база. Проводятся фестивали науки и другие мероприятия, способные пробудить у общественности интерес не только к простым, но и к достаточно сложным научным темам вроде квантовой механики.
Далеко не каждый ученый может уделять время публичным лекциям, поскольку почти все оно уходит на профессиональную деятельность и обучение молодых специалистов. Однако молодые люди, которые хорошо разбираются в научных достижениях и цифровых технологиях, вполне способны взять на себя роль посредников между исследователями и обществом.
Некоторые популяризаторы активно следят за качеством информации, критикуют коллег за допущенные неточности и искажение фактов, рассказывают широкой публике, как тренировать критическое мышление, как распознавать фейки в социальных сетях и новостных изданиях.
Мне кажется, неважно, будет ли это сам ученый или коммуникатор, способный донести сложные научные термины до обывателей простым языком. Важно, чтобы это было сделано правильно, своевременно, интересно и без искажения фактов
кандидат технических наук, советник частного учреждения «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом»Стремительное развитие цифровых технологий существенно расширило исследовательские ресурсы и инструментарий ученых. На повседневной основе они используют в работе не только данные экспериментов, но и результаты, полученные с помощью компьютерного моделирования. Речь идет о возможности выполнять вероятностные расчеты такой сложности, которые ранее были недоступны.
В связи с этим число публикаций растет с каждым годом. Национальный научный фонд США провел масштабное исследование, которое показало, что за последнее десятилетие объем научных статей и докладов на конференции рос на четыре процента в год. Согласно подсчетам компании Altmetric, в 2020 году, когда мир столкнулся с коронавирусом, ежегодное число научных публикаций во всем мире резко выросло и составило более трех миллионов, причем самые цитируемые статьи были связаны с исследованием SARS-CoV-2 и отслеживанием пандемии COVID-19.
Очевидно, что объем данных, которые приходится учитывать исследователю, тоже растет. В современной физике обрабатываемое количество информации намного больше, чем в банковской сфере. Что такое Big Data для современной физики, прекрасно продемонстрировала Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Ежегодно Большой адронный коллайдер (БАК) производит 90 петабайт данных (один петабайт равен квадриллиону байт), а еще 25 петабайт — в ходе других экспериментов ЦЕРН. Общий объем информации, который хранится в информационных центрах ЦЕРН, уже превысил 300 петабайт. Для обработки этого колоссального количества данных используется несколько подходов.
Во-первых, создаются коллаборации, объединяющие сотни вычислительных центров по всему миру. Так называемые распределенные вычисления могут производиться не только суперкомпьютерами, но и тысячами добровольцев с персональными компьютерами.
Это актуально не только для физики частиц, но и для других научных областей — например, молекулярной биологии и фармацевтики. Свойства жизненно важной биологической молекулы зависят от того, в какую трехмерную структуру она свернется. С размером молекулы экспоненциально растет число возможных конфигураций, и на то, чтобы предсказать правильную структуру методом перебора, у компьютера могут уйти сотни тысяч лет непрерывной работы. Решить эти проблемы могут, например, технологии машинного обучения.
Сейчас почти невозможно предсказать, что именно нужно будет знать исследователю даже в недалеком будущем. Именно поэтому появляются ученые, которые одинаково хорошо разбираются как в своей специальности, так и в вычислительных методах. Хорошим примером такого междисциплинарного подхода является биоинформатика, которая объединяет в себе не только компьютерные науки и машинное обучение, но и генетику, молекулярную и эволюционную биологию, химию и кибернетику. Компетентные ученые, занятые в этой области, могут и создавать новые алгоритмы, и со знанием дела использовать уже имеющиеся, получая ценные результаты.
Техника в наши дни не просто не стоит на месте, а развиваются с невероятной скоростью. Только подумайте — даже средненький рабочий лэптоп сегодня будет мощнее мэйнфрейма, который стоял в каком-нибудь университете всего-то тридцать лет назад. Но меняются не только вычислительные мощности — дизайн PC не отстаёт. 4PDA решил вспомнить, как выглядели персональные компьютеры много лет назад — и какими они стали сейчас.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Начнём с прадедушки современного PC: Altair 8800. Никаких клавиатур, мышек и мониторов. Только ввод данных в двоичной форме — с помощью рычажков, только хардкор! Выводились данные в таком же формате — через мигающие лампочки на корпусе.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Последующее поколение компьютеров было уже чуть ближе к народу. В том числе и с точки зрения дизайна. Например, Apple II вполне намеренно сделали похожим на бытовую технику тех лет, а выводить сигнал он мог и на монитор, и на обычный телевизор.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Commodore PET предназначался для офисов и учебных заведений, потому и дизайн у него был строже (зато монитор был встроенным). Сначала корпус хотели изготовить из пластика, но на это не было времени, поэтому выбор сделали в пользу листового железа.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Комплектующие (особенно оперативная память) стоили дорого, поэтому производители экономили как могли. Так, для ZX Spectrum придумали очень недорогую клавиатуру, чтобы снизить стоимость. Именно из-за низкой цены Spectrum стал поистине «народным».
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Вообще, покупая компьютер в 70-х 80-х, чаще всего вы покупали небольшой «ящичек» с клавиатурой, который можно было подключить к телевизору. Всё остальное — дисковод, джойстик — необходимо было докупать отдельно. Удобно, но не слишком изящно.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
По-настоящему в будущее глядела компания Xerox. Её Xerox Alto не так уж и отличается от современного PC: «системник» под столом, выдвижная клавиатура и мышь. А ведь это 1979-ый год! Эпоху выдают только странный монитор и огромный дисковый накопитель.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Всё изменилось после того, как рынок захватил IBM PC и совместимые с ним модели. На несколько лет бежевый ящик с поставленным на него монитором стал стандартом для почти всех PC.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Характерная деталь тех лет: наличие кнопки Turbo (изменяла частоту работы процессора) и замка, который либо запирал сам корпус, либо делал ввод с клавиатуры невозможным. К середине 1990-х оба элемента устарели и от них начали отказываться.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Тогда же стандартной моделью системного блока становится «башня» — всё тот же бежевый (белый, светло-серый) ящик, только теперь он стоит «на боку», а монитор находится рядом. В общем-то, приблизительно в таком виде ПК существуют и до сих пор.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Но и в царстве бежевых кирпичей были свои «белые вороны». Например, Packard Bell Corner PC, который отличался нестандартным корпусом, где дисководы были не вынесены вместе на одну панель, а разнесены по разным углам.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Ещё один выкидыш дизайнерской (и инженерной, раз уж на то пошло) мысли: компьютер Барби. Отличался смехотворной мощностью и вообще низким качеством. Производитель, Patriot Computers, в итоге обанкротился. Для мальчиков был такой же, но с машинками.
История в кадрах: как менялись компьютеры за 40 лет
Сегодня основным цветом для PC вместо скучного бежевого (который имел неприятное свойство желтеть со временем, особенно если в помещении курили) стал строгий чёрный. Тоже не слишком весело, зато куда практичнее (если пыль регулярно протирать).
Электронные вычислительные машины того времени представляли из себя массивные конструкции весом в несколько тонн. Каждый новый этап развития ЭВМ был связан не только с техническим прогрессом, но и с программным. Взять хотя бы Windows, который пришел на смену "бездушному" DOS.
Именно IBM, годом основания которой считается 1889 год, внесла огромный вклад в развитие компьютерной техники. Ее прародительница, корпорация CTR (Computing Tabulating Recording) включала в себя сразу три компании и выпускала самое различное электрическое оборудование: весы, сырорезки, приборы учета времени. После смены директора в 1914 году компания начала специализироваться на создании табуляционных машин (для обработки информации). Спустя 10 лет CTR поменяло свое название на International Business Machines или IBM.
Еще в 1888 году инженер Герман Холлерит, основатель IBM, создал первую электромеханическую счетную машину - табулятор, который мог считывать и сортировать данные, закодированные на перфокартах (бумажных карточках с отверстиями). Его даже использовали при переписи населения в 1890 году в США.
При этом история компьютеров IBM началась спустя более полувека, в 1941 году, когда был разработан и создан первый программируемый компьютер "Марк 1" весом порядка 4,5 тонн, 17 метров в длину, 2,5 метра – в высоту. Президент IBM вложил в него 500 тысяч долларов. Впервые "Марк 1" был запущен в Гарвардском университете в 1944 году. Чтобы понять, насколько сложна была конструкция машины, достаточно сказать, что общая длина проводов составила 800 км. При этом компьютер осуществлял три операции сложения и вычитания в секунду.
Первое поколение ЭВМ
Первая ЭВМ, основанная на ламповых усилителях, под названием "Эниак" была создана в США в 1946 году. По размерам она была больше, чем "Марк 1": 26 метров в длину, 6 метров в высоту, а ее вес составлял около 30 тонн. При этом по производительности "Эниак" в 1000 раз превышала "МАРК-1", а на ее создание ушло почти 500 тысяч долларов. Но у нее были существенные недостатки: очень мало памяти для хранения данных и долгое время перепрограммирования – от нескольких часов и до нескольких дней.
Кстати, среди создателей "Эниак" был ученый Джон фон Нейман, предложивший архитектуру ЭВМ, заложенную в компьютерах с конца 1940-х до середины 1950-х годов. Именно он осуществил переход к двоичной системе счисления и хранению полученной информации.
В 1951 году появился первый коммерческий компьютер UNIVAC, и уже в 1952 году вышел "IBM 701". Это был первый крупный ламповый научный коммерческий компьютер, причем создали его достаточно быстро – в течение двух лет. Его процессор работал значительно быстрее, чем у UNIVAC - 2200 операций в секунду против 455. В одну секунду процессор "IBM 701" мог выполнять почти 17 тысяч операций сложения и вычитания.
Второе поколение ЭВМ
Второе поколение ЭВМ использовало в своей основе транзисторы, созданные в 1947 году. Это была очередная революция, в результате которой существенно уменьшились размеры и энергопотребление компьютеров, так как сами биполярные транзисторы в разы меньше вакуумных ламп.
В 1959 году появились первые компьютеры IBM на транзисторах. Они были надежны, и ВВС США стали использовать их в системе раннего оповещения ПВО. А в 1960 году IBM разработала мощную систему Stretch или "IBM-7030". Она была и вправду сильна – создатели добились 100-кратного увеличения быстродействия. В течение трех лет он был самым быстрым компьютером в мире. Однако со временем IBM уменьшила его стоимость, а вскоре и вовсе сняла с производства.
Третье поколение ЭВМ
Третье поколение компьютеров связано с использованием интегральных схем (в которых используется от десятков до сотен миллионов транзисторов), впервые изготовленных в 1960 году американцем Робертом Нойсом.
В 1964 году IBM объявила о начале работы над целой линейкой IBM System/360.
System/360 хорошо продавалась даже спустя шесть лет после анонса системы. За 6 лет IBM выпустила более 30 тысяч машин. Однако затраты на разработку System/360 были очень велики - около пяти миллиардов долларов. Таким образом, System/360 заложила фундамент для следующих поколений, первым из которых был System/370.
Четвертое поколение ЭВМ
Четвертое поколение связано с использованием микропроцессоров. Первый такой микропроцессор под названием "Intel-4004" был создан в 1971 году компанией Intel, до сих пор остающейся в лидерах. Спустя 10 лет IBM выпустила первый персональный компьютер, который так и назывался IBM PC. Самая дорогая конфигурация стоила 3000 долларов и предназначалась для бизнеса, а конфигурация за 1500 долларов – для дома.
Процессор Intel 8088 работал на частоте 4,77 МГц (сейчас этот показатель в тысячи раз больше), а объем ОЗУ - 64 кбайта (сейчас – в миллионы раз больше). Для хранения информации использовались 5,25-дюймовые флоппи-дисководы. Жесткий диск нельзя было установить из-за недостаточной мощности блока питания.
Интересно, что разработкой компьютера занимались всего четыре человека. Причем IBM не запатентовала ни операционную систему DOS, ни BIOS, что породило огромное количество клонов. Уже в 1996 году IBM уступило первое место по продажам ПК на ею же основанном рынке.
Несмотря на то, что современные гаджеты сильно отличаются по характеристикам от своего предшественника, все они относятся к тому же поколению ЭВМ.
Основные толчки для развития компьютеров дала наука (появление ламп, а затем транзисторов). В настоящее время распространяется ввод информации с голоса, общения с машиной на человеческом языке (приложение Siri в iPhone) и активная работа над роботами. Основное мнение, что будущее – за квантовыми компьютерами, которые будут использовать в своей основе молекулы и нейрокомпьютерами, использующими центральную нервную систему человека и непосредственно его мозг. Однако для того, чтобы эти технологии появились, необходимо досконально изучить эти системы.
© AP Photo Предшественником персонального компьютера от IBM был Apple II. Компьютер был впервые представлен в 1977 году на выставке West Coast Computer Fair и стал одним из самых первых и наиболее успешных персональных компьютеров того времени.
На фото: 15-летний Ричард Коннор играет в игру "Звездный путь" в одном из магазинов Лос-Анджелеса, сентябрь 1977 года.
Предшественником персонального компьютера от IBM был Apple II. Компьютер был впервые представлен в 1977 году на выставке West Coast Computer Fair и стал одним из самых первых и наиболее успешных персональных компьютеров того времени.
На фото: 15-летний Ричард Коннор играет в игру "Звездный путь" в одном из магазинов Лос-Анджелеса, сентябрь 1977 года.
© AFP 2021 / Timothy A. Clary Apple-I - первый компьютер Apple Computer, продемонстрированный в апреле 1976 года в "Клубе самодельных компьютеров" в Пало-Альто, Калифорния. Он был разработан Стивом Возняком для личного использования. У друга Возняка Стива Джобса появилась идея продавать его. Запечатленная на фото модель - первый компьютер Apple, проданный Джобсом в гараже его родителей физическому лицу. В декабре 2014 года этот агрегат, оцененный в 400-600 тысяч долларов, был выставлен на аукцион. Принято считать, что на данный момент из 200 выпущенных Apple I в живых осталось только 50, из которых только шесть в рабочем состоянии.
Apple-I - первый компьютер Apple Computer, продемонстрированный в апреле 1976 года в "Клубе самодельных компьютеров" в Пало-Альто, Калифорния. Он был разработан Стивом Возняком для личного использования. У друга Возняка Стива Джобса появилась идея продавать его. Запечатленная на фото модель - первый компьютер Apple, проданный Джобсом в гараже его родителей физическому лицу. В декабре 2014 года этот агрегат, оцененный в 400-600 тысяч долларов, был выставлен на аукцион. Принято считать, что на данный момент из 200 выпущенных Apple I в живых осталось только 50, из которых только шесть в рабочем состоянии.
© AP Photo У IBM PC 5150 был "прародитель", выпущенный в 1975 году. Однако IBM PC 5100 предназначался для корпораций и стоил 20 тысяч долларов. IBM PC 5150 стоил на порядок меньше (самая дорогая конфигурация оценивалась в 3005 долларов), был удобен в эксплуатации.
У IBM PC 5150 был "прародитель", выпущенный в 1975 году. Однако IBM PC 5100 предназначался для корпораций и стоил 20 тысяч долларов. IBM PC 5150 стоил на порядок меньше (самая дорогая конфигурация оценивалась в 3005 долларов), был удобен в эксплуатации.
© AP Photo / Sal Veder 24 апреля 1984 года в Сан-Франциско Стив Джобс, Джон Скалли и Стив Возняк продемонстрировали публике Apple IIc - "портативный" вариант Apple II, который можно было легко перенести с места на место. Apple IIc, как наиболее впечатляющее на тот момент достижение в области информатики, экспонировался и даже был вынесен на обложку каталога на выставке "Информатика в жизни США", проходившей в 1987-1988 годах в СССР.
24 апреля 1984 года в Сан-Франциско Стив Джобс, Джон Скалли и Стив Возняк продемонстрировали публике Apple IIc - "портативный" вариант Apple II, который можно было легко перенести с места на место. Apple IIc, как наиболее впечатляющее на тот момент достижение в области информатики, экспонировался и даже был вынесен на обложку каталога на выставке "Информатика в жизни США", проходившей в 1987-1988 годах в СССР.
© Flickr / Blake Patterson Commodore 64 — домашний компьютер с 64 КБ оперативной памяти. Выпущен на рынок компанией Commodore International в августе 1982 года по цене 595 долларов. За все время выпуска Commodore 64 (1982-1994) было продано более 15 млн компьютеров. Согласно книге рекордов Гиннесса, Commodore 64 стал лидером продаж среди моделей компьютеров. Считается, что ценовая политика Commodore 64 стала одной из основных причин сокращения рынка игровых приставок в 1983 году.
Commodore 64 — домашний компьютер с 64 КБ оперативной памяти. Выпущен на рынок компанией Commodore International в августе 1982 года по цене 595 долларов. За все время выпуска Commodore 64 (1982-1994) было продано более 15 млн компьютеров. Согласно книге рекордов Гиннесса, Commodore 64 стал лидером продаж среди моделей компьютеров. Считается, что ценовая политика Commodore 64 стала одной из основных причин сокращения рынка игровых приставок в 1983 году.
Семейство бытовых компьютеров БК-0010 было разработано в НИИ точной технологии НПО "Научный Центр" в Зеленограде. Окончательно БК-0010 был "доведен до ума" в 1983 г. на заводе "Экситон" в Павловском Посаде, где и было налажено первое серийное производство в 1985 году. Бытовой компьютер в 1985-1988 годах стол 600 рублей (заработная плата инженера за 3-4 месяца).
Читайте также: