Новости

Качество жизни: Компьютер

Качество жизни: Компьютер

Лет этак двадцать назад наличие компьютера в семье горожанина было несомненным признаком отменного достатка. А уже в начале нынешнего тысячелетия отсутствие в квартире личной «персоналки» обозначало, скорее, не бедность, а позицию жителя мегаполиса, не желающего вливаться в процесс общей информатизации.

В наши дни наступление компьютеров идёт по всем фронтам, и уже немало красноярских семей имеют в доме по несколько таких машин, да ещё и с выходом в Интернет. Этому поступательному процессу информатизации общества и посвящён очередной выпуск «Качество жизни», который выходит в рамках проекта «Эврика - Вектор инноваций».

Ретроспектива

Самый первый

Первый автоматический программируемый универсальный цифровой компьютер Z3 появился в 1941 году. Его разработчиком являлся доктор Конрад Цузе, Германия. Машина была основана на реле-технологии и требовала приблизительно 2 600 реле: 1 400 - для памяти, 600 - для арифметического модуля и оставшиеся - как часть схем управления. Память машины состояла из 64 слов. Z3 мог выполнять три или четыре сложения в секунду и умножать два числа за четыре или пять секунд.

Наш, отечественный

Первая отечественная электронная цифровая вычислительная машина - МЭСМ (модель электронной счётной машины) была создана в 1950 году. МЭСМ была расположена в зале площадью 60 м2. Скорость работы машины - около 3 000 операций в минуту. Разработка была успешной, но, увы, успехи эти продлились недолго. Последним нашим достижением в данной сфере стала самая мощная вычислительная машина семейства БЭСМ, созданная в1967 году. Она могла производить около миллиона операций в секунду.

Старт персоналки

Существует не менее десятка претендентов на звание «первого персонального». И что удивительно, все они действительно достойны этого звания! Ведь период с середины шестидесятых до середины восьмидесятых в зарождающейся IT-индустрии напоминает эпоху золотой лихорадки.

И всё же первый серийно произведённый и выставленный на продажу персональный компьютер (в комплекте для сборки и собранный) появился в 1975 году. Аltair 8800 разработан Эдвардом Робертсоном, Вильямом Ятесом и Джимом Байби с 1973-го по 1974-й. В машине использован процессор Intel 8080 и 4 Кбайт памяти. А ещё для этой модели Билл Гейтс и Поль Аллен написали интерпретатор языка Бейсик, втиснув его в имеющийся объём памяти (Гейтс гордится этим достижением до сих пор).

Переход к мобильности

В 1981 году был выпущен первый успешно продаваемый переносной микрокомпьютер с экраном, дисководами и сумкой для переноса, который можно назвать прообразом ноутбуков. Osborne 1, разработанный корпорацией Osborne Computer с 1980-го по 1981 г., имел дисковод для пятидюймовых гибких дискет, крошечный экран (3,55 дюйма по горизонтали и 2,63 - по вертикали), шаблон текстового процессора Wordstar на клавиатуре, аккумуляторные батареи.

Болезни, связанные с информационно-коммуникационными технологиями

Физические:

● синдром компьютерного зрения — быстрое ухудшение зрения (снижение остроты, слезоточивость глаз, головная боль)

● туннельный синдром (синдром запястного канала) — заболевание, выражающееся онемением или болью в запястье кисти руки, манипулирующей компьютерной мышью

● гиподинамия

● тромбоз (закупорка вен)

● боли в спине, сколиоз, остеохондроз

Психологические

● компьютерная зависимость

● игровая зависимость (средний возраст детей-геймеров снизился до 6 лет!)

● информационная зависимость

● интернет-зависимость

● информационный стресс. Так как наблюдается лавинообразный рост информации, то даже подготовленные пользователи ИКТ зачастую “стрессуют” по поводу того, что не успевают обрабатывать этот поток

● цифровое неравенство.Неумение пользоваться информационными технологиями (особенно среди людей старшего поколения) приводит к так называемому digital divide — неравноправию по признаку доступа к ИКТ, и предупреждают, что это чревато социальными последствиями

Сколько российских семей имеют дома компьютеры

(По информации Росстата за 2010 год)

В городе

62,5 % - имеют компьютеры

37,5 % - не имеют

В сельской местности

40,6 % - имеют компьютеры

59,4 % - не имеют

Сколько всего в мире персональных компьютеров

(По данным различных аналитических агентств)

2004 год - 700 млн

2008 год - 1 млрд

2010 год - около 2 млрд

Число персональных компьютеров на 100 работников организации в нашей стране

(По информации Росстата)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

18

20

23

26

29

32

35

С доступом к сети Интернет

4

5

7

9

11

13

15

Организации, имеющие веб-сайт по видам деятельности

2004

2008

2009

Всего

17496

38812

41951

Добыча полезных ископаемых

175

334

338

Обрабатывающие производства

4698

7760

7840

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

217

926

1066

Строительство

710

1517

1609

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

2006

3338

3770

Гостиницы и рестораны

74

547

552

Транспорт и связь

1203

2229

2368

Финансовая деятельность

1594

2691

2866

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

2470

5384

5547

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

2568

8032

9282

Высшее профессиональное образование

818

1640

1827

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

809

2177

2446

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

91

2053

2280

Другие виды деятельности

49

184

160

Затраты на информационно-коммуникационные технологии на предприятиях и организациях России (млн. рублей):

2004

2005

2007

2008

2009

Всего

168373,3

215301,6

299389,4

372733,4

421377,8

На приобретение техники

76460,9

78508,5

93366,9

102514,6

85663,8

На приобретение программных средств

16556

21914,3

44173,7

59339,3

69059,4

На обучение сотрудников

1351

2200

2176,8

2948,3

5226,1

Носители информации: прошлое, настоящее и будущее

Вид носителя информации

Годы жизни

Объём памяти

Достоинства

Недостатки

Перфокарты и перфоленты

1808—1988

до 100 Кб

Простота изготовления, возможность использования в самых низкотехнологичных устройствах

Малая плотность записи, низкая скорость чтения/записи, невысокая надёжность, невозможность перезаписи информации

Дискеты

1971 — по сей день

до 2,88 Мб

Компактный размер, низкая стоимость

Небольшая надёжность, уязвимый корпус, невысокая плотность записи

Магнитная лента

1952 — по сей день

до 4 Тб

Возможность перезаписи, широкий диапазон рабочих температур (от -30 до +80 градусов), низкая стоимость носителей

Невысокая плотность записи, невозможность мгновенного доступа к нужной ячейке памяти, невысокая надёжность

HDD c параллельной записью

1956 — по сей день

до 2 Тб на данный момент

Возможность мгновенного перехода к нужной ячейке информации, хорошее сочетание цена/качество

Недостаточная на сегодняшний день плотность записи, морально устаревшая технология

HDD c перпендикулярной записью

2005 — недалёкое будущее

до 2,5 Тб на данный момент

Высокая плотность записи

Более сложная технология изготовления, высокая цена, невысокая надёжность новых ёмких моделей

HAMR-HDD

2010 — недалёкое будущее

время покажет

Ещё более высокая плотность записи

Особенно сложная технология изготовления и соответствующая ей высокая цена

LD

1972—2000

680 Мб

Первый коммерческий образец оптических носителей данных

Использовался только в качестве носителя видео и аудио и по размерам не уступал виниловым дискам, что создавало определённые неудобства

CD

1982 — по сей день

700 Мб

Компактность, относительная надёжность, дешевизна

Низкая, по современным меркам, ёмкость, морально устаревшая технология

DVD

1996 — по сей день

до 17,1 Гб

Самый популярный носитель информации: подавляющее большинство музыки, фильмов и разнообразного софта распространяется именно на DVD

Морально устаревшая технология

HD-DVD

2004 — 2008

до 30 Гб

Высокая ёмкость плюс относительно невысокая цена за счет более дешевого производства

Отсутствие поддержки американской киноиндустрии.

Blu-ray

2006 — по сей день

до 66 Гб

Высокая ёмкость носителей, поддержка голливудских “монстров”

Большая стоимость приводов и носителей, поскольку для производства требуется принципиально новое оборудование

HD VMD (High Density — Versatile Multilayer Disc)

2006 — недалёкое будущее

до 100 Гб

Высокая ёмкость, относительно низкая стоимость

Отсутствие поддержки крупных игроков рынка, что наверняка станет причиной смерти формата

UDO (Ultra Density Optical)

2000 — по сей день

до 120 Гб

Хорошая ёмкость

Высокая стоимость приводов и носителей, ориентация на узкоспециализированный рынок устройств архивации данных

Голографические диски

недалёкое будущее

до 1 Тб

Очень высокая ёмкость при сохранении компактных размеров носителя

Время покажет

Лазерный HDD

недалёкое будущее

время покажет

Высокая плотность и скорость записи информации, в перспективе — возможность уменьшения количества движущихся частей диска

Слишком много вопросов, на которые никто не даёт ответов

Flash-память

1989 — по сей день

до 80 Гб

Простота в использовании, низкое энергопотребление, надёжность

Ограниченное число циклов записи/стирания

Кстати!

Название «винчестер» жёсткий диск получил благодаря фирме IBM, которая в 1973 году выпустила жёсткий диск модели 3340, впервые объединивший в одном неразъёмном корпусе пластины диска и считывающие головки. При его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «30-30», что означало два модуля (в максимальной компоновке) по 30 Мб каждый. Кеннет Хотон, руководитель проекта, по созвучию с обозначением популярного охотничьего ружья «Winchester 30-30» предложил назвать этот диск «винчестером».

НОВОСТИ КРАСНОЯРСКА