Найти в Дзене

«Арифметическая машина»

Одно из распространённых названий современного времени – «век кибернетики». Это название возникло благодаря широкому распространению вычислительной техники. Перечень дел, выполняемых ЭВМ огромен, его можно перечислять до бесконечности. Но человеческий фактор до сих пор остаётся очень значимым в работе этих машин. И если допускаются какие-либо ошибки, то последствия могут быть самыми неожиданными. Например, самой дорогостоящей считается пропуск дефиса в программе, из-за чего пришлось уничтожить ракету, стартовавшую с мыса Кеннеди к Венере.
История изобретения вычислительной техники своими корнями уходит в далёкое прошлое. На юго-западе Англии, на равнине Солсбери, находится Стоунхендж – сооружение из огромных, расположенных в определённом порядке камней. Возраст этого сооружения почти 4 тысячи лет. После долгих исследований учёные пришли к выводу, что оно является древнейшим на земле вычислительным устройством, созданным руками человека. Камни расположены таким образом, что с их помощь

Одно из распространённых названий современного времени – «век кибернетики». Это название возникло благодаря широкому распространению вычислительной техники. Перечень дел, выполняемых ЭВМ огромен, его можно перечислять до бесконечности. Но человеческий фактор до сих пор остаётся очень значимым в работе этих машин. И если допускаются какие-либо ошибки, то последствия могут быть самыми неожиданными. Например, самой дорогостоящей считается пропуск дефиса в программе, из-за чего пришлось уничтожить ракету, стартовавшую с мыса Кеннеди к Венере.


История изобретения вычислительной техники своими корнями уходит в далёкое прошлое. На юго-западе Англии, на равнине Солсбери, находится Стоунхендж – сооружение из огромных, расположенных в определённом порядке камней. Возраст этого сооружения почти 4 тысячи лет. После долгих исследований учёные пришли к выводу, что оно является древнейшим на земле вычислительным устройством, созданным руками человека. Камни расположены таким образом, что с их помощью можно определить времена года, предсказывать солнечные и лунные затмения.

-2


В 1901 году в Афинский национальный музей с затонувшего древнегреческого корабля поступил бесформенный бронзовый предмет. Учёные определили возраст его изготовления – I век до нашей эры. После долгой очистки и восстановления сотрудники музея установили, что перед ними остатки довольно сложного механического вычислительного устройства. Древнегреческая машина состояла из множества шестерёнок, рукояток, табличек с астрономическими обозначениями и надписями. Судя по этим надписям, она предназначалась для вычисления восхода и захода Солнца и фаз Луны.


Но помимо астрономов и учёных услугами счётных устройств, облегчающих сделать нужные расчёты, пользовались многие купцы, аптекари, государственные чиновники. Долгое время прообразами будущей вычислительной техники были незаменимые счёты – палочки с нанизанными на них косточками, камушками, раковинами, деревяшками.
Считается, что первую счётную машину изобрёл в 1623 году немецкий математик В. Шиккард. Она предназначалась в основном для выполнения операций сложения и вычитания. До наших дней машина не сохранилась. В 1642 году французский учёный Б. Паскаль создал «арифметическую машину – «паскалина». Над своим изобретением он работал 12 лет и построил 50 действующих моделей.


Первая «суммирующая машина» в России появилась в 1770 году. Согласно сохранившейся на ней надписи, она была «изобретена и изготовлена Евной Якобсоном, часовым мастером и механиком в городе Несвиже». А серийное производство вычислительных машин началось в конце XIX века. Русский изобретатель В. Ознер организовал в Петербурге завод по производству арифмометров собственной конструкции.


В 1937-1942 годах американскими учёными изобретателями Моучли-Эккертом и Джоном Атанасовым была создана электронная цифровая вычислительная машина ЭВМ. И уже в 1950 году в Институте электротехнике в Киеве прошла испытание ЭВМ, получившая название МЭСМ (малая электронная счётная машина). Серийное производство началось с 1953 года.
На вопрос «что же может компьютер?» как-то раз он ответил сам. Во время эксперимента по машинному переводу текста с одного языка на другой, у компьютера обнаружилась «мания величия». Фразу «Компьютер может многое, но не всё» он перевёл как «Компьютер может почти всё». В современном мире практически нет ни одной области человеческой деятельности, где бы не применялись ЭВМ. Уже разрабатываются программы для компьютера, воспринимающего эмоции и обладающего искусственным интеллектом.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Александров В. В. ЭВМ видит мир / В. В. Александров, Н. Д. Горский. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 139 с. : ил.
едф

Буровик К. А. Родословная вещей / К. А. Буровик. – 2-е изд. – Москва : Знание, 1991. – 228 с.
едф, зуф, ф1абю, ф1омг, ф2, осф, ф3

Коляда М. Г. Окно в удивительный мир информатики : учеб. пособие / М. Г. Коляда. – Донецк : Сталкер, 1999. – 448 с.
едф

Свечников А. А. Путешествие в историю математики, или Как люди учились считать : кн. для тех, кто учит и учится / А. А. Свечников. – Москва : Педагогика-Пресс, 1995. – 168 с.
едф, зуф, цдч, ф1омг

Халамайзер А. Я. Что может компьютер? / А. Я. Халамайзер, М. А. Перегудов. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 173 с. : ил.
ф1абю, ф1омг