Kievuz

Развитие ИТ: этапы и законы

Этапы развития информационных технологий

Развитие ИТ: этапы и законы

Изначально информационные технологии не были обеспечены электронно-вычислительным инструментарием. Само развитие вычислительной техники определило этапы развития информационных технологий. Пять поколений ЭВМ, информационные революции непосредственно повлияли на эволюцию информационных технологий.

В конце 50 годов XX века появились электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Сначала это были огромные комплексы величиной с достаточно большое здание. Обслуживание такой ЭВМ требовало от человека не только знаний в принципах и методах математических вычислений, но и в электронике.

Со временем изменились технологии. Были изобретены полупроводниковые приборы, затем интегральные микросхемы. ЭВМ стали уменьшаться в размерах, появились мини-ЭВМ. Но эти мини-ЭВМ были размером со шкаф. Сегодня для нас они показались бы просто огромными.

Научно-технический прогресс породил персональные ЭВМ. Как результат, в конце прошлого века зародилась новая информационная технология.

 Эволюция АИТ

Год Поколение ЭВМ Решаемые задачи Тип автоматизированной информационной технологии
Конец 50 – начало 60 Первое поколение Решение отдельных наиболее трудоемких задач по расчету зарплаты и материальному учету. Некоторые отдельные задачи оптимизации Частичная электронная обработка данных
60 – начало 60 Второе поколение Электронная обработка плановой текущей информации. Сбор и хранение в памяти ЭВМ нормативно — справочных данных. Использование машинограмм на бумажных носителях ЭСОД — электронная система обработки
1970-е   го­ды Третье поколе­ние Комплексная обработка информации на всех этапах управленческого процесса.Переход к разработке подсистем АСУ (автоматизированных систем управления) снабжением, сбытом и др. Централизованная автоматизированная обработка  информа­ции в условиях вычислительного центра
1980 годы Четвертое     поколе­ние Развитие АСУ технологическими про­цессами (АСУ ТП), систем автоматизи­рованного проектирования (САПР). АСУ предприятиями (АСУП) Специализация тех­нологических реше­ний на базе мини-ЭВМ, ПЭВМ (персональных ЭВМ) и уда­ленного доступа к массивам данных
1990 годы Пятое поколение Комплексное решение экономических задач, сетевая организация информационных структур, реализация интеллектуального человеко-машинного интерфейса Новая информационная технология на основе сочетания ПЭВМ, средств связи и оргтехники

Информационные революции

Этапы развития информационных технологий тесно связаны с информационными революциями. Одновременно с техническим прогрессом развивалась цивилизация. В ее истории развития произошла не одна информационная революция.

Под информационной революцией можно понимать преобразование отношений в обществе вследствие кардинальных изменений в области обработки информации. В результате подобных преобразований человечество приобретало новое качество.

Первую революцию традиционно связывают с изобретением письменности. В это время произошел гигантский количественный и качественный скачок, знания стали передавать из поколения в поколение не только устно, но и в письменном виде.

Вторая революция связана с изобретением книгопечатания (середина XVI века). Культура, индустриальное общество, организация деятельности радикально изменились в это время.

Третья революция обусловлена изобретением электричества (конец XIX века). В этот период появились сначала телеграф, затем телефон, наконец, радио. Эти устройства позволили быстро передавать информацию и накапливать ее в любом объеме.

Четвертая революция стала следствием изобретения микропроцессорной технологии (70 гг XX века).  В это время появились первые персональные компьютеры. Достаточно быстро были изобретены технологии компьютерных сетей и систем передачи данных.

Период четвертой революции характеризуется тремя фундаментальными инновациями:

  • механические и электрические средства преобразования информации были заменены электронными;
  • все устройства, приборы и узлы машин миниатюризированы;
  • созданы программно-управляемые устройства и процессоры.

Пятая революция — сегодняшние дни. Начинается она со времен формирования безграничных глобальных ик-сетей (информационно-телекоммуникационных).

Эти сети охватывают все страны и континенты, проникают в каждый дом, где есть оборудование для приема сигнала: модем и связанное с ним цифровое устройство.

Информация, передаваемая по глобальной сети воздействует как на каждого человека в отдельности, так и на массы людей в целом. Наиболее яркий пример — интернет.

Суть пятой революции заключается в том, что произошла интеграция в едином информационном пространстве всего мира программно-технических средств, телекоммуникаций и других средств связи, информационных запасов, запасов знаний.

Все это представляет собой единую информационную телекоммуникационную инфраструктуру. В этой среде происходит взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

На сегодняшний день объем обрабатываемой информации огромен, с скорости обработки достигают неимоверных величин. Вместе с тем создаются совершенно новые возможности производства, сбора, хранения, передачи, распространения информации. Меняются технологии поиска и получения существующей информации. Появляются новые виды деятельности в сфере информационных технологий.

Источник: https://infostarting.ru/etapy-razvitiya-informacionnyx-texnologij/

1.4. Информационные технологии: этапы развития

Развитие ИТ: этапы и законы

Информационнаятехнология—процесс, использующийсовокупность средств и методов сбора,обработки и передачи данных (первичнойинформации) для получения информациинового качества о состоянии объекта,процесса или явления. Современнаяинформационная технология опираетсяна достижения в области компьютернойтехники и средств связи.

1этап (до второй половиныXIX в.) —«ручная»информационная технология,инструментарий которой составляли:перо, чернильница, книга. Коммуникацииосуществлялись ручным способом путемотправки по почте писем, пакетов, депеш.Основная цель технологии — представлениеинформации в нужной форме.

2этап (с концаXIX в.) —«механическая»технология,инструментарий которой составляли:пишущая машинка, телефон, диктофон,оснащенная более совершенными средствамидоставки почта. Основная цель технологии— представление информации в нужнойформе более удобными средствами.

3этап (40 – 60-е гг.) — «электрическая»технология,инструментарийкоторойсоставляли: большие ЭВМ и соответствующеепрограммное обеспечение, электрическиепишущие машинки, копировальные аппараты,портативные диктофоны. Изменяется цельтехнологии — акцент начинает перемещатьсяс формы представления информации наформирование ее содержания.

4этап (с начала 70-х гг.) — «электронная»технология,инструментарием которой становятсябольшие ЭВМ и создаваемые на их базеавтоматизированныесистемыуправления (АСУ) и информационно-поисковыесистемы (ИПС), оснащенные широким спектромбазовых и специализированных программныхкомплексов. Акцент смещается в сторонуформирования более содержательнойинформации.

5этап (с середины 80-х гг.) — «компьютерная»технология,основным инструментарием которойявляется персональный компьютер сшироким спектром стандартных программныхпродуктов разного назначения. На этомэтапе происходит процесс персонализацииАСУ (созданиесистем поддержки принятия решения дляразных специалистов).

В связи с переходомна микропроцессорную технологиюсущественным изменениям подвергаетсябытовая техника, приборы связи икоммуникации, оргтехника. Начинаютшироко развиваться компьютерные сети(локальные и глобальные). Наблюдаетсятак называемая компьютеризацияобщества.

Под этим термином понимают задачимассового внедрения компьютеров во всеобласти жизни людей, а также последствия,которые будут вызваны этим массовымвнедрением компьютеров.

Компьютеризация— это сложный социальный процесс,связанный со значительными изменениямив образе жизни населения с целью улучшениякачества жизни за счёт увеличенияпроизводительности и облегчения условийтруда. Этот процесс требует серьёзныхусилий на многих направлениях, включаяликвидацию компьютерной неграмотности,формирование культуры использованияновых информационных технологий.

2.1. Классификация эвм

Компьютерымогут быть классифицированыпо ряду признаков, в частности: попринципу действия, назначению, способаморганизации вычислительного процесса,размерам и вычислительной мощности,функциональным возможностям, способностик параллельному выполнению программ идр.

По назначению ЭВМможно разделить на три группы:

  • универсальные (общего назначения) — предназначены для решения самых разных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Характерными чертами этих ЭВМ являются высокая производительность, разнообразие форм обрабатываемых данных (двоичных, десятичных, символьных), разнообразие выполняемых операций (арифметических, логических, специальных), большая емкость оперативной памяти, развитая организация ввода-вывода информации;
  • проблемно-ориентированные — предназначены для решения более узкого круга задач, связанных обычно с технологическими объектами, регистрацией, накоплением и обработкой небольших объемов данных (управляющие вычислительные комплексы);
  • специализированные — для решения узкого круга задач, чтобы снизить сложность и стоимость этих ЭВМ, сохраняя высокую производительность и надежность работы (программируемые микропроцессоры специального назначения, контроллеры, выполняющие функции управления техническими устройствами).

Попринципудействия(критерием деления вычислительных машинявляется форма представления информации,с которой они работают):

  • аналоговые вычислительные машины (АВМ) — вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной форме, т.е. виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения); в этом случае величина напряжения является аналогом значения некоторой измеряемой переменной. Например, ввод числа 19.42 при масштабе 0.1 эквивалентен подаче на вход напряжения в 1.942 В; АВМ просты и удобны в эксплуатации; программирование задач для решения на них нетрудоемкое, скорость решения изменяется по желанию оператора (больше, чем у ЦВМ), но точность решения очень низкая (относительная погрешность 2-5 %). На АВМ решают математические задачи, содержащие дифференциальные уравнения, не содержащие сложной логики;
  • цифровые вычислительные машины (ЦВМ) — вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее в цифровой, форме — в виде нескольких различных напряжений, эквивалентных числу единиц в представляемом значении переменной; ЦВМ получили наиболее широкое распространение, именно их подразумевают, когда говорят про ЭВМ;
  • гибридные вычислительные машины (ГВМ) — вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме; ГВМ целесообразно использовать для управления сложными быстродействующими техническими комплексами.

По поколениям ЭВМможно классифицировать так:

Поколение Годы Элементная база Быстродействие Память Примеры
1 1940 -1955 электронные вакуумные лампы десятки тысяч операций в секунду 2 – 8 Кб ENIAC (США), Mark I (Великобритания), МЭСМ (Киев)
2 1955 – 1964 транзисторы сотни тысяч операций в секунду 100 Кб NEC – 1101 (Япония), IBM – 709 (США), Минск, БЭСМ (СССР)
3 1964 – 1977 полупроводниковые интегральные схемы (сотни – тысячи транзисторов в одном корпусе) сотни миллионов операций в секунду до десятков Мб IBM System 360 (США), ЭВМ ЕС и СМ (СЭВ)
4 1977 – 1991 большие и сверхбольшие интегральные схемы- микропроцессоры (десятки тысяч- миллионы транзисторов в одном кристалле) более миллиарда операций в секунду десятки Гб IBM PC AT/XT (США), Macintosh (Apple, США), ДВК “Искра” (СССР), MSX Yamaha (Япония), Pentium (США)
5 1991 – 1995 сверхсложные микропроцессоры с параллельно-векторной структурой сотни миллиардов операций в секунду ЭВМ со многими десятками параллельно работающих процессоров, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний;
6 с 1995 сеть большого числа (десятки тысяч) микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем Оптоэлектронные ЭВМ с массовым параллелизмом и нейронной структурой — с сетью из большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих структуру нейронных биологических систем.

Классификация ЭВМпо размерам и функциональным возможностям:

Большие ЭВМ

Исторически первымипоявились большие ЭВМ, элементная базакоторых прошла путь от электронных лампдо интегральных схем со сверх высокойстепенью интеграции.

Однако их производительность оказалась недостаточнойдля моделирования экологических систем,задач генной инженерии, управлениясложными оборонными комплексами и др.

Большие ЭВМ часто называют за рубежомMAINFRAME и слухи об их смерти сильнопреувеличены.

Какправило, они имеют производительностьне менее 10 MIPS (миллионов операций сплавающей точкой в секунду); основнуюпамять от 64 до 10000 МВ; внешнюю память неменее 50 ГВ; многопользовательский режимработы.

Основные направленияиспользования — это решениенаучно-технических задач, работа сбольшими БД, управление вычислительнымисетями и их ресурсами в качестве серверов.Примеры: семейство mainframe: IBM ES/9000(Enterprise System), включает более 18 моделей,реализованных на основе архитектурыIBM390.

Малые ЭВМ

Малые(мини) ЭВМ — надежные, недорогие и удобныев эксплуатации, обладают несколькоболее низкими, по сравнению с большимиЭВМ возможностями. Супер-мини ЭВМ имеютемкость основной памяти — 4-512 МВ;ёмкость дисковой памяти — 2-100 ГВ; числоподдерживаемых пользователей — 16-512.

Мини-ЭВМ ориентированына использование в качестве управляющихвычислительных комплексов, в системахнесложного моделирования, в АСУП, дляуправления технологическими процессами.Родоначальник современных мини-ЭВМ — PDP-11,(programm driven processor -программно-управляемыйпроцессор) фирмы DEC (США).

Супер ЭВМ

Это мощныемногопроцессорные ЭВМ с быстродействиемсотни миллионов – десятки миллиардовопераций в секунду.

Достичь такуюпроизводительность на одном микропроцессорепо современным технологиям невозможно,в виду конечного значения скоростираспространения электромагнитных волн(300000 км/сек), ибо время распространениясигнала на расстояние в несколькомиллиметров (размер стороны МП) становитсясоизмеримым с временем выполнения однойоперации.

Поэтому суперЭВМ создают ввиде высокопараллельных многопроцессорныхвычислительных систем. В настоящеевремя в мире насчитывается несколькотысяч суперЭВМ, начиная от простенькихофисных Cray EL до мощных Cray 3, SX-X фирмы NEC,VP2000 фирмы Fujitsu (Япония), VPP 500 фирмы Siemens(Германия).

Микро ЭВМ илиперсональный компьютер

ПК должен иметьхарактеристики, удовлетворяющиетребованиям общедоступности иуниверсальности:

  • малую стоимость
  • автономность эксплуатации
  • гибкость архитектуры, дающую возможность адаптироваться в сфере образования, науки, управления, в быту;
  • дружественность операционной системы;
  • высокую надежность (более 5000 часов наработки на отказ);

По конструктивным особенностям можно классифицироватьПК так:

  1. Стационарные (настольные)

  • портативные
  • блокноты
  • карманные
  • электронные секретари
  • электронные записные книжки

Большинство изних имеют автономное питание отаккумуляторов, но могут подключатьсяк сети.

Специальные ЭВМ

СпециальныеЭВМориентированы на решение специальныхвычислительных задач или задач управления.В качестве специальной ЭВМ можнорассматривать также электронныемикрокалькуляторы. Программа, которуювыполняет процессор находится в ПЗУили в ОП. Т.к.

машина решает, как правило,одну задачу, то меняются только данные.Это удобно (программу хранить в ПЗУ), вэтом случае повышается надежность ибыстродействие ЭВМ.

Такой подход частоиспользуется в бортовых ЭВМ; управлениирежимом работы фотоаппарата, кинокамеры,в спортивных тренажерах.

Источник: https://StudFiles.net/preview/996451/page:3/

Основные этапы развития информационных технологий

Развитие ИТ: этапы и законы

Первый  Профессиональный  Университет

Институт Администрирования Международного Туризма 

                                         Факультет: туризма

                                                    Курс: 3   

                                      Реферат по дисциплине:

                             Информационный менеджмент

                                                  На тему:

                 Основные этапы развития информационных технологий             

                                                                                                        Работу выполнила:

                                                                                                        Сайдакматова Эльмира

                                                                                                        Салимжановна

                                                                                                        Группа: ТТШЗ–31/7-ФВ–2

                                                                                                         Оплачено: 04 марта 2010г.

                                                      Москва 2010.

                                                         Оглавление

1.Информационные технологии

    1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
    2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Введение

В прошлом информация считалась сферой бюрократической работы и ограниченным инструментом для принятия решений. Сегодня информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития общества, а информационные технологии как средство повышения производительности и эффективности работы людей.

Наиболее широко информационные технологии используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности, хотя начались подвижки в сознании людей, занятых и в других сферах, относительно необходимости их внедрения и активного применения. Это определило угол зрения, под которым будет рассмотрена основная область её применения.

Информационные технологии (ИТ) являются наиболее важной составляющей процесса использования информационных ресурсов общества.

К настоящему времени ИТ прошли несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом техническим прогрессом, появлением новых технологических средств поиска и переработки данных.

Последний по времени этап, часто называемый новым, характеризуется изменением направленности ИТ с развития технических средств на создание стратегического преимущества в бизнесе. 

Определение информационной технологии

Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, мастерство, умение, а это не что иное, как процессы. Под процессом следует понимать определенную совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели. Процесс должен определяться выбранной человеком стратегией и реализоваться с помощью совокупности различных средств и методов.

Под технологией материального производства понимают процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология изменяет качество или первоначальное состояние материи в целях получения материального продукта (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Информационная технология как аналог технологии переработки материальных ресурсов

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как технологию. Тогда справедливо следующее определение.

Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

Цель технологии материального производства – выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или системы.

Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

Известно, что, применяя разные технологии к одному и тому же материальному ресурсу, можно получить разные изделия, продукты. То же самое будет справедливо и для технологии переработки информации.

Таблица 1.3. Сопоставление основных компонентов технологий

Компоненты технологий для производства продуктов

материальных 

информационных

Подготовка сырья и материалов

Сбор данных или первичной информации

Производство материального продукта

Обработка данных и получение результатов информации

Сбыт производственных продуктов потребления

Передача результатов информации пользователю для принятия на ее основе решений

“Новая” информационная технология

Информационная технология является наиболее важной составляющей процесса использования информационных ресурсов общества.

К настоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом развитием научно-технического прогресса, появлением новых технических средств переработки информации.

В современном обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит персональный компьютер, который существенно повлиял как на концепцию построения и использования технологических процессов, так и на качество результатной информации.

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определили новый этан развития информационной технологии и, как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из синонимов: “новая”, “компьютерная” или “современная”.

Прилагательное “новая” подчеркивает новаторский, а не эволюционный характер этой технологии. Ее внедрение является новаторским актом в том смысле, что она существенно изменяет содержание различных видов деятельности в организациях.

В понятие новой информационной технологии включены также коммуникационные технологии, которые обеспечивают передачу информации разными средствами, а именно – телефон, телеграф, телекоммуникации, факс и др. В таб. 1.

4  приведены основные характерные черты новой информационной технологии.

Таблица 1.4. Основные характеристики новой информационной технологии

Методология

Основной признак

Результат

Принципиально новые средства обработки информации

Встраивание  в технологию управления

Новая технология коммуникаций

Целостные технологические системы

Интеграция функций специалистов и менеджеров

Новая технология обработки информации

Целенаправленные создание, передача, хранение и отображение информации

Учет закономерностей социальной среды

Новая технология принятия управленческих решений

Новая информационная технология – информационная технология с “дружественным” интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства.

Прилагательное “компьютерная” подчеркивает, что основным техническим средством ее реализации является компьютер.

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:

  • интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
  • интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными продуктами;
  • гибкость процесса изменения, как данных, так и постановок задач.

По-видимому, более точным следует считать все же термин новая, а не компьютерная информационная технология, поскольку он отражает в ее структуре не только технологии, основанные на использовании компьютеров, но и технологии, основанные на других технических средствах, особенно на средствах, обеспечивающих телекоммуникацию.

Составляющие информационной технологии

Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, как норма, норматив, технологический процесс, технологическая операция и т.п., могут применяться и в информационной технологии.

Прежде чем разрабатывать эти понятия в любой технологии, в том числе и в информационной, всегда следует начинать с определения цели.

Затем следует попытаться провести структурирование всех предполагаемых действий, приводящих к намеченной цели, и выбрать необходимый программный инструментарий.

На рис. 1.8 технологический процесс переработки информации представлен в виде иерархической структуры по уровням: 

Рис. 1.8. Представление информационной технологии в виде иерархической структуры, состоящей из этапов, действий, операций

  • 1-й уровень – этапы, где реализуются сравнительно длительные технологические процессы, состоящие из операций и действий последующих уровней.
  • 2-й уровень – операции, в результате выполнения которых будет создан конкретный объект в выбранной на 1-м уровне программной среде.
  • 3-й уровень – действия – совокупность стандартных для каждой программной среды приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в соответствующей операции цели. Каждое действие изменяет содержание экрана.

Необходимо понимать, что освоение информационной технологии и дальнейшее ее использование должны свестись к тому, что вы должны сначала хорошо овладеть набором элементарных операций, число которых ограничено.

Из этого ограниченного числа элементарных операций в разных комбинациях составляется действие, а из действий, также в разных комбинациях, составляются операции, которые определяют тот или иной технологический этап.

Совокупность технологических этапов образует технологический процесс (технологию).

1.2  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Существует несколько точек зрения на развитие информационных технологий с использованием компьютеров, которые определяются различными признаками деления.

Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с появлением персонального компьютера начался новый этап развития информационной технологии. Основной целью становится удовлетворение персональных информационных потребностей человека, как для профессиональной сферы, так и для бытовой.

Источник: http://stud24.ru/management/osnovnye-jetapy-razvitiya-informacionnyh-tehnologij/9611-22819-page1.html

Информационные технологии. Исторические этапы развития

Развитие ИТ: этапы и законы

К информационным технологиям относят процессы, для которых входящим и выходящим материалом является информация.

Определение 1

Информационные технологии (ИТ) являются совокупностью методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, которая цепочка обеспечивает сбор, обработку, хранение, распространение и вывод информации для снижения трудоемкости, повышения надежности и оперативности использования информационных ресурсов.

В связи с тем, что ИТ используют компьютерную технику и программное обеспечение для создания, получения, обработки, передачи и хранения информации под понятием ИТ чаще всего понимают компьютерные технологии.

В основном ИТ используют при создании и обработке информации для ее анализа и принятия на его основе решения, предусматривающего выполнение необходимого действия.

На данный момент информационные технологии прошли несколько этапов, на которые повлиял научно-технический прогресс, появление новых технических средств обработки информации.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Необходимо принять во внимание, что нет однозначной точки зрения на процесс развития информационных технологий.

Классификация развития ИТ

Существует несколько подходов к делению ИТ, общим для которых является убеждение, что с появлением ПК начался качественно новый этап их развития. Основной целью ИТ становится удовлетворение личных информационных потребностей человека.

Исторические этапы развития ИТ

Условно можно выделить следующие основные исторические этапы развития ИТ:

  1. Письменность.
  2. Книгопечатание.
  3. Почта.
  4. Телефон.
  5. Телеграф.
  6. Телевидение.

Замечание 1

Особенно важным в развитии ИТ стало влияние изобретения компьютерной техники, использования электронной почты и компьютерных сетей, позволяющих не только обрабатывать информацию, но и передавать текстовые, мультимедийные и другие материалы на любые расстояния.

Несомненно на развитие ИТ повлияло появление вычислительной техники и разработка программного обеспечения.

Об использовании вычислительных устройств упоминалось еще в период $2700-2300$ гг. до н. э., когда в Шумере был распространён абак.

Самым ранним механическим аналогом компьютера считают антикитерский механизм, который по внутренней структуре схож с аналоговым компьютером.

Он был предназначен для расчета положения Луны, Солнца и других планет солнечной системы. Этот механизм датирован $100$ г. до н. э. (по некоторым данным $80$ г. до н.э.).

Механизмы подобной сложности не появлялись до $XIV$ века, т.е. до изобретения механических астрономических часов.

Спустя сотни лет появились механические аналоговые вычислительные устройства (экваториум – астрономический вычислительный прибор для определения положения Солнца, Луны и других небесных тел), механический мотор астролябии, торкветум – астрономический инструмент, который производил измерения в различных системах небесных координат). Мусульманскими инженерами были построены автоматы, в частности музыкальные, которые можно было «запрограммировать» на проигрывание разных музыкальных композиций.

После открытия в начале $XVII$ в. Дж. Непером логарифмов для проведения вычислений наблюдается значительный прогресс в создании вычислительных инструментов:

  • $1623$ г. – вычислительная машина В. Шиккарда;
  • $1640$ г. – механическое устройство сложения Б. Паскаля;
  • $1672$ г. – ступенчатый калькулятор Г.В. Лейбница.

Первая аналитическая машина с памятью, арифметическим устройством и логическими схемами, была описана в $1837$ г. Ч. Бэббиджем. Машина считается самой ранней конструкцией современного компьютера, для создания которого потребовалось значительное развитие электроники и теории математики.

Замечание 2

После $1920$-х гг. вычислительной машиной назывались любые машины, которые выполняли работу человека. С $1940$-х гг. понятие вычислительной машины стало заменяться понятием компьютер.

В это время изобретено первое механическое устройство, которое управлялось бинарной системой. Промышленная революция того времени вызвала развитие механизации многих задач. Ткацкий станок Жаккара, управляемый перфокартами, стал доказательством того, что бинарная схема может использоваться для управления механизмами.

Цифровые машины (в отличие от аналоговых) использовали процессоры и реле и могли представлять состояние числового значения, хранить отдельно каждую цифру.

В $1946$ г. создана модель архитектуры компьютера, известная как архитектура фон Неймана, которая с $1950$ г. обеспечила единство конструкций следующих поколений компьютеров.

Первой электронной вычислительной машиной (ЭВМ) принято считать ЭНИАК, разработанный в $1946$ г., управление выполнением операций в которой проводилось посредством штекеров и наборных полей, что занимало длительное время.

В 1964 г. фирма IBM начала создание серии масштабируемых компьютеров, которая стала примером открытого стандарта (один производитель компьютерной техники производит оборудование, совместимое с оборудованием другого производителя). В 1966 г. основана корпорация Intel, начавшая создание микрочипов памяти и впоследствии начавшая производство микропроцессоров.

В $1950-60$-х гг. компьютеры из-за размеров и цены были доступны только крупным компаниям.

В дальнейшем фирмы по производству компьютеров начали производить машины, более доступные по цене и размерам, используя все современные достижения науки: от памяти на магнитных сердечниках, транзисторов, и до микросхем.

Уже в $1965$ г. размер мини-компьютера был с бытовой холодильник и более доступной ценой, причем просматривалась тенденция миниатюризации.

В $1974$ г. фирма MITS начала производить компьютеры, которые стали прародителями всем персональным компьютерам (ПК). Главной причиной успеха этих компьютеров была простота архитектуры. В $1975$ г. фирма MOS Technology, Inc. начала производить компьютеры, гораздо более доступные по стоимости и с более удобным интерфейсом.

С $1976$ г. началось производство компьютеров Apple с встроенной клавиатурой, цветной графикой, звуком и 8 слотами расширения, а в $1977$ г. выпустили первый домашний компьютер.

Уже через $3$ года IBM начала производство родоначальника современных ПК – IBM PC 5150. В $1984$ г. начался выпуск ПК AppleMacintosh с манипулятором “мышь” и графическим интерфейсом, а в $1986$ г.

выпущен первый ноутбук фирмы IBM.

В дальнейшем вычислительная техника и программное обеспечение развивались с необычайной скоростью и предоставляли значительные вычислительные возможности, объемы хранения и обработки информации, выполнение широкого ряда задач по созданию и обработке мультимедийных данных.

Немаловажным в развитии ИТ было использование систем передачи информации, попытки к созданию которых начались в $1792$ г., когда К. Шапп создал «оптический телеграф» для передачи информации при помощи светового сигнала. С помощью электричества во второй половине $XVIII$ в. был построен электростатический телеграф, а в $1809$ г. – электрохимический телеграф.

Дальнейшим развитием телеграфа стал телефон («говорящий телеграф»), с помощью которого в $1876$ г. А.Г. Белл организовал первые телефонные переговоры.

История дальнейшего развития телефона достигла новых технологий: IP-телефония, ISDN, DSL, сотовая связь, DECT.

В дальнейшем появилась необходимость передачи данных между компьютерами или вычислительным оборудованием, которая породила развитие компьютерных сетей.

С $1957$ г. Министерством обороны США разработан проект распределённой сети, названной ARPANET. В течении нескольких лет сеть охватила США. Впоследствии была создана компьютерная сеть, основанная на коммутации пакетов, в Англии, которая к $1976$ г. объединила $12$ компьютеров и $75$ терминалов.

Первая программа для отправки электронной почты по сети разработана в $1971$ г., которая стала очень популярной среди пользователей, а через $2$ года компьютерная сеть стала международной.

В $1983$ г. сеть ARPANET стали называть «Интернет». В $1990$-е гг. Интернет объединил большинство существовавших компьютерных сетей.

Начиная с $1995$ г. начинается глобализация общества. Появление IP-протоколов для мобильных телефонов позволило включить их в сеть интернет, что послужило началом развития электронного мобильного бизнеса. Информационные ресурсы становятся доступны каждому члену общества.

С $2000$ года неотъемлемой частью интеллектуальной деятельности человечества становится электронное моделирование. Сопоставление «электронного мозга» с человеческим привело к идее создания обучающихся ЭВМ – нейрокомпьютеров, которые применяются для распознавания образов, восприятия человеческой речи, рукописного текста и т.д.

Сегодня благодаря новейшим достижениям микроэлектроники и беспроводной связи происходит миниатюризация ИТ. Также интенсивно развиваются мультимедиа технологии, которые соединяют черты различных ИТ и позволяют быстро предоставлять необходимую информацию.

Появляются интеллектуальные ИТ, информационные хранилища, системы электронного документооборота, автоматизации деловых процессов, аналитические системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений.

Развиваются технологии проведения видеоконференций, видеопочта, технологии реинжениринга для перепроектирования и модернизации устаревших систем. Реинжениринг обусловил переход к автоматизации бизнес-процессов, которые происходят в организациях.

Информационные технологии проникают в приборы, устройства, жизнь.

Формируются базы знаний по всем отраслям жизнедеятельности человека: быт, коммерция, бизнес, игры, образование и т.д. В развивающемся информационном обществе особенно ценным становится информация, знание, творчество.

Источник: https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/informacionnye_tehnologii_istoricheskie_etapy_razvitiya/

ovdmitjb

Add comment