Серия «Памятные даты»

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика

В июне этого года ростовский суд признал эмодзи с поднятым вверх пальцем, отправленный в мессенджере, эквивалентом подписи под юридически обязывающим документом. Знаковое событие.

И началось оно ровно 41 год назад, 19 сентября 1982… Или раньше… Или позже… Сегодня мы празднуем день рождения смайлика, отца эмодзи, стикеров и того странного баклажана из телеграмм, однако его история оказалась куда сложнее его незамысловатого внешнего вида.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост


:) Жёлтый кружок с глазами и улыбкой


Представьте себе одну ужасающую картину: идут масштабные процессы в корпоративной жизни страны, многие люди рискуют в любой момент потерять работу, остаться без средств к существованию, потерять возможность кормить свои семьи и выплачивать долги за дом, машину, медстраховку, а значит рискуют потерять и дом, и машину, и медстраховку. Тревожно. Вот именно так и чувствовали себя тысячи офисных работников по всей Америке в 60-е годы, когда начался процесс слияния крупных страховых компаний.

В декабре 1963 компания «State Mutual Life Assurance Cos. of America» решила подбодрить своих сотрудников. Она дала им денег? Гарантии сохранения рабочих мест? Улучшила условия их труда? Может быть оплачиваемые отпуска для всей семьи? Не, это всё какие-то неважные и вторичные мелочи, берите выше: она заказала у художника Харви Болла символ для значков и наклеек, чтобы вешать их на одежду сотрудников и клеить на всякие рабочие поверхности.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

По признанию самого мистера Болла, работа заняла у него не больше 10 минут и он получил за неё аж целых 45 долларов. В те годы 45 долларов были более весомой суммой, чем сейчас, а за десять минут работы так и подавно, так что художник посчитал это весьма выгодной сделкой. Он не стал даже утруждаться с регистрацией рисунка в качестве торговой марки или ещё как-то защищать своё авторское право (делаем тут мысленную пометку, этот момент всплывёт позже). Сам Харви Болл в итоге не заработал больше ни цента на своём творении, о чём, правда, никогда не жалел.

Значки с жёлтой улыбающейся рожицей имели большой успех, и вскоре страховщики заказали партию ещё в 10 000 штук. А в 1970 году добавили к символу слоган «Have a Happy Day» и смайлик получил второй буст популярности, став известным по всему миру. Символ появился на открытках, майках, бейсболках, кружках, номерных знаках – в общем, на всём, чём только можно.

Было лишь вопросом времени, когда он появится в интернет-общении. Времени и авторства.

:) Двоеточие, тире и закрывающая скобка


После того, как простой и привычный смайлик в виде кружочка появился в мире, сама идея перенести его в текстовое общение витала в воздухе. Разные люди в примерно одно и то же время приходили к этой идее, далеко не все эту идею выразили или хоть где-то зафиксировали. Иногда авторство могло быть весьма неожиданным. Так, например, среди одного из «изобретателей» часто называют писателя Владимира Набокова. В 1969 на одном из интервью он сказал буквально следующее:

«Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос».

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

В те же годы электронные смайлики появились на специализированной платформе PLATO. В отличие от привычного нам формата, где улыбающееся лицо как бы лежит на боку, эти смайлики были расположены вертикально и представляли из себя наложение одних символов на другие. На PLATO сочетание клавиш Shift+Spacebar вызывало смещение курсора на одну позицию влево, и вводимый после символ не замещал и не сдвигал последующий, а накладывался поверх первого. Получившиеся рожицы программисты тех лет развлечения ради печатали на перфокартах и перфолентах. Их также использовали при создании простейших компьютерных игр. Однако кто первым додумался до этого фокуса с наложением – неизвестно.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Как выглядели смайлики на PLATO

Ряд исследователей интернет-культуры (да, есть и такая профессия) считают, что смайлик появился задолго до семидесятых годов прошлого века. Как минимум весёлая детская считалочка «точка, точка, запятая – вышла рожица смешная» существовала уже на тот момент очень давно, а самые первое подобие смайлика было обнаружено на образцах древнекитайской письменности 17 века до нашей эры. Честно сказать, увидеть там предумышленный смайлик – это надо ещё постараться, вполне может быть и случайный узор, но так говорят серьёзные люди в серьёзных очках – спорить мы с ними не будем, пусть говорят.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Нет, ну в принципе то похоже (тут автор серьезно поправляет серьезные очки)

Большинство же исследователей и людей простых, считает днём рождения ASCII-смайлика (то есть смайлика, составленного из букв, цифр и знаков препинания, входящих в набор символов ASCII) 19 сентября 1982 года. Именно в этот день профессор Скотт Фалманн предложил своим коллегам таким образом обозначать положительные эмоции, и сразу же после изобрёл и грустный смайлик, для эмоций отрицательных. В те годы группа американских учёных из разных университетов была подключена к экспериментальной сети под названием Arpanet, которую сделали по заказу Минобороны США. Это даже не было интернетом в прямом смысле, но простенький интерфейс позволял создавать некоторое подобие чатов и обмениваться небольшими сообщениями.

Вообще мистер Фалман — учёный-программист, в научном сообществе наиболее известный как автор новаторских работ в сфере развития раннего искусственного интеллекта 80-х. Однако его научные работы в итоге мало кому известны, и прославился он именно этим свои изобретением, которому сам Фалман не придал особого значения и никому не рассказывал об этом годами. Ну придумал и придумал, чё бубнеть то. Когда корпорация Майкрософт раскрыла его авторство, он прокомментировал это так:

«Да, я – изобретатель горизонтального «улыбающегося лица», который обычно используется в электронной почте, чатах и сообщениях форумов. Или, по крайней мере, я – один из изобретателей».

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

И второй «отец» смайлика также «поработал» не больше 10 минут

Новые университеты из разных стран продолжали подключать к системе Arpanet, и всех новых участников электронных переписок приветствовали теми самыми смайлами Фалмана. Стали появляться и новые варианты, а после открытия всемирной паутины в 1991 году, смайлы мигом перешли туда вслед за пользователями и стали массовым явлением.

:) Галочка, нижнее подчёркивание, галочка


Выделяют как минимум несколько систем выражения эмоций символами: западную, японскую, корейскую и китайскую. Все они принципиально отличаются: если западная базируется на вертикальном сочетании знаков препинания «:)», то японская «*_*» и корейская «ㅜ.ㅜ» – на горизонтальном сочетании знаков препинания и слоговых азбук, а китайская «囧» – на визуальной схожести иероглифов с выражениями лиц. И если в западных смайлах больше внимания уделяется форме и положению рта, то на востоке в центре внимание глаза.

Японские смайлики, которые базируются на демонстрации эмоций персонажей в манге, крайне разнообразны. В Интернете можно встретить цифру 10000, но ряд исследователей (ох уж эти исследователи), полагает, что их даже больше. Такое многообразие объясняется как минимум двумя факторами:

  • в отличие от кириллицы и латиницы, которые чаще всего записываются в однобайтовых кодировках, японскому письму необходимы как минимум двухбайтовые кодировки, имеющие более широкий охват символов;

  • каомодзи могут обозначать не только отдельные эмоции, но и сложные действия, а их комбинации – даже целые истории.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Неполный (!) список каомодзи для обозначения всего одной эмоции – радости

Понять, кто изобрёл эти региональные версии смайлов также нет никакой возможности: никто так и не признался.

Однако мы знаем, кто создал первый полноценный набор эмодзи: японец – Курита Сигэтака, сотрудник оператора сотовой связи NTT DoCoMo. Он вместе с командой работал для мобильного портала i-mode и, будучи дизайнером, захотел как-нибудь обновить интерфейс. Кроме того, передача информации таким образом способствовала экономии трафика и быстрой загрузке страницы – важное преимущество в те годы. Курита, который рисовал каждый эмодзи собственноручно, столкнулся с таким ограничением, как разрешение в 144 пикселя, и именно поэтому его эмодзи выглядят иначе, чем современные.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Самый первый набор эмодзи

Забавный факт: в России тоже есть своя региональная особенность. Если прочие представители западной интернет-культуры сократили символ смайлика до двоеточия и скобки :), то мы пошли ещё дальше, и оставили одну только скобку). Такие вот мы занятые люди))). Ну и соответственно, чем больше скобок, тем больше смеха и радости))))))). Однако у людей за пределами нашей великой Родины подобное вызывает недоумение.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Так что если вы планируете карьеру шпиона и рассчитываете успешно внедриться в стан противника – не забудьте об этом маленьком нюансе, товарищи))).

:) Права собственности и деньги


Внимательный читатель уже мог заметить одну интересную особенность смайлов – из всех людей, кому приходила в голову делать знаки в виде улыбающегося лица, мало кому приходила в голову идея зарегистрировать авторское право и хоть как-то на этом заработать. Возвращаясь на минуту к корпоративному художнику Харви Боллу – он был даже не первый, кто нарисовал улыбающееся лицо таким образом. «Счастливое лицо» использовалось в рекламных кампаниях фильмов «Лили» в 1953 году и «Жижи» в 1958 году, более чем за 10 лет до его работы.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Зарегистрировал ли автор плаката свою работу? Думаю, вы уже знаете ответ.

Как следствие, изображение смайлика во все годы использовали все, кому не лень. В 1967 году дизайн Болла использовался в рекламной кампании Университета федеральных сбережений и займа в Сиэтле. Даже государственная контора, почтовая служба США, выпустила марку со смайлом Болла, и никого и нигде это не смущало. Сложно, конечно, представить такое в наше время, когда товарный знак и право собственности пытаются оформить даже на слова «glass» или «king», или же на ведро определённого объёма.

В 1971 году французский предприниматель по имени Франклин Лоуфрани (Franklin Loufrani) зарегистрировал улыбающееся лицо как торговую марку в более чем 100 странах, основал корпорацию Smiley Licensing, и весьма неплохо заработал на этом деле. В США он и его компания при этом старались не светиться.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Лоуфрани утверждал, что это он изобрёл символ в 1968 году в Париже в 1997 году Франклин Лауфрани таки преисполнился уверенности в себе и попытался приобрести права на товарный знак смайлика, и даже на само это слово в США. Забавно, что Харви Болл не стал подавать на него в суд, но это, внезапно, сделала компания Wal-Mart, которая годом раньше начала использовать заметно отличающееся счастливое лицо в своей рекламной кампании.

Wal-Mart отреагировала первой, пытаясь блокировать предложение Лауфрани, а позже пытаясь самим зарегистрировать смайлик. Лауфрани в свою очередь подал иск в суд, чтобы остановить применение смайлика в Wal-Mart. В 2002 году дело дошло до рассмотрения, но так вопрос оказался сложным и запутанным (вот уж неожиданность), решение можно было ожидать в течение семи лет.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

И хотя Wal-Mart с 2006 начал постепенный отказ от смайлика на жилетахи на своём веб-сайте, компания параллельно подала в суд на онлайн-пародиста по обвинению в «нарушении использования торговой марки» после того, как он использовал этот символ. Оцените просто масштаб наглости.

Они проиграли в марте 2008 года. Судья принял решение, что смайлик не является «отличительным» знаком, и поэтому не может быть ничьим товарным знаком, а значит Wal-Mart не может иметь на него никаких претензий.

Дело Лауфрани против Wal-Mart протянулось таки семь лет и было окончательно закрыто в марте 2009 года. Судья отклонил все претензии Лауфрани на какие-либо права на какой бы то ни было символ улыбающегося лица и слово «смайлик», отметив, что оба они стали «повсеместными» в американской культуре задолго до первой заявки на товарный знак Лауфрани.

Эти два судебных решения фактически узаконили смайлик в качестве общественного достояния, по крайней мере в пределах юрисдикции США. Судебные решения США не распространяются на другие страны, поэтому компания Лауфрани SmileyWorld продолжает утверждать (и применять) свои права на товарный знак в большей части остального мира. Учитывая размах дерзости товарища, он вполне может однажды подать в суд и на тебя, читатель: улыбаясь, ты незаконно используешь его товарный знак.

Нашлись, однако, и другие изобретатели «смайлика», и в конце концов Харви Болл с запозданием (аж в 1999 году) зарегистрировал свою версию улыбки, в которую включил свои инициалы.

Основанную Харви Боллом «Корпорацию мировой улыбки» (World Smile Corporation) возглавляет его сын Чарльз, который внимательнейшим образом следит за тем, кем и как используется марка. Вся прибыль, произведённая World Smile Corporation после уплаты налогов, идёт на благотворительную деятельность.

:) Каждый шестой сайт


По приблизительным оценкам, смайлы используются на каждом шестом сайте по всей мировой сети, и это учитываются только классические улыбающиеся лица. Чего уж там, пока я готовил материал для этой статьи, то случайно заметил смайлик даже в начальной странице моего браузера – Opera.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

При этом эволюция смайлов не стоит на месте, их становится все больше с каждым годом, а диапазон выражаемых эмоций – шире. При определённой сноровке можно в общении буквы не использовать вовсе, и при этом тебя поймут и ответят, возможно тоже с помощью одних лишь эмотиконов.

На частоту использования смайлов и эмодзи вообще очень сильное влияние оказывают культурные и языковые особенности. Так в той же Японии, относящейся к ряду высококонтекстуальных культур, в разговоре используется больше невербальных элементов, и потому на письме без графических знаков в переписке обойтись достаточно затруднительно. В низкоконтекстуальных культурах, где люди выражают мысли и свою позицию напрямую (Германия, США, Скандинавия), смайлы и эмодзи популярны в ощутимо меньшей степени. Это не значит, что их там не используют, просто опять же, вы видели сколько у японцев смайлов для обозначения радости?

Часть смайлов, кстати, вышла из массового употребления. Так, например, популярный в ICQ смайл, бьющийся головой об стену, в новые мессенджеры и соцсети почему-то не перекочевал. Хотя как же иногда его не хватает.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост

Но за исключением небольших шажков назад, эмодзи постепенно занимают все больше места в нашем мире, и уже одной ногой зашли даже в сферу деловой переписки. На профильных SMM курсах посвящают целую главу изучению грамотного и уместного использования «улыбочек» и других смайлов, как в постах, так и при оформлении сайтов. Как я уже говорил вам в начале статьи, суд нашей страны недавно уже признал эмодзи с поднятым вверх пальцем эквивалентом подписи под юридически обязывающим документом.

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо»,— говорится в постановлении суда.

Но хоть это и знаковый случай для нашей страны, для мировой практики подобное не впервой: годом ранее канадский суд также посчитал аналогичное эмодзи за подпись, и назначил одному ушлому фермеру выплатить штраф в размере 60 000$.

Так что будьте осторожны с эмодзи, их вес стал вполне себе ощутимым и не только сравнялся с весом слов, но и с весом вашей подписи.

И дальше будет только лучше, это я вам гарантирую.

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика Смайл, IT, Дизайн, Бренды, Пиксель, Timeweb, Изобретения, Проект, Инновации, Познавательно, Длиннопост
Показать полностью 15

96 лет со дня рождения Джона Маккарти

«Не вижу в человеческом интеллекте ничего такого, что бы человечество не могло бы понять».

Джон Маккарти — фигура, без преувеличения, легендарная. Создатель термина “искусственный интеллект”, основоположник функционального программирования и создатель языка LISP… Список можно продолжать долго.

96 лет со дня рождения Джона Маккарти Познавательно, IT, Lisp, Искусственный интеллект, Timeweb, Длиннопост

Мы сегодня хотим остановиться на одном из значимых эпизодов в жизни Маккарти — его многолетней дружбе с Андреем Петровичем Ершовым. Их переписка и совместная работа во времена, когда американец и советский гражданин находились по разные стороны баррикад — яркий пример того, что для настоящей науки и её последователей нет никаких границ.

Андрей Ершов и Джон Маккарти впервые встретились осенью 1958 года на международном симпозиуме «Механизация процессов мышления» в Теддингтоне (Англия). Для Ершова это была первая поездка в «капиталистические страны» в составе советской делегации с работой «Программирующая программа для БЭСМ». На секциях по программированию молодой советский специалист оказался в компании будущих легенд американской информатики: Грейс Хоппер, Марвина Мински и Джона Бэкус, но главным событием, вошедшим в историю искусственного интеллекта, было выступление Джона Маккарти «Programs with Common Sense» – программы со здравым смыслом. На симпозиуме Ершов и Маккарти, ученые с похожими сферами интересов, договорились об обмене опытом.

96 лет со дня рождения Джона Маккарти Познавательно, IT, Lisp, Искусственный интеллект, Timeweb, Длиннопост

Семь лет спустя, в 1965 году, Ершов отправился в путешествие по Америке, там, в Стэнфорде, открывшем одним из первых самостоятельный факультет информатики, и состоялась следующая личная встреча ученых. Именно после этой поездки между двумя увлеченными увлеченными учеными и завязалась активная переписка, а Маккарти тогда выразил искреннее желание посетить сибирский Академгородок.

Уже осенью 1965 года Маккарти впервые прибыл в СССР. К 1971 году Маккарти побывал в Советском Союзе семь раз: в 1964, 1965, 1966, 1967 (дважды), 1968 и в 1970 годах. Пять из семи визитов он жил в новосибирском Академгородке и наверняка останавливался в единственной гостинице, принимавшей иностранных гостей, «Золотая Долина», которая так поэтично называлась в честь осеннего сибирского леса и долины, где разместился Город Науки.

В одну их этих поездок в дело вмешалась история. Маккарти тогда собирался провести 1968-1969 академический год в Вычислительном Центре Новосибирского Академгородка. К июлю 1968-го года он тщательно спланировал свое путешествие по Европе с дочерью-школьницей Сюзи, и к концу августа хотел прибыть в Москву. К 19 августа Маккарти получил советскую визу и сообщил уточненную дату приезда — 8 сентября.

Но 21 августа советские войска вошли на территорию Чехословакии, и Маккарти телеграфировал Ершову из Эдинбурга, где находился в то время:

«Из-за международной обстановки я задерживаюсь и сокращаю свой визит. Я могу приехать в Новосибирск на один, может, на два месяца с 1-го ноября. Сюзи не приедет. Если вы все еще хотите принять меня, отвечайте сюда».


В такой напряженной обстановке Маккарти не хотел подвергать дочь риску, ведь в любой момент могла начаться война.

Получив телеграмму, Ершов немедленно ответил, что Вычислительный Центр согласен принять Маккарти в любое время. В письме, датированном тем же днем, 11 сентября, Ершов писал:

«Я был очень огорчен, получив Вашу телеграмму. Я не знаю точных мотивов Вашего решения, но хотел бы сказать, что оно, никак не задевая тех, от кого зависит международное положение, сильно касается людей, близких Вам лично или по научным интересам. Если бы мы с Вами встретились, я думаю, что мы могли бы прийти к согласию в этой трудной ситуации».


По неофициальному тону письма Ершова понятно, что за эти годы между двумя учеными сложилась крепкая дружба, основанная на общих научных интересах, встречах и переписке, не зависящая от внешних геополитических обстоятельств. «Ершов — мой друг», скажет потом в интервью Маккарти.

Последняя их встреча состоялась в Академгородке летом 1987 года, за год до кончины Ершова. Андрей Петрович пригласил легендарного ученого встретиться с юными советскими программистами в Летней школе и рассказать им о своем видении достижений и проблем искусственного интеллекта.

96 лет со дня рождения Джона Маккарти Познавательно, IT, Lisp, Искусственный интеллект, Timeweb, Длиннопост

С благодарностью вспоминали впоследствии советские школьники те Летние Школы, на которых летело время в обсуждении различных задач — от трудных «школьных» до проблем, связанных с областью искусственного интеллекта.

96 лет со дня рождения Джона Маккарти Познавательно, IT, Lisp, Искусственный интеллект, Timeweb, Длиннопост

Согласно одному из самых длинных писем, полученных Ершовым от Маккарти, американский ученый предпочитал личные или телефонные научные разговоры. Он пишет: «Это второе научное письмо, когда-либо законченное мной». В десятистраничном послании Маккарти о планах приехать в Новосибирск на длительное время и преподавать в университете, рассказывает об преподавании в Стэнфорде, интересуется материально-технической базой новосибирцев. В “научной” части письма он затрагивает общую для них с Ершовым тему: международный проект Алгол, к которому они оба были привлечены. В “личной” части Маккарти комментирует работы Ершова, рассказывает о новых американских машинах, делится планами о создании совместной с логиками рабочей группы и своими трудностями по работе в качестве консультанта ИБМ, а в завершение благодарит советского ученого за ноты к песенке “Шла собака по роялю” — в Америке она была запрограммирована и исполнена компьютером.

Научная часть письма посвящена также и критике Алгола, обсуждению состояния и перспектив этого международного проекта, привлекшего к участию и Маккарти, и Ершова.

Но самая важная научная часть письма – краткое изложение взглядов Маккарти на программы как математические объекты.

«Я считаю, – писал Маккарти, – что цель ближайших 5-10 лет – развить математическую теорию вычислений и доказательные программы, которые дадут их пользователю возможность требовать доказательств, произведенных компьютером, что программы соответствуют указанным спецификациям, вместо простого поиска ошибок».

В ответном письме Ершов написал Маккарти:

«Я не знаю другого человека в нашем вычислительном мире, чьи интересы и подход настолько были бы близки моим. Особенно мне импонирует Ваш интерес к математической теории вычислений и взаимодействию человека и машины. Так же, как, по-видимому, и Вы, Я считаю себя математиком, но в тайне надеюсь, что наша деятельность сможет что-то познать и изменить в реальном мире…».

Так мы можем увидеть, что даже во времена Холодной войны ученые могли договориться друг с другом — ведь их объединяла общая идея, способная нейтрализовать все идеологические разногласия во имя развития новой науки. По обеим сторонам железного занавеса основатели новой дисциплины верили в силу математических машин стать первым помощником человечества на пути прогресса независимо от политических или национальных барьеров. Ведь, в конце концов, понять друг друга гораздо проще, чем механизмы функционирования интеллекта.

Источники:

  • Использованы материалы сайта computer-museum.ru

  • Фотографии: sbras.nsu.ru

    Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре. Недорогие сервера для ваших проектов — здесь.

Показать полностью 4

К 134-летию со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина, создателя телевидения

К 134-летию со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина, создателя телевидения Познавательно, Изобретения, Научпоп, Российская империя, Факты, Интересное, Timeweb, Техника, Телевидение, Длиннопост

Биографии многих великих европейских изобретателей ХХ века можно читать, как исторические романы. Владимир Козьмич Зворыкин – не исключение. В этой заметке мы подробно расскажем о начальном этапе пути великого русского ученого, которого называли «подарком американскому континенту» и создателем «монстра, способного промыть мозги всему человечеству».

Владимир Козьмич Зворыкин родился в городе Муроме Владимирской губернии в многодетной и обеспеченной семье купца первой гильдии Козьмы Алексеевича Зворыкина. Он был младшим из семерых детей, и отец возлагал на него большие надежды – потому что старший сын ушёл в науку и дело отца продолжать не хотел. Пять сестёр в расчет не шли.

К моменту моего рождения Муром считался весьма прогрессивным городом. В нем имелось несколько церковно-приходских школ, реальное училище, восьмилетняя женская гимназия и духовная семинария. Из промышленных предприятий работали несколько ткацких фабрик, железнодорожные мастерские, машиностроительный завод и множество других более мелких промыслов. Была и вполне солидная библиотека. Я часто в нее наведывался, благо она располагалась в доме по соседству. С тех пор любовь к чтению осталась со мной на всю жизнь.


Жизнь юного Зворыкина текла по-купечески размеренно: он помогал отцу, выполняя поручения по семейному делу, получал домашнее образование под руководством старшей сестры Анны. После того, как Анна уехала учиться в Петербург, отец принял решение отдать Володю в школу.

В те времена в России было два типа средних учебных заведений: гимназии и реальные училища. Разница состояла в том, что в гимназиях больший упор делался на изучение литературы и языков (в частности, греческого и латыни), а в реальных училищах – на естественные науки и математику. Конечно, никто у меня не спрашивал, в какую из двух школ мне бы хотелось пойти – все решил отец. Его выбор отчасти объясняется тем, что гимназии в Муроме не было, а реальное училище было, и, поступив туда, я мог продолжать жить дома с родителями…

К 134-летию со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина, создателя телевидения Познавательно, Изобретения, Научпоп, Российская империя, Факты, Интересное, Timeweb, Техника, Телевидение, Длиннопост


Учился Владимир хорошо, из предметов больше всего любил физику. Чем старше становился мальчик, тем серьезнее давал поручения отец – но интересовали Володю не бухгалтерский учет и экономика.

Все мальчики любят возиться с техникой – в этом смысле я не был исключением. Чтобы не попадало мне в руки (от заводных игрушек до отцовских часов) рано или поздно превращалось в набор деталей. Помню, мне хотелось проникнуть в самую суть вещей. В то время в Муроме пошла мода на установку электрических звонков. Я быстро разобрался в том, как они работают, и старался помогать в установке этого электрического чуда родственникам и знакомым, в результате чего заслужил репутацию эксперта. Наибольшим моим достижением был ремонт сигнальной системы на нашем пассажирском пароходе…


В 1906 году Вова с отличием окончил Муромское реальное училище и отправился Петербург поступать на инженерный факультет Технологического института. Конкурс в тот год выдался большим – 10 человек на место, и Зворыкин, несмотря на хорошие результаты, оказался во «втором списке». Это значило, что его зачислят только в том случае, если кто-то из «первого списка» откажется от места.

Тогда Владимир подал заявление на физический факультет Санкт-Петербургского университета, куда был зачислен без экзаменов как обладатель диплома с отличием. Первая же лекция по физике произвела на новоиспеченного студента такое сильное впечатление, что он решил посвятить себя изучению физики. Зворыкин-старший был против такого решения, потому что один сын уже ушел в науку, и он направился в Санкт-Петербург для «улаживания дела», но, пока отец был в пути, кто-то из «первого списка» отказался от места, а Владимиру перечить отцу не стал.

Революция 1905 года в России была подавлена, но призыв «идти к крестьянам и рабочим» оставался весьма популярным среди молодежи, особенно студентов. Вскоре после поступления Зворыкина Технологический институт был на время закрыт из-за студенческой забастовки с баррикадированием внутри здания института. Спустя несколько дней забастовка прекратилась и учеба продолжилась.

К 134-летию со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина, создателя телевидения Познавательно, Изобретения, Научпоп, Российская империя, Факты, Интересное, Timeweb, Техника, Телевидение, Длиннопост

…львиную долю времени мы проводили в институте. Программа была насыщенной и требовала полной отдачи. С сентября по июнь шли занятия, а затем начиналась шестинедельная практика. Институт имел договоренности с разными предприятиями о предоставлении нам временных мест, и каждую весну на доске объявлений появлялся длинный список имеющихся вакансий. За пять лет мне довелось поработать на железной дороге, сталелитейном заводе, электростанции и на испытаниях экспериментального двигателя в лаборатории института. Увы, каникулы из-за практики становились короче, но я не жалел и всегда уезжал на работу с удовольствием. (Родители же постоянно сетовали, что недостаточно меня видят)…


Политическая повестка же из студенческой жизни никуда не делась. Владимир с однокурсниками, несмотря на напряженный учебный график, активно участвовали в политической жизни: ходили на собрания и сходки (порой подпольные), вели пропагандистскую деятельность. Но в силу возраста, как вспоминал сам Зворыкин, «выполняли, в основном функции посыльных».

Помню, как однажды мне поручили взять в одной из институтских лабораторий тяжелый сверток и отнести его на чью-то квартиру. Меня предупредили, что нужно быть, очень осторожным, не попадаться на глаза полицейским и не отвечать ни на какие вопросы. <…> Вход в нужный подъезд оказался со двора. Подходя, я заметил, что у ворот, ведущих во двор, толпятся зеваки. Это меня насторожило. Поравнявшись с воротами, я увидел, как в полицейскую карету, стоящую во дворе, заталкивают человека в наручниках. Окольными путями почти бегом я вернулся в институт. Позже мне стало известно, что полицейские производили обыск в той квартире, куда я направлялся. Они заранее знали, что там должен оказаться доверенный мне пакет. Это могло означать только одно: среди нас был либо стукач, либо провокатор. С той поры я под разными предлогами отказывался от подобных поручений.


Аресты студентов в те дни были обыденностью. Не избежал этого и Зворыкин.

Меня задержали только однажды за распространение листовок, призывающих рабочих принимать участие в выборах во Вторую государственную думу. Две недели, проведенные в тюрьме, с очень большой натяжкой можно назвать наказанием. Во-первых, подобралась приятная компания (со мной сидело еще несколько студентов), а во-вторых, нас все считали героями. Мы каждый день получали письма «с воли», которые приносила очередная «невеста». (Девушки выдавали себя за невест, чтобы получить свидание.) По моей просьбе мне принесли бумагу, перо и чернила, благодаря чему я мог продолжать переписку с родителями, требовавшими от меня еженедельных отчетов…


Но политика политикой, а именно в стенах Технологического университета произошла судьбоносная встреча Зворыкина с Борисом Львовичем Розингом.

Теоретический курс сопровождался набором обязательных практических занятий Работа в физической лаборатории настолько меня увлекла, что даже по завершении опытов, необходимых для получения оценки, я проводил там все свободное время. Заведовал лабораторией Борис Львович Розинг, встреча с которым оказала решающее воздействие на всю мою дальнейшую судьбу. Очевидно, он уже раньше заметил мой искренний интерес к предмету. Иначе трудно объяснить, почему однажды, поймав меня за выполнением чужой лабораторной работы, Борис Львович вместо того, чтобы отчитать, спросил, не хочу ли я помочь ему в его собственных экспериментах. «Раз уж вы все равно столько времени здесь проводите», – лукаво добавил он. Розинг пользовался у студентов непререкаемым авторитетом, и я, не раздумывая, согласился…

…А Абрам Фёдорович Иоффе читал спецкурс по заряду электрона, который я посещал.


Работы в области «дальновидения» уже тогда будоражили умы многих ученых во всем мире. Самым перспективным считалось «механическое телевидение», в котором лучи света попадали на фотоэлемент через специальный «диск Нипкова» с нарезанными по спирали отверстиями. С его же помощью формировалось и изображение на экране. Минусом конструкции была крайне низкая четкость, зависевшая от количества отверстий.

Однако Розинг придерживался другой, крайне сомнительной и малоперспективной концепции «электронного телевидения». Всем ученым было понятно, что «точечный» импульс в миллионные доли секунды не может вызвать в фотоэлементе сколь-нибудь заметный результат, а именно на таких импульсах базировались «электронщики». Они старательно пытались усилить сигнал, уверяя всех, что только с помощью их технологии можно добиться высокой четкости изображения.

К концу обучения Володя Зворыкин стал любимым учеником профессора Розинга и почти все время проводил в его лаборатории. В 1912 году он окончил институт с блестящими оценками, получил диплом «инженера-технолога» и право продолжить обучение за границей. Отец потребовал его возвращения в Муром, однако Розинг посоветовал перспективному юноше ехать в Париж, в College de France к известному физику Полю Ланжевену. Зворыкин послушал профессора.

…отец согласился отпустить меня на один год за границу при условии, что потом я буду работать в Муроме. (Согласился еще и потому, что незадолго до окончания института я получил травму шеи, неудачно спрыгнув со снаряда в спортивном зале. Врачи советовали проконсультироваться у зарубежных специалистов).


Осенью 1912 года Владимир Зворыкин приехал в Европу, где был радушно принят профессором Ланжевеном, предложившим ему заняться исследованиями по дифракции рентгеновских лучей. Вместе с Ланжевеном работали известные физики-теоретики Луи де Бройль, Жан Батист Перрен, Фернан Гольвек. Словом, Владимир попал в хорошую компанию, у которой было чему поучиться. Через год, проведенный в Коллеж де Франс, он решил обстоятельно изучить курс теоретической физики, переехал в Берлин и начал посещать лекции по физике в Шарлоттенбургском институте, но наступил 1914 год.

Осенью Зворыкин с превеликими трудностями добирается до Петрограда через Данию. Первые успехи русской армии вселяли надежду, и Владимир решил остаться в Технологическом университете. Но вскоре началась мобилизация, и его призвали. После обучения на краткосрочных курсах радистов рядовой Зворыкин был направлен на фронт, где воевал в подразделениях беспроволочного телеграфа, действовавших под Гродно. После полуторалетней Зворыкина произвели в подпоручики и перевели в петроградскую Офицерскую электротехническую школу. Здесь заведовал учебной частью полковник Илья Эммануилович Муромцев, сотрудничавший с Главным военно-техническим управлением при Временном правительстве. Кроме того, он был тесно связан с Русским обществом беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБТиТ), дочерним предприятием английской фирмы «Маркони» в Петрограде.

К этому времени относится важное событие в личной жизни В.К. Зворыкина. Он влюбился в студентку стоматологического училища Таню Васильеву, на которой женился, сообщив об этом родителям телеграммой. На его удивление, упрёков за то, что столь ответственный шаг он совершил, не посоветовавшись с родителями, не последовало. В ответ на его телеграмму пришли поздравления и подарки для жены.

В 1916 году В.К. Зворыкин был назначен военным представителем в Петроградском заводе РОБТиТ С. М. Айзенштейна. Этому заводу были переданы для исследований и освоения производства французские радиотелефонные передатчики на высоковакуумных усилительных лампах.

К 134-летию со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина, создателя телевидения Познавательно, Изобретения, Научпоп, Российская империя, Факты, Интересное, Timeweb, Техника, Телевидение, Длиннопост


С.М. Айзенштейн, один из пионеров отечественного радио-телеграфирования, узнав о его совместных работах с Б.Л. Розингом, предложил организовать исследования по электронному телевидению. Но и этому сбыться было не суждено.

В 1916 году из казахского городка Тургай перестали поступать оперативные сообщения, так как банды басмачей повредили телеграфные линии. Там дислоцировался гарнизон, обозначавший присутствие России на китайской границе. Восстановительную экспедицию под командованием Зворыкина сформировали из казаков и драгун. В неё вошли призванные в армию инженеры и преподаватели вузов. Экспедиция с новым оборудованием прибыла в Тургай, и телеграфная связь была быстро восстановлена. Владимир Козьмич не стал ждать 2 месяца очередного войскового сопровождения и, нарушив запрет начальника гарнизона, рискнул пуститься в обратный путь до железнодорожной станции лишь с местным проводником. Он попал в плен к басмачам, но, проявив смекалку, сумел выпутаться из этой ситуации и вернулся в Петроград незадолго до Февральской революции.

Февральскую революцию В.К. Зворыкин встретил, продолжая службу на заводе РОБТиТ, но часто возникающие после революции митинги дезорганизовывали работу.

Вскоре стало опасно выходить на улицу в форме офицера царской армии. Жертвами обвинений в плохом обращении с солдатами тогда стали многие офицеры. В список таких жертв чуть не попал Зворыкин, которого отдали под трибунал по доносу утверждающему, что он издевался над подчиненными, заставляя их говорить в «дырочку в коробочке». К счастью, члены трибунала немножко разбирались в радиотехнике и знали, что такая «дырочка» называется микрофоном. Однако, обстановка продолжала накаляться.

Так как оставаться в революционном Петрограде было опасно, Зворыкин предпочел отправиться на украинский фронт в подразделение, дислоцированное недалеко от Киева. Но всевозможные агитаторы – от большевиков до анархистов – вели разрушительную работу в армии. Начались аресты офицеров, и Зворыкину, делегату фронтового митинга от своей части, пришлось выпрыгивать из окна вагона на ходу поезда и убегать под выстрелы вслед. Вскоре после этого инцидента военная служба Зворыкина закончилась.

Некоторое время они с женой Татьяной прожили в Киеве, где обстановка была такой же неспокойной. Ходили слухи, что идёт контрнаступление, и что немцы вскоре оставят Киев. Татьяна считала, что следует уезжать с немцами, а Владимир хотел вернуться в Петроград. В результате Татьяна уехала к подруге в Берлин, а он, сняв военную форму, решил не покидать родину, надеясь на скорый конец смутных времен. Возникшую «трещину» в семейных отношениях не исцелило даже рождение двух дочерей.

В 1918 году значительную часть оборудования завода РОБТиТ и его лабораторий было решено перебазировать из Петрограда в Москву, где и находился С.М. Айзенштейн. Стараясь ускорить решение многочисленных проблем, связанных с переездом, Зворыкин приехал в Москву и первым делом встретился со своей сестрой Марией, работающей в городской больнице. От нее он узнал о смерти отца и, посетив Муром, о других трагических событиях в родовом гнезде Зворыкиных, что развеяло его надежды на возвращении к прежней налаженной жизни.
Их родной дом – «семнадцать окон по фасаду на каждом этаже» – реквизировали под музей естественных наук, а матери (умерла в 1918 голу) и старшей дочери разрешили временно оставаться в двух комнатах. Уговорить их переехать в Москву, где будет спокойнее, Владимир не смог.

Транспортировка оборудования завода бесконечно задерживалась, поскольку руководство дороги в первую очередь было озабочено переездом правительственного аппарата из Петрограда в Москву. Пытаясь помочь директору завода, Зворыкин многие часы проводил в управлении железной дороги, возмущенный царившей здесь неразберихой.

Становилось очевидным, что ожидать возвращения к нормальным условиям для исследовательской работы, в ближайшем будущем не приходилось. Новое правительство издало строгие декреты, согласно которым все бывшие офицеры обязывались явиться в комиссариат для призыва в Красную Армию. Мне не хотелось участвовать в гражданской войне. Более того, я мечтал работать в лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые я вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую страну, и такой страной мне представлялась Америка.


Просто так выехать в Америку Зворыкин не мог, так как его работа на заводе РОБТиТ была связана с секретным производством военной продукции. Поэтому он намеревался сначала посетить Омск по предложению треста, занимающегося в России монтажом радиотехнической аппаратуры, в частности американской.

Узнав, что выписан ордер на его арест, как бывшего офицера, за неявку в комиссариат, Зворыкин спешно покинул Москву, решив добираться до Омска «на перекладных». В Екатеринбурге его всё-таки арестовывают, примерно в то время, когда в подвале Ипатьевского дома расстреляли семью бывшего императора. К городу приближались чешские войска, и, воспользовавшись возникшей паникой, арестант Зворыкин смог бежать из тюрьмы и на поезде добраться в Омск. Находящееся здесь Сибирское правительство, пришедшее на смену большевикам, командировало Зворыкина за границу для закупки аппаратуры радиосвязи, правда, все дороги из Омска, кроме северного направления, тогда были блокированы воюющими частями. Но Зворыкин и здесь не спасовал: ему удалось разыскать в Омске петроградского профессора Толмачева, снаряжающего арктическую экспедиции по рекам Иртыш, Обь и далее по Северному Ледовитому океану до Архангельска. Он договорился поехать с Толмачевым. Тогда Архангельск был занят войсками Антанты, и здесь находились посольства стран, не признавших власть большевиков.

Согласно предписанию, выданному в Омске, зарубежная работа Зворыкина начиналась с посещения английских фирм, но в посольстве Великобритании ему в визе отказали, так как там не признавали Сибирское правительство. Тогда Зворыкин встретился с послом США, и ему удалось получить американскую транзитную визу. Воспользовавшись этой визой, он посетил по пути Норвегию, Данию и Англию, из которой на океанском лайнере «Мавритания» достиг США накануне нового 1919 года. Здесь он занимался делами омской радиостанции и понял, что без знания английского языка найти квалифицированную работу в США практически невозможно.

Весной 1919 года от Сибирского правительства поступило указание доставить в Омск аппаратуру и дополнительную партию деталей для радиостанции. Финансы заканчивались, и Зворыкин вернулся в Омск. Обратный маршрут пролегал через Сиэтл, Иокогаму, Владивосток и по транссибирской дороге через Харбин. Ко времени прибытия Зворыкина в Омск Сибирское правительство сменил адмирал Колчак, которому нужен был человек, находящийся в США и решающий вопросы, связанные с заказами и доставкой военных и иных американских товаров для новой власти в Омске. Зворыкин согласился с предложением Колчака быть его полномочным представителем в Америке, заключив соответствующий контракт на срок до двух лет. Но, прибыв в США спустя 18 месяцев после бегства из Москвы, Зворыкин узнал о падении правительства Колчака и стал свободным от своих обязательств и … источника средств к существованию.

Обосноваться Зворыкину в Нью-Йорке помог известный русский ученый — гидродинамик Борис Александрович Бахметьев, бывший профессор Санкт-Петербургского технологического института, тогда посол России в Соединённых Штатах, пока еще не признавших правительство большевиков. Он предоставил Зворыкину работу по выполнению бухгалтерских расчетов на арифмометре в Русской закупочной комиссии, имеющей офис в Нью-Йорке. Параллельно Зворыкин не переставал «рассылать резюме».

К 134-летию со дня рождения Владимира Козьмича Зворыкина, создателя телевидения Познавательно, Изобретения, Научпоп, Российская империя, Факты, Интересное, Timeweb, Техника, Телевидение, Длиннопост


Через несколько месяцев из Германии к нему вернулась супруга, а на одно из резюме пришел отклик – Зворыкина пригласили на работу в Westinghouse Electric and Manufacturing (WE&M) в Питтсбурге. В течение первого года работы в лаборатории WE&M Зворыкин совершенствовал технологию нанесения бариевого покрытия на платиновую основу катода приемно-усилительных ламп. Однако, ожидаемой оценки своего труда он не получил, а жизнеобеспечение воссоединившейся семьи требовало повышенных расходов. Поэтому в 1922 году Зворыкин ушел из фирмы и стал удачливым бизнесменом в Канзас-Сити, собирая в собственной квартире и продавая портативные радиоприемники. В 1923 году Владимира Козьмича пригласили обратно в WE&M на более выгодных условиях, и он возвратился, получив согласие на исследования по электронному телевидению. Через несколько месяцев, работая практически в одиночку, Зворыкин собрал полностью электронную телевизионную установку и в декабре 1923 года подал заявку на изобретение телевизионной системы нового типа.
В этой системе видимое изображение проецировалось на фоточувствительную мозаику передающей трубки через сетку, являющуюся коллектором. Каждый элемент мозаики получал при этом электрический заряд, пропорциональный освещенности данного участка изображения. Под воздействием электронного луча, сканирующего мозаику, заряд преобразовывался в соответствующий видеосигнал. В качестве приемного устройства системы использовалась усовершенствованная им, но принципиально малоподходящая для этого осциллографическая трубка фирмы WE&M.

О высоком качестве изображения пока говорить не приходилось, и для настоящего успеха было необходимо решить ряд технологических и радиотехнических проблем. Но уже полученный результат был мировым достижением, идея которого, как постоянно подчеркивал Владимир Козьмич, принадлежала Б.Л. Розингу.

Предложенная в заявке схема телевизионной системы оставалась в работе Зворыкина основополагающей до 1930 года, но соответствующий патент был выдан ему в результате судебного разбирательства только через 15 лет – 20 декабря 1938 года. Патентное ведомство США не верило в реализуемость системы на практике до тех пор, пока в Нью-Йорке не появились телевизоры с кинескопом Зворыкина. Усомнилось в этом и руководство фирмы WE&M, рекомендовав Зворыкину "… заняться чем-нибудь более полезным". Из категории «более полезных» для WE была выбрана работа по фотоэлементам и системе звукозаписи для кинематографа, что давало возможность продолжать совершенствование системы телевидения.

Я понял, что работу над идеей, способной привести к коммерческому успеху, нужно камуфлировать до тех пор, пока возможность получения прибыли не станет очевидной для людей бизнеса.


Всё решила судьбоносная встреча с Дэвидом Сарновым, чья семья эмигрировала из Белоруссии ещё в начале века. Сарнов, вице-президент фирмы «Рэдио корпорейшн оф Америка», не побоялся рискнуть и поверить мечте русского гения. Не можем не упомянуть и интереснейший факт о Сарнове: именно он 14 апреля 1912 года принял радиотелеграмму о крушении “Титаника” и трое суток поддерживал связь со спасателями, проводившими поиск пассажиров с затонувшего парохода, что послужило мощным импульсом для его продвижения по карьерной лестнице.

Так, после встречи Зворыкина и Сарнова в 1933 году в США родилось телевидение.
Десятилетия спустя, на склоне лет, в своих выступлениях Зворыкин будет ругать детище за «секс, ужасы, драки и убийства», заполонившие эфир. Но тогда, в 33-м году, он по праву чувствовал себя триумфатором. На него обрушилась мировая известность. Он ездил с докладами по всему свету, в 1934-м побывал и на конференции в СССР. В России оставались его сестры, брат, племянники, и Владимиру Козьмичу очень хотелось вновь увидеть их. На Родине он много общался с коллегами, знакомился с их наработками, делился своими идеями. Но вернуться так и не решился. В Америке он был уважаемым человеком, а вернувшись на Родину стал бы сыном купца 1 гильдии и белым офицером… Зворыкин еще раз сумел побывать в СССР, и после этого загремели один за другим массовые процессы над учёными, инженерами… Был арестован и брат Зворыкина, Николай. Правда, его довольно скоро амнистировали.

В годы войны Владимир Козьмич работал на оборонку, занимался разработкой приборов ночного видения и авиабомб с телевизионной наводкой, участвовал в Фонде помощи жертвам войны в России. Позже, с началом войны «холодной», последний факт едва не привёл Зворыкина под молот репрессий уже на новой родине. Его, как неблагонадёжного, отстранили от всех исследований, запретили покидать страну. Лишь заступничество ставшего к тому времени генералом Сарнова через год «реабилитировало» изобретателя. В конце 50-х он вновь смог посетить СССР, но вернуться так и не решился, по большей части из-за второй супруги.
С первой женой, Татьяной, уехавшей следом за ним из России и родившей ему двоих детей, Зворыкин расстался ещё в Питтсбурге. С той поры он жил только работой. Когда ему был за сорок, Владимир Козьмич встретил женщину, которую полюбил на всю жизнь, Екатерину Андреевну Полевицкую. Однако, она была замужем. Через 20 лет, когда избранница овдовела, Зворыкин женился на ней. И хотя обоим было за 60, но жили они долго и счастливо. Он скончался в возрасте 93 лет, она – через год после него.

Екатерина Андреевна была врачом, и последние десятилетия жизни Зворыкин посвятил изобретениям в сфере медицинских технологий. В 1957 году он запатентовал прибор, который в ультрафиолетовом излучении дает цветное изображение живых клеток на экране, что открыло новые возможности биологических исследований.

Всего Владимиру Козьмичу принадлежит более 120 патентов на изобретения. Он был отмечен многочисленными наградами, как в США, так и в мире. В США его называли «подарком американскому континенту». На Родине в чудом сохранившимся доме, принадлежавшем некогда семье Зворыкиных, ныне размещается музей Владимира Козьмича, а в 2013 году в Москве открыт памятник – где Зворыкин изображен вместе со своим изобретением, перевернувшим мир.

Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре.

Показать полностью 5

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера

Автор: Albert_Wesker

Оригинальный материал

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

О биографии Цузе написано немало. Мы не будем повторять уже написанное, а рассмотрим в деталях – как же был создан первый компьютер и что послужило для изобретателя «вдохновением».

Конрад Цузе родился 22 июня 1910 года в Берлине. Столица тогдашней Германской империи, последующих Веймарской республики, Третьего рейха, ГДР и нынешней ФРГ на протяжении большей части прошлого века играла роль одного из центров Европы. Не только политических – как колыбель трех крупнейших войн (двух мировых и одной «холодной»), – но и научных. В Берлине Планк создал квантовую физику, а Эйнштейн – общую теорию относительности. К ним можно добавить и Цузе с его первым программируемым компьютером.

В двухлетнем возрасте будущий компьютерный гений вместе с родителями переехал в городок Браунсберг в Восточной Пруссии, где потом окончил школу. Там продвинутый ученик сконструировал действующую модель сложного устройства – еще не вычислительной машины, а «всего лишь» машины для размена монет. И проектировал город будущего – на почти 40 миллионов жителей!

Потом семья перебралась в город Хойерсверда под Дрезденом, где Цузе закончил колледж. И в 1928 году вернулся в столицу, где поступил в знаменитую Берлинскую высшую техническую школу (ныне Берлинский технический университет).

Я специализировался в области машиностроения. Упражнения по технической графике отрезвили меня. Они оставляли мало свободы для творчества, все стандартизировалось и фиксировалось: толщина линий, вид мерок, даже места, где должны были располагаться мерки. Изучение архитектуры показалось для моего внутреннего художника заманчивым миражом. Перешел на факультет архитектуры — и снова разочаровался. Дорические и ионические колонны меня совершенно не заинтересовали. Может, из меня и вышел бы сносный архитектор, кто знает? Однако я снова переключился; на этот раз на том же факультете, но на другой специальности. Инженер-строитель теперь казался мне идеальным сочетанием инженера и художника. Однако я испытывал ярко выраженное отвращение к статическим расчетам, которыми мы, студенты-строители, мучились. Я восхищался профессорами, которые освоили эту арифметику, как полубоги из другого мира.

Несколько позже молодому Цузе в голову ещё придет идея, как оптимизировать работу с расчетами, но в то время его интересовали несколько другие вопросы. Например, дорожное движение. В то время в Берлине только-только появились светофоры, и на дорогах творился «полный хаос». Цузе придумал идею «зелёной волны», но…

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

….с помощью графиков я попытался применить эту идею к берлинскому Фридрихштадту, что мне не удалось. В пределах берлинского Фридрихштадта такая система также не может нормально функционировать. Это сегодня мы уже знаем, что «зеленые волны» можно использовать в первую очередь на магистральных дорогах, где приходится идти на компромиссы в отношении пересечения дорог.

Также Цузе увлекался и фотографией – и как искусством, и как процессом.

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

Я занимался всевозможными мелкими и крупными разработками — от автоспусков до полностью автоматических аппаратов, но у меня не было опыта для практической реализации этих идей. И я был очень расстроен, когда автоматические фотобудки, которые я хотел изобрести сам, были представлены под названием Photomaton. Они работали по методу, обратному моему, и предоставляли готовые изображения за восемь минут.

В 1935 году Цузе покинул свою alma mater с дипломом «гражданского инженера». Поработав какое-то время в немецком представительстве компании Ford Motor (где он занимался в основном рекламой), он перешел на работу на авиастроительный завод компании Henschel в берлинском пригороде Шенфельде. Там молодого сотрудника ждала уже «работа по специальности» – инженерно-конструкторская.

И именно там, проделывая ненавистные утомительные вычисления на бумаге, Конрад Цузе наконец задумался не о фотобудке или светофорах, а о сказочной «палочке-выручалочке», которая избавила бы его от этой бумажной рутины. О вычислительной машине.

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

…вскоре я бросил эту работу и устроил изобретательскую мастерскую в квартире родителей. Я хотел полностью посвятить себя компьютеру… Конечно, мои родители не были в восторге от этого проекта, но они были настолько уверены в моих способностях, что поддерживали меня, как могли. Позже мне даже разрешили использовать самую большую комнату в их квартире для установки первого, еще несколько [устройство весило полтонны] неуклюжего аппарата. Меня поддерживали и друзья с учебы. Они помогли деньгами, которые сегодня могут показаться скромными, но без которых я не смог бы получить даже необходимые материалы для работы. Первыми спонсорами стали старый школьный друг Герберт Вебер из Браунсберга и моя сестра. Конечно же, всегда помогали и родители. Те, кто не мог помочь финансово, вызвались помогать мне в мастерской [приятели Цузе вручную выпилили 20000 пластин для переключателей].

К 1938 году машина была собрана. Она получила название Z1 – по первой букве фамилии своего создателя. Примечательно, что изначально Цузе назвал изобретение V1, то есть, ФАУ, что называется «без задней мысли» — он не знал, что спустя несколько лет так назовут известные на весь мир ракеты. Это еще сослужит службу, но позже.

Как выше мы уже отметили, вес компьютера составлял около 500 кг и занимал он самую большую комнату в родительской квартире. Для ввода данных установили клавиатуру из переделанной печатной машинки, а для вывода результатов — панель с мигающими лампочками. Машина работала на моторе от пылесоса, но у неё были почти все элементы современных компьютеров: регистры памяти, арифметико-логическое устройство, интерфейсы ввода и вывода.

У Z1 был отдельный блок памяти из 64 слов по 22 бита. Он умел работать с 22-битными числами с плавающей запятой. Машина складывала числа в течение 5 секунд, умножала — 10 секунд. Чтобы получить результат, она смещала пластины в определённом порядке. Условных переходов и циклов не было. Программы (а у компьютера была система из 9 команд) в памяти не хранились, поэтому каждый раз их вводили вручную.

Конечно, Z1 был демонстрационной моделью без возможности практического применения. Он постоянно ломался и ошибался в вычислениях. Но прототип доказал, что создать программируемую машину возможно. Сегодня копия первого в мире компьютера, воссозданная в 80-х под руководством Цузе, хранится в Немецком технологическом музее.

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

Тем временем политические события в Германии шли своим судьбоносным ходом. На дворе стоял конец 30-х годов. Цузе вовсю работал над Z2, когда его призвали.

…это может показаться наивным, но для всех нас стало горьким разочарованием то, что разразилась война. Политические события застали меня совершенно неподготовленным. Меня оторвали от работы и из-за краткого обучения в рейхсвере призвали в пехоту. Устройство Z2 близилось к завершению, когда меня призвали. Доктор Паннке [обратился в мою контору с просьбой об отпуске на том основании, что я должен сдать свою работу должным образом. Он написал, что я работаю над большой научной вычислительной машиной, которую также можно использовать в самолетостроении. Я передал это письмо моему капитану, который немедленно переслал его. Командир батальона, майор, вызвал меня, сначала сказал мне, что я, как совсем молодой солдат, все равно не имею права уходить, и продолжил: «Что вы имеете в виду, что ваша машина может быть использована в самолетостроении? Немецкие ВВС безупречны, на что еще рассчитывать?» – Что я должен был сказать в ответ? Отпуск не был предоставлен.

Благодаря ходатайству влиятельных инженеров и ученых, в 1940 году Цузе демобилизовался, вернулся в Берлин и стал членом гитлеровской научной элиты. Работа над созданием релейной электронной вычислительной машины возобновилась. Цузе и помогавший ему Шреер обратились за финансовой поддержкой к военному руководству, предлагая разработать современное устройство для военно-воздушных сил Германии. Такая машина могла быстро обрабатывать сложные расчеты, повышая тем самым эффективность тактической авиации. По предварительной оценке, на создание подобного аппарата потребовалось бы около двух лет. Но руководство вермахта было убеждено, что за такой срок нацистская Германия уже достигнет мирового господства. В итоге – отказ.

Зато обращение к директорам берлинского авиационного завода «Henschel», производившего тактические бомбардировщики, принесло успех. Руководство завода решило использовать компьютерные технологии в процессе создания военной техники. Цузе был предоставлен специальный отдел с лучшими инженерами-электронщиками компании. И уже в конце 1940 года Z2 была введена в эксплуатацию. Новый компьютер был оснащен цифровым процессором на основе реле и электровакуумных ламп (использование ламп – идея Шреера). Z2 автоматически высчитывал ряд параметров геометрии стабилизаторов авиационных бомб, преобразовывал их аналоговое значение в двоичную систему счисления, вычисляя необходимые данные по заранее введенным оператором формулам, и выдавал готовый результат в виде десятичных чисел. Результаты отправлялись сразу в производственный цех.

В том же году Цузе начал разработку Z3 — машины, полностью построенной на реле, но с логической структурой от Z1 и Z2. Она была готова к эксплуатации в 1941 г., за 4 года до разработки американских ученых — электронного цифрового компьютера ENIAC. Отчасти к Z3 и особенно к Z4 относятся слова «машина для фюрера».

В 1942 году мы начали производство Z4, улучшенного варианта Z3. Z4 также был ориентирован на электромеханику. Арифметический блок и элементы управления были построены с реле и шаговыми переключателями. Чтобы придать устройству большую гибкость со стороны программирования, было запланировано несколько этапов расширения с несколькими сканерами и перфораторами. Работа над Z4 была сильно затруднялась бомбардировками. Пришлось трижды менять местоположение в Берлине во время войны. В одну из бомбежек я в очередной раз ходил по дому искать упавшие зажигательные бомбы и, оказавшись на лестничной площадке, услышал над собой треск. В последний момент я прыгнул под дверной косяк, и рядом рухнула лестница. Я с трудом пробирался по обломкам в подвал. Начался пожар, и мне не удалось потушить огонь в ручным распылителем. Дом сгорел.

Сам изобретатель не пострадал, но под развалинами погибли все чертежи и прототипы его вычислительных машин – Z1, Z2 и Z3. Лишь частично законченная новая модель Z4, над которой Цузе работал начиная с 1942 года, была спасена, потому что незадолго до бомбардировок он догадался переправить чертежи и «железо» в другое место. Сначала – в новое помещение на другой берлинской улице, а затем на простой подводе накрытые ветошью части новейшего компьютера увезли в тихую баварскую деревню Альгой, для военной авиации союзников никакого интереса не представлявшую. Туда же в феврале 1945-го, за считанные месяцы до падения Берлина, перебрался и сам Цузе.

В баварской глуши, где ничего не напоминало о стремительно шедшей к своему исходу войне, Конрад Цузе сделал свое второе замечательное изобретение, которое обеспечило ему заслуженное место в компьютерной истории. Он разработал – как раз специально для упомянутой модели Z4 – первый в мире высокоуровневый язык программирования – «Планкалкюль» (Plancalcul – буквально «плановое счисление»), содержавший многие стандартные детали современных машинных языков. До всем известного FORTRAN оставалось еще целое десятилетие… Кстати, на этом же языке была составлена и первая в мире шахматная компьютерная программа.

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

Незадолго до падения Берлина вермахт решил эвакуировать машину Z4 на запад, в Гёттинген. Конрад Цузе продолжил работу над Z4 в Гёттингене, но ему пришлось снова перевозить устройство, чтобы оно не оказалось ни у советской армии, ни у союзников. Нацисты хотели, чтобы Цузе и его Z4 перебрались в Дора-Миттельбау, концентрационный лагерь, в котором узники строили ракеты Фау. Цузе решил иначе и сбежал на юг, в небольшой немецкий городок Бад-Хинделанг почти на границе со Швейцарией. Старое название машины очень пригодилось, когда пришлось прятать незавершенную Z4. Патрули, наслышанные о Фау-1 и Фау-2, беспрепятственно пропускали груз с названием Фау-4, даже не заглядывая в кузов. Так вычислительная машина, создававшаяся «для фюрера», или, точнее, для вермахта ушла на гражданку.

Он спрятал компьютер в сарае и переждал войну, продавая гравюры из дерева местным фермерам и американским войскам, а в 1946 создал фирму Zuse-Ingenieurbüro Hopferau. Капитал был привлечен благодаря швейцарскому ETH Zurich и продаже опциона на патенты фирме IBM.

В дальнейшем под его руководством и при непосредственном участии были созданы еще три модели «линейки Z» – Z5, Z11 и Z22. В последней модели для памяти были впервые применены магнитные носители.

К 1967 году Zuse KG всего продала 251 компьютер на общую сумму около 100 миллионов марок, что тогда, в эпоху «до персоналок», можно считать успехом. Но затем наступили финансовые проблемы, и компания была продана электронному гиганту Siemens AG. Главе купленной фирмы новый владелец предложил пост специалиста-консультанта, который был с благодарностью принят.

Завершив свою бизнес-деятельность, от научной Конрад Цузе отказываться не собирался. И занимался ею до последних лет жизни, свободное время отдавая своему хобби – живописи. Сегодня несколько этих красочных завораживающих полотен можно посмотреть в экспозиции берлинского Музея немецкой техники (Deutsches Technikmuseum). Рядом с другими, гораздо более известными свершениями Конрада Цузе – дюжиной его вычислительных машин.

113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост
113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера Изобретения, IT, Timeweb, Познавательно, Технологии, Компьютер, ЭВМ, Программирование, Техника, Третий рейх, Научпоп, Инновации, Длиннопост

Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре. Недорогие сервера для ваших проектов — здесь.

Показать полностью 8

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета

Автор: TilekSamiev

Оригинальный материал

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

В 2023 году верному кабелю Ethernet и его протоколу исполняется 50 лет, и, несмотря на свой возраст, технология продолжает питать сетевую инфраструктуру по всему миру. Многие технологии пришли и ушли за последние 50 лет, некоторые на сегодняшний день достигли своего пика и постепенно движутся к упадку. Ethernet же, начавшийся со скромного исследовательского проекта, произвёл революцию в способах коммуникации и никуда уходить не собирается. Всего через 50 лет после его изобретения планета Земля теперь буквально окутана проводами Ethernet.

Ethernet — это семейство компьютерных сетевых технологий, лежащих в основе современных вычислений. Стандарт Ethernet делит поток передаваемых данных на более короткие части, называемые кадрами или пакетами. Каждый кадр содержит необходимые сведения о передаче данных, включая источник и место назначения передачи; включает в себя данные проверки на наличие ошибок, которые могут использоваться на принимающей стороне передачи для обеспечения приема всех предполагаемых пакетов данных.

Как изменилась технология за эти годы, почему она остаётся популярной среди инженеров и какое будущее ждёт Ethernet?

❯ Рождение


История Ethernet началась в начале 1970-х годов в Исследовательском центре корпорации Xerox PARC. В 1973 году доктор Роберт Меткалф, учёный-компьютерщик, и его команда приступили к реализации проекта по объединению компьютеров и периферийных устройств в локальную сеть. Этот проект, известный как «Alto Aloha Network», заложил основу того, что в конечном итоге станет Ethernet. Например, компьютер Alto, разработанный в Xerox PARC, был одним из первых компьютеров, который использовал Ethernet для работы в сети. Это стало важной вехой в развитии сетевых технологий.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

Набросок Боба Меткалфа 1973 года о его первоначальном видении «Ethernet»

Слово «Ethernet» означает «эфирная сеть» или «среда сети», что подразумевает первоначальный принцип работы технологии: всё, передаваемое одним узлом, одновременно принимается всеми остальными. Сегодня практически всегда подключение происходит через коммутаторы, так что кадры, отправляемые одним узлом, доходят лишь до адресата (исключение составляют передачи на широковещательный адрес).

Меткалф всё ещё находился в процессе получения докторской степени, когда устроился на работу в Исследовательский центр Xerox в Пало-Альто в 1972 году. В качестве «сетевого парня» ему было поручено придумать способ подключения компьютеров Xerox к струйному принтеру.

Меткалфу предстояло решить несколько серьёзных проблем: как соединить все компьютеры одновременно от одной линии к принтеру, чтобы избежать создания «крысиного гнезда» кабелей, как гарантировать, что их передачи не будут конфликтовать, и как закодировать передаваемую информацию.

Некоторые из первоначальных экспериментов Меткалфа включали подключение одного конца коаксиального кабеля длиной в одну милю к генератору прямоугольных сигналов, а другой конец — к осциллографу для наблюдения за выходным сигналом. В своих первоначальных наблюдениях он увидел, что к тому времени, когда прямоугольный импульс достиг осциллографа, сигнал больше походил на гребень волны. На приёмном конце требовались дополнительные компоненты для восстановления исходной прямоугольной волны.

Для решения проблемы использования одной линии к принтеру по предложению коллеги Дэвида Лиддла был использован сетевой отвод Vampire tap, что позволило бы при необходимости добавить новый компьютер.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

Пример Vampire tap

Следующая проблема, которую необходимо было преодолеть, связана с коллизиями сигналов. Если два компьютера попытаются отправить сообщение одновременно, они будут мешать друг другу, и ни один из них не сможет успешно передать сообщение. Меткалф черпал вдохновение в AlohaNet в Гавайском университете, чтобы решить эту проблему.

В отличие от установки в Xerox PARC, AlohaNet работала по радио и позволяла нескольким компьютерным терминалам отправлять сообщения одному приёмнику. Однако, поскольку эти терминалы не были связаны друг с другом, у них не было возможности координировать свои действия во избежание столкновений. В настройке AlohaNet каждому терминалу разрешалось передавать сообщение всякий раз, когда у него были доступные данные, добавляя некоторую степень случайности, которая помогла минимизировать коллизии.

Меткалф обнаружил, что если произошла коллизия и терминал не получил подтверждения своего сообщения, то терминал повторяет передачу после случайного короткого промежутка времени. С этой схемой два терминала не будут пытаться одновременно выполнять повторную передачу при коллизии сообщений.

Использование фреймов лежит в основе функционирования Интернета. Если данные отправляются на домашний широкополосный маршрутизатор, маршрутизатор проверяет, завершён ли каждый входящий фрейм. Маршрутизатор отправит запрос на повторную передачу любого кадра, который оказался неполным. Большинство людей думают, что данные просто отправляются и принимаются, но на самом деле существует сложная система проверки ошибок и повторной отправки отсутствующих кадров, которая происходит за кулисами.

Система повторной отправки неполных пакетов объясняет, почему подключение к серверу на другом континенте происходит медленнее, чем подключение к серверу, расположенному намного ближе к месту жительства. Чем дальше должны перемещаться данные и чем больше число промежуточных точек переключения данных, тем выше вероятность того, что неполные кадры дойдут до места назначения, и тем больше времени потребуется для замены неполных или отсутствующих кадров.

❯ Становление


В 1976 году Меткалф и его команда представили концепцию Ethernet в документе под названием «Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks», в котором предложили сеть с коммутацией пакетов, с использованием общего коаксиального кабеля, чтобы несколько компьютеров могли передавать/принимать данные одновременно. Эта статья, опубликованная в Communications of the ACM, стала основополагающей работой в области компьютерных сетей.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

Роберт Меткалф в 1973 году

Xerox подала патент на Ethernet в 1975 году. Изобретателями были названы Меткалф, Дэвид Боггс, Чак Такер и Батлер Лэмпсон. Меткалф покинул Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com, которая в итоге была куплена Hewlett-Packard. В рамках перехода к 3Com компания Xerox отказалась от торговой марки Ethernet, и в 1980 году Ethernet стал всемирным стандартом, а первый стандарт был обозначен как «Ethernet, локальная сеть».

Ethernet впервые использовался внутри проводных локальных сетей, например, между зданиями кампуса или внутри предприятия, для создания соединений WAN и LAN. Протокол имел исходную скорость передачи данных 2,94 Мбит/с.

В 1980 году Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) сформировал комитет для разработки стандартов Ethernet. Комитет выпустил первый стандарт Ethernet (IEEE 802.3), известный как «Ethernet версии 1.0» или «Ethernet DIX», в котором указана скорость передачи данных 10 Мбит/с и использование коаксиального кабеля. В течение оставшейся части десятилетия Ethernet завоевал популярность как надёжная и экономичная сетевая технология. Гибкость и масштабируемость сделали его предпочтительным выбором для подключения компьютеров, принтеров и других устройств в организациях. Появление кабельной системы с витой парой и внедрение концентраторов ещё больше расширили возможности технологии Ethernet.

Ранний Ethernet 10BASE5 использовал толстый коаксиальный кабель в качестве общей среды. Его в значительной степени вытеснил 10BASE2, в котором использовался тонкий и гибкий кабель, дешевый и простой в обращении. Более современные варианты Ethernet используют витую пару и оптоволокно в сочетании с коммутаторами. На протяжении своей истории скорость передачи данных Ethernet увеличилась с первоначальных 2,94 Мбит/с до новейших 400 Гбит/с, при этом в разработке находятся скорости до 1,6 Тбит/с. Стандарты Ethernet включают несколько вариантов проводки и сигнализации физического уровня OSI.

❯ Признание


Первоначально Ethernet приходилось конкурировать с Token Ring и другими проприетарными протоколами. Компания смогла адаптироваться к потребностям рынка и перейти на недорогой тонкий коаксиальный кабель с 10BASE2 и на широко распространенную витую пару с 10BASE-T. К концу 1980-х годов Ethernet стал доминирующей сетевой технологией, выжив всех своих конкурентов.

Несмотря на топологию физической звезды и наличие отдельных каналов передачи и приёма в витой паре и оптоволокне, сети Ethernet на основе ретрансляторов по-прежнему используют полудуплекс и CSMA/CD с минимальной активностью ретранслятора. Каждый пакет отправлялся на все остальные порты повторителя, поэтому проблемы с пропускной способностью и безопасностью не решались. Общая пропускная способность повторителя ограничена пропускной способностью одного канала, и все каналы должны работать с одинаковой скоростью. Чтобы решить эти проблемы, был создан мост для связи на канальном уровне с изоляцией физического уровня. При использовании моста из одного сегмента Ethernet в другой пересылаются только правильно сформированные пакеты Ethernet; коллизии и ошибки пакетов изолированы.

Это новшество ознаменовало собой значительный шаг вперед в разработке и внедрении Ethernet, продемонстрировав его устойчивость и адаптируемость перед лицом вызовов.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

В 1990-х годах спрос на более высокие скорости передачи данных стимулировал развитие Fast Ethernet. Представленный в 1995 году, Fast Ethernet достиг скорости 100 Мбит/с, что в десять раз быстрее, чем у его предшественника. Это усовершенствование сделало возможным более эффективное сетевое взаимодействие и способствовало развитию мультимедийных приложений. Основываясь на успехе Fast Ethernet, в конце 1990-х появился Gigabit Ethernet, обеспечивающий скорость передачи данных 1 Гбит/с. Этот прорыв открыл новые возможности для приложений, интенсивно использующих полосу пропускания, и расширил охват Ethernet в таких областях как потоковое видео, высокопроизводительные вычисления и центры обработки данных. Например, такие компании, как Netflix и Amazon Web Services, в значительной степени полагаются на Gigabit Ethernet в операциях с интенсивным использованием данных, что демонстрирует критическую роль Ethernet в современной цифровой экономике.

По мере того, как мир осваивал беспроводные технологии, Ethernet также адаптировался к меняющемуся ландшафту. В начале 2000-х годов IEEE представила стандарт 802.11, широко известный как Wi-Fi, обеспечивавший беспроводное подключение к Сети. Беспроводные локальные сети (WLAN) получили широкое распространение, предлагая комфорт мобильности без ущерба для сетевого подключения.

Кроме того, появилась технология Power over Ethernet (PoE), позволяющая таким устройствам, как IP-телефоны, беспроводные точки доступа и камеры видеонаблюдения, получать питание и данные по одному кабелю Ethernet. Это нововведение упрощает установку и снижает потребность в дополнительных источниках питания. Сегодня Ethernet остается доминирующей технологией для локальных сетей, соединяющей миллиарды устройств по всему миру. Его универсальность, надёжность и постоянное развитие гарантируют, что он и дальше будет играть жизненно важную роль в будущем сетей.

❯ В расцвете сил


Несмотря на солидный возраст, Ethernet продолжает доминировать в сетевой инфраструктуре во всем мире. Требования к скорости передачи данных в технологической отрасли постоянно растут в геометрической прогрессии. Интернет-магистрали и центры обработки данных по-прежнему нуждаются в более быстром соединении с меньшими задержками, поскольку сложность и взаимосвязь корпоративных приложений для обработки данных продолжают расти.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

Такие приложения, как искусственный интеллект, MR/VR/AR, огромные озера данных и повышение качества аудио- и видеопередачи, везде требуют большей пропускной способности. Приложения перемещаются не только между конечным пользователем и хранилищами данных; теперь приложения и данные передаются друг другу во всё более сложных взаимозависимостях. Это часто называют трафиком «восток-запад» в средах центров обработки данных.

В последние годы промышленные Ethernet-решения для автоматизации производства значительно расширились и получили широкое распространение. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем, поскольку все большее число заводов будут использовать цифровизацию и концепции Индустрии 4.0. Внедрение ускоряется такими технологиями, как Single Pair Ethernet (SPE), которые передают питание и данные, упрощая и расширяя функциональность периферийных устройств.

SPE снижает требования к кабелям, упрощает установку и обеспечивает связь на больших расстояниях. Например, новый стандарт IEEE 802.3cg 2019 вводит два новых варианта Ethernet со скоростью 10 мегабит в секунду по одной витой паре, известных как 10BASE-T1S и 10BASE-T1L. Эксперты по промышленным сетям внесли свой вклад в стандарт IEEE 802.3cg, сделав его идеальным для таких приложений, как управление технологическими процессами, автоматизация зданий и промышленных предприятий, в том числе требующих искробезопасности. 10BASE-T1L поддерживает полнодуплексную связь по одной паре витой пары на расстоянии до 1 км. 10BASE-T1S предназначен для приложений на коротких расстояниях и может работать в многоточечном режиме, устраняя необходимость в коммутаторах и обеспечивая очень экономичный вариант с точки зрения установки и эксплуатации.

Протоколы связи Ethernet, такие как EtherNet/IP и Profinet, стали популярным выбором для приложений промышленной автоматизации благодаря их высокоскоростной связи, возможностям управления в реальном времени и способности обрабатывать большие объёмы данных. Эти протоколы широко используются ведущими поставщиками средств автоматизации и поддерживаются обширной экосистемой продуктов.

Одним из наиболее значительных усовершенствований технологии Industrial Ethernet является включение TSN (Time-Sensitive Networking). TSN — это набор стандартов, обеспечивающих детерминированную передачу данных с малой и ограниченной задержкой, что делает его идеальным для приложений управления в реальном времени. TSN также предоставляет механизм планирования сетевого трафика, обеспечивающий большую гибкость и улучшенное использование ресурсов. Это позволяет нескольким критически важным приложениям совместно использовать одну и ту же сетевую инфраструктуру, не влияя на производительность друг друга.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

TSN применяется в промышленных приложениях, таких как автоматизация производства, робототехника и управление технологическими процессами, где критически важными являются управление и синхронизация в реальном времени. Благодаря сотрудничеству между IEC и IEEE в настоящее время стандартизируется профиль TSN для промышленной автоматизации (IEC/IEEE 60802). Профили выбирают функции, параметры, конфигурации, значения по умолчанию, протоколы и процедуры мостов, конечных станций и локальных сетей для построения сетей промышленной автоматизации.

Несомненно, стандартизированный характер является наиболее важным фактором популярности технологии. Подобно тому, как USB позволяет устройствам разных производителей взаимодействовать друг с другом по стандартизированным кабелям, стандарты Ethernet чётко определены, включая физические соединения и используемые протоколы. Конечно, физические характеристики кабелей могут влиять на максимальную пропускную способность и максимальную длину кабеля, но они не влияют на терминацию кабелей или способ передачи данных.

Ещё одна причина популярности связана с масштабируемостью. Возможность масштабирования сетей Ethernet была одной из основных целей, на которые рассчитывали разработчики, и сохранение этой возможности позволило инженерам создавать массивные компьютерные сети. Это особенно актуально для центров обработки данных, состоящих из тысяч серверных стоек, которым необходимо взаимодействовать друг с другом.

Улучшения в электронике и кабельных технологиях также позволили кабелям Ethernet работать с высокой пропускной способностью на больших расстояниях. Кабели со скоростью выше 10 Гбит/с уже развёрнуты, а кабели со скоростью 1 Гбит/с теперь широко используются в домах. Это значительно быстрее, чем у Wi-Fi или других сетевых технологий, которые борются с подключением большего количества устройств.

❯ Когда на покой?

Закон Меткалфа


Законы, оказавшие наибольшее влияние на технологии, названы в честь разработчиков технологий, и это не стало исключением для Мэткалфа, сформулировавшему свой закон. Этот закон гласит, что стоимость телекоммуникационной сети пропорциональна количеству подключенных узлов в системе. Один компьютер в сети не имеет никакой ценности, так как ему не с кем в этой сети общаться. Но если добавить второй компьютер, то эта сеть станет более ценной, так как теперь два компьютера могут общаться друг с другом. Если добавить третий, теперь каждый компьютер может связываться с двумя другими компьютерами. Закон Меткалфа объясняет, что стоимость увеличивается с каждым добавленным компьютером.

В целом, инженеры продолжают выбирать Ethernet из-за его повсеместного распространения, масштабируемости, высокой скорости передачи данных, надёжности, гибкости и поддержки конвергентных сетей. Способность Ethernet адаптироваться к меняющимся сетевым требованиям, отраслевая поддержка и непрерывные инновации делают её надёжным и предпочтительным выбором для инженеров в самых разных областях применения и отраслях.

Ethernet идёт в ногу со временем, но растущие проблемы связаны с развитием фундаментальных архитектур центров обработки данных. Меняется сама природа центров обработки данных, и впервые встаёт долгосрочный вопрос о том, сможет ли Ethernet удовлетворить потребности совершенно новых архитектур центров обработки данных, которые очень мало похожи на современные центры обработки данных.

Такие технологии, как PCIe и Compute Express Link (CXL), могут взять на себя обязанности Ethernet, по крайней мере, внутри самого центра обработки данных. Другим маловероятным конкурентом могут быть квантовые сети, но эта технология, вероятно, находится более чем в десятилетии от реальной практической реализации.

Маловероятно, что в ближайшее десятилетие Ethernet уйдёт в отставку или на пенсию. По мере совершенствования технологий будут улучшаться и возможности кабелей Ethernet. Протоколы, используемые сетями Ethernet, также претерпят изменения для поддержки новых функций, таких как программно-определяемые сети, которые позволят виртуализировать, и также вероятно, что будут развёрнуты новые протоколы безопасности для защиты от новых атак.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

Но также возможно, что кабели Ethernet будут заменены оптическими системами, при этом сохранятся те же разъёмы и протоколы. Медные кабели могут делать только некоторые вещи, и существуют физические ограничения при работе на скоростях в терагерцах, но это то, с чем легко справляются волоконно-оптические системы. Кроме того, волоконная оптика может не только обрабатывать несколько разных частот одновременно, но и использовать одну и ту же частоту в обоих направлениях, не вызывая помех.

Ethernet сегодня совсем не похож на Ethernet в Xerox PARC. Сегодняшний Ethernet имеет больше сходства с пакетным протоколом и больше не использует такие вещи, как случайная повторная передача или манчестерское кодирование. Меткалф заявил, что долговечность Ethernet с течением времени может быть связана с улучшением пропускной способности с каждым последующим поколением, его открытым стандартом, обратной совместимостью и конкуренцией на рынке для инноваций и улучшения.

50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета IT, Технологии, Изобретения, Интернет, Научпоп, Инновации, Timeweb, Познавательно, Длиннопост

Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре. Недорогие сервера для ваших проектов — здесь.

Показать полностью 9

«Странная алгебра», философия упрощения и изобретение бита. К 107-летию со дня рождения Клода Элвуда Шеннона

Автор: Albert_Wesker

Оригинальный материал

«Странная алгебра», философия упрощения и изобретение бита. К 107-летию со дня рождения Клода Элвуда Шеннона Изобретения, IT, Познавательно, Ученые, Научпоп, Timeweb, Технологии, Криптография, Абстракция, Длиннопост

Как совершаются великие научные открытия? Как вообще работает механизм «гениальности»?

Сегодня мы с вами попробуем раскрыть эту тайну – и понять, что не существует универсального ответа на этот вопрос.

Клод Элвуд Шеннон наиболее популярные и революционные свои работы сделал очень рано. Многие эксперты считают, что два его важнейших вклада в науку – магистерская диссертация 1938 г., развивающая метод использования булевой логики для представления схем, и его статья 1948 г. по теории связи, определившие область и революционный метод, с помощью которого мы обозреваем мир. Основа этих двух работ и большинства других его работ – идея, что математические концепции можно использовать для создания структур и понимания чего угодно.

Суть стиля научной работы Шеннона заключалась в его стремлении (и способности) сначала сформулировать решаемую проблему в наиболее общей, абстрактной форме, а затем перейти от нее к эквивалентной, но одновременно простейшей форме, в которой выброшены несущественные детали и потому закономерности изучаемого объекта становятся ясно видимыми. Именно этим подходом объясняется способность Шеннона взять проблему и применить к ней математическую теорию, революционизируя в результате сам способ рассмотрения данной области. Таков вклад Шеннона во все области, в которых он работал, но в первую очередь – в теорию переключений и теорию информации. Этот его вклад оказал большое влияние на современное общество.

Большой интерес представляет методика, которую использовал Шеннон в работе над теорией информации и другими проблемами. Сам он в лекции 1953 года описал эту методику.

«Первое, о чем я должен сказать, это упрощение. Допустим, у вас есть проблема, которую надо решить – построить машину, создать физическую теорию, доказать математическую теорему и т. д. Тогда, вероятно, самый сильный подход к решению этой проблемы – попытаться исключить из нее все второстепенное, оставив только суть. Каждая проблема содержит данные разных типов, и, если вы выделите главные из них, то яснее увидите, что надо делать и, вероятно, найдете решение. Иногда вы можете упростить проблему до такого вида, который даже не похож на первоначальную постановку, из которой вы исходили. Но очень часто, решив эту гораздо более простую проблему, вы можете усовершенствовать полученное решение до того, что вернетесь к решению всей проблемы в ее первоначальном виде».

Именно так Шеннон формулировал и решал свои проблемы – сначала на самом высоком уровне абстракции, затем выбрасывал все несущественное и, наконец, применял подходящую математику: булеву логику, знакомую ему с дней в Мичигане, – для магистерской диссертации по переключательным схемам, алгебру – для его докторской работы по генетике и теорию вероятностей – для работы по теории связи. Сделав это, Шеннон смог создать научные теории, которые стали базой для соответствующих областей науки и техники.

Но вернемся в тем двум великим работам, о которых упомянули выше.

Магистерская диссертация 1938 г.


Шеннон начал готовиться к получению магистерской степени в Мичиганском Техническом Институте в 1936 году в качестве ассистента-исследователя в лаборатории Вэнивара Буша.

Он недавно закончил Мичиганский университет с двумя бакалаврскими степенями – по математике и электротехнике. По слухам, Шеннон получил место в лаборатории после того, как повесил на доске объявлений кампуса свое объявление, написанное на почтовой открытке.

В то время Буш, его будущий начальник, был вице-президентом МТИ и деканом инженерного факультета.

В 1927 году Буш совместно с группой ученых создал интерграф, машину для механического решения систем дифференциальных уравнений первого порядка. На первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» в том году появился заголовок: «Думающая машина решает задачи высшей математики и уравнения, на которые у человека уходят месяцы».

«Странная алгебра», философия упрощения и изобретение бита. К 107-летию со дня рождения Клода Элвуда Шеннона Изобретения, IT, Познавательно, Ученые, Научпоп, Timeweb, Технологии, Криптография, Абстракция, Длиннопост

Интерграф использовал электрические и механические устройства, а потому имел недостатки — неточность выполнения и излишнюю сложность. Вдохновленный математической элегантностьюи простотой механического диск-интегратора, Буш решил построить новую механическую машину. Дифференциальный анализатор, разработанный в 1931 года, был развитием интеграфа и мог решать дифференциальные уравнения до шестого порядка. Он состоял из длинных, похожих на столы опорных рамок, пересеченных соединительными валами. Одна его сторона состояла из множества чертежных досок, на другой стороне были шесть диск-интеграторов. Валы управляли пишущими перьями так, что они могли чертить кривые на чертежных досках. Оператор мог также двигать перо вручную по данной кривой. Это придавало желаемое вращение некоторым валам. Связывая члены уравнений с вращениями вала, скомбинированными с работой набора зубчатых передач, можно было использовать машину для выполнения всех базовых математических операций – в добавление к интегрированию.

Буш поручил новому сотруднику работу по созданию дифференциального анализатора, который представлял из себя аналоговую вычислительную машину, собранную из зубчатых передач, приводов и тяг. Она была предназначена для вычислений и решения дифференциальных уравнений.

Шеннон помог решить проблемы, связанные с анализатором, — неточность расчетов и сложность использования, — преобразовав механические связи между тягами так, чтобы их движения соответствовали необходимым математическим уравнениям. Завершенная машина была поддержана Фондом Рокфеллера. Она весила почти 100 т и была собрана из 2000 электронных ламп, нескольких тысяч реле, 150 моторов и автоматических устройств с перфокартами для выборки данных. Во время Второй Мировой этот агрегат, вошедший в историю под названием «Рокфеллеровский дифференциальный анализатор», был, вероятно, самым важным агрегатом при выполнении расчетных операций армии США.

У Рокфеллеровского дифференциального анализатора была чрезвычайно сложная схема управления, составленная примерно из ста переключателей, которые могли автоматически открываться и закрываться с помощью электромагнита. И именно эта схема и привела вчерашнего студента Шеннона к важному открытию.

Доктор Чарльз Вест вспоминал, как однажды ночью Шеннона осенило, что схемы дифференциального анализатора очень похожи на булеву логику, которую он изучал, будучи студентом в Мичигане. Затем Шеннона осенило, что переключатели в схеме можно совместить таким образом, чтобы схема выполняла необходимые операции символической логики. Это событие (произошедшее, скорее всего, в конце 1936) было крупным открытием, которое связало две хорошо известные области, рассматриваемые до этого момента отдельно.

После этого логические понятия «истина» и «ложь», обозначенные числами 1 и 0, получили широчайшее применение. В частности, стало возможным представлять с помощью реле операции двоичной арифметики, или, как сказал сам Шеннон, стало «возможным представление сложных математических операций с помощью релейных схем».

От начального рассмотрения проектирования схем, которые могли складывать двоичные числа, Шеннон перешел к реализации схем, которые уже могли осуществлять сравнение чисел и выполнять такие действия, как «Если число X равно числу Y, то выполнять операцию А». Благодаря этому дифференциальный анализатор получил способность выполнять действия и решения, которые открывали новую эру для компьютеров и искусственного интеллекта. Так родилась цифровая логика.Открытие Шеннона вело к новой эре господства цифровой логики и компьютеров. Стоит заметить, что сама связь между булевой алгеброй и схемами была признана уже давно и применена в нескольких частях света – впервые аж в 1886 году.

Но почему же было так много «загоревшихся» исследователей, использовавших идею булевой логики в технических приложениях, но никогда не заходивших достаточно далеко и часто даже не публиковавших свои результаты?

До Шеннона эта идея «спотыкалась» много раз, хотя сама концепция всегда была на виду (в отличие от концепции, использованной позднее Шенноном при разработке теории информации). Теории Шеннона стали известны и распространены по одной простой причине: пришло подходящее время.

Отчасти это было вызвано появлением технологичных машин. Отчасти оттого, что общественное и экономическое развитие явилось следствием общемировых тенденций, требующих чего-то похожего на цифровую логику, перевода машин на уровень новой эры. В предыдущие полвека, когда другие выдающиеся умы во многих странах приходили к похожим теориям, не было возможностей реализовать преимущества от открытий – просто не пришло их время.

Диссертация же Шеннона, появившись в нужное время и в нужном месте, стала основой для создания теории переключений и логического проектирования, которые были применены к множеству актуальных проблем, возникающих, например, при переключениях в железнодорожных системах, передаче информации и исправлении ошибок, в автоматической телефонии, в вычислительных машинах и т.д.

В 1939 году за свою диссертацию Шеннон получил Нобелевскую премию как молодой автор технической статьи, обладающей выдающимися достоинствами. Это была неожиданная для него честь, он написал своему руководителю: «Вы, вероятно, слышали, что я получил премию Альфреда Нобеля за мою статью по переключательным схемам. Фактически я подозреваю, что Вы не только слышали, но и кое-что сделали, чтобы я ее получил. Если это так, то большое спасибо. Я был так удивлен и счастлив получить письмо с сообщением о награде, что чуть не упал в обморок». Скорее всего, Буш представил диссертацию Шеннона в Нобелевский комитет, не посоветовавшись. Ведь за всё это время он успел изучить характер Шеннона: «очень застенчив, исключительно скромен и представляет тип человека, склонного к уединению и ожидающего неудач».

Так мы с вами делаем вывод, что у каждого таланта обязательно должен быть доброжелатель, ведь именно Буш в будущем приложит все усилия для того, чтобы у Шеннона были все условия для совершения открытий. И Шеннон не подведет.

Статья 1948 г. по теории связи


До 1940 г. не существовало сколь-нибудь унифицированной теории связи. Шеннон был первым, кто предложил такую теорию. В письме Бушу он впервые представил универсальную двухступенчатую схему любой системы связи (ступень 1 – передатчик, ступень 2 – приемник). Из этого можно видеть, что уже тогда – менее чем через год после защиты его магистерской диссертации «Символический анализ релейных и переключательных схем» – Шеннон начал работу по структуризации процесса передачи данных, чтобы найти корень проблемы связи. Таким образом, мы видим, что в 1939 г. Шеннон был еще далек от завершения теории связи.

Однако уже через 9 лет он опубликовал свою «Математическую теорию связи», где дал полное и простое описание обобщенной системы связи. Его соединение в единое целое частей системы связи, его моделирование информации как энтропии и его теория о предельных возможностях связи в условиях шума и без него были прыжками через современное ему мышление в технику связи.

В 1948 г., в своей основополагающей работе «Математическая теория связи» он предложил более полную совокупность частей любой системы связи:

  1. источник информации;

  2. передатчик;

  3. канал связи

  4. приемник;

  5. хранилище принятой информации.


«Странная алгебра», философия упрощения и изобретение бита. К 107-летию со дня рождения Клода Элвуда Шеннона Изобретения, IT, Познавательно, Ученые, Научпоп, Timeweb, Технологии, Криптография, Абстракция, Длиннопост


В этой же работе Шеннон выделил 3 типа систем связи – дискретные, непрерывные и смешанные – и установил, что дискретный случай является базой для двух других случаев и «имеет применения не только в теории связи, но и в теории вычислительных машин, проектировании телефонных станций и других областях». Если есть на свете чистый образец базы – разве это не он?

Кроме вышеупомянутых работ, «перу» Шеннона принадлежат исследования в области криптографии, кибернетики, генетики (!!), а еще он был очень скромным человеком, прекрасным семьянином и искусным жонглером.

Талантливый человек талантлив во всем, и здОрово, когда талант совпадает с нуждами времени: если нужен «бит», то обязательно находится тот «счастливчик», который его и изобретет.

«Странная алгебра», философия упрощения и изобретение бита. К 107-летию со дня рождения Клода Элвуда Шеннона Изобретения, IT, Познавательно, Ученые, Научпоп, Timeweb, Технологии, Криптография, Абстракция, Длиннопост

Еще больше новостей и статей в нашем блоге Timeweb Cloud.

Показать полностью 4

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова

Автор: Albert_Wesker

Оригинальный материал

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

В каждой науке есть великие персоналии – люди, определившие вектор развития на годы вперед. Почти всегда они разносторонне одарены: Бородин был великим композитором и не менее одаренным химиком-органиком, а медицинское образование Чехова позволяло ему беспристрастно, с хирургической точностью, препарировать человеческие души.

И в относительно новой по историческим меркам науке информатике есть такой человек – это академик Андрей Петрович Ершов – выдающийся советский ученый, педагог и просто прекрасный человек, обладавший тонким языковым чутьем.

27 октября 1980 года Андрея Петровича пригласили выступить с заглавным докладом на 3-й Всемирной конференции ИФИП и Юнеско по применению ЭВМ в обучении. И Ершов выступил с совершенно замечательной речью под нетипичным метафорическим названием «Программирование – вторая грамотность». Так что же он имел в виду?

Для этого нужно рассказать о жизненном пути этого человека.

Родился он 19 апреля 1931 года в Москве. В 1937 году семья переехала в Рубежное, городок в Луганской области, который в ВОВ будет оккупирован. И, если бы он не был оккупирован, то, возможно, судьба Ершова сложилась бы иначе: ведь именно из-за этого факта юношу отчислили с первого курса «секретного» физфака. Так, в июне 1950 года он был вынужден выбирать, на какой факультет перевестись.

Студенческий приятель Евгений Жоголев, который уже записался на новую кафедру вычислительной математики, рассказал об их деятельности, и в частности — об ЭВМ.

Андрей Петрович: «…он мне рассказал поразительную вещь. Оказывается, существуют какие-то электронно-вычислительные машины, они очень интересно устроены, и у них есть ртутная память. Я был поражен — что такое ртутная память? Такая стеклянная трубка, наполненная ртутью, а по бокам заткнута пьезокристаллами. Если тебе надо запомнить какое-либо число, то оно изображается как в азбуке Морзе: импульс, нет импульса и т. д., целая цепочка электрических импульсов. Так вот, эти импульсы по проводу приходят в пьезокристалл, он от этих импульсов сотрясается, и получается звуковая волна, которая бежит вдоль ртути по трубке, добегает до следующего пьезокристалла, сотрясает его, в результате получается электрический ток, и это же число в виде импульсов воспроизводится на другом конце трубки, потом по проводу бежит назад, снова на трубку — выходит, что число беспрерывно бегает в этой ртутной памяти. Не знаю почему, но этот рассказ произвел на меня очень сильное впечатление, резко повысив мой интерес к электронно-вычислительным машинам, и я записался на кафедру вычислительной математики».

Первый год, по словам Андрея Петровича, он занимался «чем попало», но затем на кафедру пришел молодой профессор Ляпунов, который начал читать студентам первый в Союзе курс основ программирования для ЭВМ. Между первым и вторым курсом Ляпунов с командировкой посетил Киев, где Лебедев доделывал свою знаменитую первую электронно-вычислительную машину, которая потом стала называться МЭСМ — Малая электронно-счетная машина. Ляпунову посчастливилось поработать на ней и изучить, так что к студентам он возвратился воодушевленный, и на втором курсе начал рассказывать о своих идеях.

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

МЭСМ

Ершов: «Это были еще очень непричесанные идеи, но то, что они рождались прямо на глазах, всех очень заразило, и наша группа в полном составе записалась к Алексею Андреевичу в ученики».

Так Андрей Петрович окончательно и бесповоротно увлекся программированием. По окончании университета Ершов поступил в Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ) – организацию, в которой складывался один из первых советских коллективов программистов, также горевших своим делом.

В 1955 году был создан Вычислительный центр Академии наук СССР, его директором стал академик А. А. Дородницын. Часть сотрудников-математиков, включая Андрея Ершова, была переведена из ИТМ и ВТ в образованный Вычислительный центр в новосибирском Академгородке, где Андрей Петрович и останется.

Еще работая в стенах ИТМ и ВТ, группа А. П. Ершова создала один из первых трансляторов (программирующую программу) — ПП «БЭСМ» для быстродействующей электронной счетной машины. Входной язык ПП «БЭСМ» содержал арифметические и логические операторы, несколько напоминающие современные операторы выбора. Наиболее важными атрибутами были операторы цикла и индексные переменные. Текст программы на входном языке ПП БЭСМ не разделялся на схему и спецификацию операторов, а представлял собой бесформатный линейный текст, в котором операторы отделялись точкой с запятой.

В ПП БЭСМ Ершов выдвинул в качестве общего правила принцип «адресной кодировки» различных объектов, с которыми имеют дело при трансляции. Такая кодировка существенно сокращает время поиска информации и соответствует структуре оперативной памяти с произвольным доступом. В 1957 году А. П. Ершовым, независимо от американских ученых, определена функция расстановки как способ бесперебойного поиска информации по ключу и исследованы ее статистические свойства и применение для алгоритма экономии команд, работающих за линейное время. На основе работ по ПП БЭСМ в 1958 году им была опубликована монография «Программирующая программа для быстродействующей электронной счетной машины», которая является первой в мировой литературе монографией по автоматизации программирования. Она сразу же была издана за рубежом, а советский тираж в 4000 экземпляров был раскуплен буквально за месяц.

Ершов: «ПП в магазинах нет! Автору слышать приятно».

Совсем не удивительно, что такой специалист стал своего рода связующим звеном между советскими и мировыми учеными – его неоднократно приглашали на лекции и семинары по всему миру, присылали передовую западную литературу, которую в СССР было невозможно.

С Джоном Маккарти (одним из соавторов термина «искусственный интеллект») Ершов познакомился в ноябре 1958 года в Англии на конференции, и это знакомство переросло в дружбу и сотрудничество. В 1965 году Маккарти впервые посетил Ершова в Новосибирске, а тремя годами позже Маккарти провел там два месяца, прочитав курс лекций студентам университета.

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

Джон Маккарти

В 1958 году академик С. Л. Соболев, один из создателей Сибирского отделения АН СССР, привлекает Ершова к работе по организации научного центра. Полностью в СО АН СССР А. П. Ершов переходит в 1960 году. Здесь, в Институте математики СО АН СССР, он формирует коллектив программистов и осуществляет научное руководство работами этого коллектива. Работы коллектива по языкам и методам трансляции заложили фундамент дальнейшего развития этого направления.

Под руководством Андрея Петровича Ершова были созданы такие известные оптимизирующие системы программирования, как АЛЬФА, АЛЬФА-6, БЕТА, которые во многом определили современную методологию оптимизирующей трансляции.

Разработка системы АЛЬФА началась с создания языка — это было характерно для традиций программирующих программ. Данный язык отталкивался от первоначальной версии ALGOL 60ALGOL 58. Группа, руководимая Ершовым, вела разработку параллельно с международной группой, создающей ALGOL 60. Во многом работы этих групп оказались совпадающими, поэтому после опубликования описания ALGOL 60 новый, созданный группой Ершова, язык был сформулирован как расширение ALGOL 60. Этот язык, носивший рабочие названия «Входной», «Сибирский», окончательно утвердился под названием АЛЬФА-язык.

Процесс создания транслятора команда Ершова задокументировала в книгах с потрясающими названиями — «Рождение α-транслятора», «Детство α-транслятора» и «Отрочество α-транслятора». В них описана вся работа над проектом: технические проблемы, ход их решения и результаты. И всё для того, чтобы облегчить изучение Альфы другим разработчикам.

И. В. Поттосин (коллега А. П. Ершова): «В АЛЬФА-языке впервые введено понятие многомерных значений и определены операции над ними, в том числе операции конструирования. Все это вошло в структуру таких языков, как PL/1, ALGOL 68, ADA. Впервые в языке были введены и такие естественные для современных языков концепции, как разнообразие циклов, задание начальных значений выражениями. Интересными, но не повторенными по существу свойствами языка были перечисления и верхние (временные) индексы. В своих метасредствах язык впервые выходил за пределы контекстно-свободных грамматик».

Дальнейшие работы А. П. Ершова по оптимизирующей трансляции привели к появлению широко известной системы АЛЬФА-6. Повторяя во многом систему АЛЬФА, система АЛЬФА-6 обладала более компактной схемой трансляции, более четко был выделен в схеме трансляции внутренний язык представления программы как основа для алгоритмов оптимизирующих преобразований.

Формировался он примерно так же, как учатся понимать друг друга люди, говорящие на разных языках и случайно оказавшиеся вместе:

  • Сначала происходил поиск понятий и конструкций, общих для всех языков, и определялся единый семантический базис.

  • Затем этот базис оптимизировался, преобразовывался, и из него генерировался объектный код для различных ЭВМ.


Внутренний язык Беты оказался очень удобным для алгоритмов потокового анализа и оптимизирующих компиляторов, а машинно-ориентированный подход сделал систему гибкой при генерации кода для различных архитектур БЭСМ-6 и СМ ЭВМ.

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

Анализируя Альфу и Бету, Ершов задумался: почему бы не создать язык, который станет общей средой для разработки и обоснования программ? Так родилась идея единого лексикона программирования, или лингвистики систем.

А. П. Ершов: «Лингвистическая система с фразовой структурой, содержащая в себе формальную нотацию для выражения всех общезначимых конструкций, употребляемых при формулировании условий задач, при синтезе и преобразовании программ…».

Лексикон должен был стать универсальной системой для людей и машин. При этом люди бы думали за пределами программного текста, оставляя предметную область задачи компьютеру.

А. П. Ершов: «Программа, выраженная средствами лексикона, в определённом смысле содержит в своём тексте описание своей семантики в виде совокупности нетривиальных фактов о вычисляемой ею функции — в отличие от чистых программ, которые не говорят ничего о своих функциональных свойствах».

Главным отличием Лексикона от языков программирования должна была стать его открытость для других разработчиков. Ему не нужно было транслироваться в машинную программу, но при этом любую машинную программу можно было бы выразить в Лексиконе.

К сожалению, идея так и осталась идеей. Но Ершов задал направление для других учёных на десятки лет вперёд.

Не менее значимым проектом учёного стали АИСТы — автоматические информационные станции. Это были распределительные системы, которые позволяли ЭВМ выполнять несколько процессов одновременно.

Ершов воплотил в АИСТах результаты исследований по архитектуре вычислительных комплексов, ПО и моделированию вычислительных систем. Он создал первую в стране развитую систему разделения времени — АИСТ-0 — и продемонстрировал её на комплексе, собранном из нескольких ЭВМ.

Также Андрей Петрович реализовал в АИСТе идеи, которые и сегодня применяются в распределительных системах:

  • разделение в процессорах комплекса управления и обработки данных;

  • иерархичность строения программного обеспечения;

  • выделение ядра операционной системы;

  • естественное сочетание различных режимов общения и обработки.

Правда, в дальнейшем разработки заморозили: системы зарубежных учёных признали более эффективными.

В 1960-е годы Ершов вместе с коллегами начал эксперименты по преподаванию программирования в средней школе, что привело к созданию первой в стране детальной концепции школьной информатики. Термин «информатика» придумал сам Ершов – и сам же написал макет школьной и вузовской программ по предмету. Вскоре в рамках эксперимента в Новосибирске начали преподавать программирование в вузах, а затем и информатику в школах. Учёные разработали компьютер «Агат», обучающую систему «Школьница» и язык Рапира. В 1976 году была даже создана «Летняя школа программирования» для школьников, куда по приглашению Ершова приезжал Маккарти. В написанной вместе с Г. А. Звенигородским и Ю. А. Первиным в 1979 году работе «Школьная информатика (концепции, состояние, перспективы)» он определил развитие этого направления вплоть до наших дней.

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

К 1985 году был издан первый учебник «Основы информатики и вычислительной техники». Для записи алгоритмов в книге использовали алголоподобный Русский алгоритмический язык, который в шутку называют «Ершол».

Научно-организационной работе он уделял много внимания. Ершов был организатором многих Международных и Всесоюзных конференций, членом редколлегий ряда ведущих зарубежных и отечественных журналов, членом Международной организации по обработке информации (IFIP). В последние годы он являлся главным редактором журнала «Микропроцессорные средства и системы».

8 декабря 1988 года после тяжелой и продолжительной болезни Андрей Петрович Ершов скончался.

Его заслуги в компьютерном мире значительны, он внес определяющий вклад в становление и развитие программирования как науки. Академик А. П. Ершов был иностранным членом Ассоциации вычислительной техники США, почетным членом Британского общества по вычислительной технике, он удостоен награды «Серебряный сердечник» Международной федерации по обработке информации.

Возвращаясь к началу нашей заметки, скажем, что в 1980 году Андрей Петрович выступил со своим знаменитым докладом «Программирование – вторая грамотность» на пленарном заседании 3-й Всемирной конференции ИФИ и Юнеско по применению ЭВМ в обучении.

Примечательно, что организаторы конференции предлагали ему назвать доклад как-то более традиционно – «Основополагающая роль компьютеров в образовании», например. Но Андрей Петрович настоял на своём, да еще попросил у будущего заслуженного художника России М. Златковского графически оформить тезисы доклада. Так, высказывание «Программирование – вторая грамотность» стало чем-то вроде мема, разошлось по агитационным плакатам и ныне считается, что это «народная мудрость», но в этом случае мы можем с точностью до дня установить, кто автор этого изречения.

Приведем несколько тезисов из этой поистине эпической и пророческой работы, в которой воедино сплелись все накопленные знания великого человека не только из области программирования, но и из области истории, лингвистики, педагогики и даже генетики. Воистину – талантливый человек талантлив во всем.

«На меня всегда производит сильное впечатление один простой пример задачи на программирование как демонстрация перехода от знания к действию. Я выпишу последовательные этапы перехода от спецификации, выражающей знание, к программе, выражающей действие, для задачи возведения числа x в целую степень n: Предлагаю каждому дать свою интерпретацию того, какие законы и какое знание он применяет при переходе от этапа к этапу, для того чтобы перейти от очевидного знания к весьма нетривиальной программе. Хочу лишь сказать, что если бы мы умели в таком стиле строить любую программу, да при этом, рассуждая вслух, комментировать это построение, то это и была бы та фундаментализация программирования, о которой мы мечтаем».

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

«Даже обучение, то есть приобретение знаний или, скорее, способности что-то сделать – это программирование».

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

«Какая-то компания выпустила на рынок игру-компьютер, которая проверяет спеллинг английских слов. С помощью синтезатора речи слово произносится, ребенок набирает это слово по буквам, машина проверяет и реагирует. В карманную игру трудно вложить хороший синтезатор речи, но авторы обратили его недостаток в достоинство, сделав его очень похожим на голос Буратино. Представляете себе восторг детей, когда игрушка пищит им голосом Буратино: «Пробуй снова, пробуй снова, ты не знаешь это слово!»».

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

«Вычислительная машина станет не только техническим орудием учебного процесса. Она приведет к формированию нового интеллектуального фона, новой операционной обстановки, органически и естественно используемой ребенком в его развитии в школе и дома. Возможности, предоставляемые машиной, и новые задачи образования неизбежно окажут заметное влияние на основные положения психологии развития, сложившиеся дидактические принципы и формы обучения».

«Программирование — вторая грамотность». К 92-летию со дня рождения ученого-программиста Андрея Петровича Ершова IT, Познавательно, Творческие люди, Изобретения, Программирование, Timeweb, Наука, Разработка, Научпоп, Длиннопост

Что посмотреть/почить по теме?

Еще больше новостей и статей в нашем блоге Timeweb Cloud.

Показать полностью 9

В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?

Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.

Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509

50 лет основателю Google Ларри Пейджу

Автор: CyberPaul

Оригинальный материал

50 лет основателю Google Ларри Пейджу Научпоп, Познавательно, IT, Инновации, Timeweb, Google, Факты, Изобретения, Длиннопост, Технологии

В 1973 году в мире произошло много важных событий. В полет к Луне отправился советский исследовательский аппарат «Луноход-2», а к Марсу — четыре автоматические станции, на центральном телевидении впервые показали сериал «Семнадцать мгновений весны», в Австралии появилась рок-группа AC/DC. А еще 26 марта 1973 года в городе Лансинге, штат Мичиган, родился Лоуренс Эдвард Пейдж — человек, без которого современная IT-индустрия выглядела бы совершенно иначе. Сегодня ему исполняется 50 лет.

Ларри Пейдж имел дело с компьютерной техникой буквально с детства — его отец, Карл Виктор Пейдж-старший, получил степень доктора компьютерных наук в Мичиганском университете и преподавал там информатику на должности профессора, а мама Ларри читала лекции по программированию в лансингском Колледже Лаймана Бриггса. Позже Пейдж вспоминал в многочисленных интервью, что в доме его родителей «повсюду были компьютеры, технические книги и научно-популярные журналы». То есть, еще с раннего детства он имел отличную возможность удовлетворить свою тягу к вычислительной технике: Ларри говорил, что помнит, как провел огромное количество времени, изучая эту литературу.

Помимо точных наук Ларри проявлял склонность к музыке — родители определили его в местную музыкальную школу, где юное дарование научилось играть на флейте и саксофоне, а летом отправляли в лагерь для молодых музыкантов Interlochen Arts Camp в Интерлохене, штат Мичиган. Компьютерами Ларри увлекся в шестилетнем возрасте — он был единственным ребенком в классе, умевшим набирать текст в текстовом редакторе, а став чуть постарше, он принялся разбирать родительские компьютеры, чтобы посмотреть, как они устроены изнутри. В этом же возрасте он начал интересоваться финансами и бизнесом. Как вспоминал позже Пейдж, «Примерно в 12 лет я решил, что рано или поздно стану основателем своей компании».

50 лет основателю Google Ларри Пейджу Научпоп, Познавательно, IT, Инновации, Timeweb, Google, Факты, Изобретения, Длиннопост, Технологии

Окончив школу в 1991 году, Пейдж поступил в Мичиганский университет, где преподавал его отец, на факультет компьютерной инженерии, где в 1995 году получил диплом бакалавра. После чего он поступил в магистратуру по направлению компьютерных технологий в Стэнфордском университете, которую успешно окончил в 1998 году. В ходе обучения Ларри активно занимался техническим творчеством: например, когда его группе понадобилось напечатать несколько больших плакатов, желательно — очень дешево, Пейдж построил из нескольких наборов «лего» струйный плоттер для широкоформатной печати. Там же, в магистратуре, он разработал проект беспилотной монорельсовой дороги с отдельным вагоном для каждого пассажира, в качестве внутренней транспортной системы, которая могла бы действовать на территории университета, и бизнес-план компании по производству софта для цифровых музыкальных синтезаторов.

Выбирая тему для магистерской диссертации, Ларри Пейдж собирался посвятить свою работу телекоммуникационным системам «дистанционного присутствия» или беспилотному транспорту, но его научный руководитель Терри Аллен Виноград (Terry Allen Winograd) предложил Пейджу назвать работу «Изучение математических свойств Всемирной паутины». Он же подкинул студенту идею представить взаимосвязь и структуру гиперссылок в интернете в виде огромного графа. Позже Пейдж утверждал, что «это была лучшая идея, которую он услышал в своей жизни».

50 лет основателю Google Ларри Пейджу Научпоп, Познавательно, IT, Инновации, Timeweb, Google, Факты, Изобретения, Длиннопост, Технологии

Соучредитель журнала Wired Джон Бэттель писал:

«В то время, когда Пейдж задумал BackRub, в Сети насчитывалось примерно 10 миллионов документов с неисчислимым количеством ссылок между ними. Вычислительные ресурсы, необходимые для обхода такого объема информации, далеко выходили за пределы обычных возможностей студенческого проекта. Чтобы понять, во что он ввязывался, Пейдж начал разрабатывать собственный краулер. Сложность и масштаб идеи привлекли к работе Брина — он тоже искал тему для диссертации, и идея показалась ему захватывающей».


Разработанный Пейджем и Брином студенческий проект, начавшийся в комнате Пейджа в общежитии, где парни разместили свой первый сервер, превратился в конечном итоге в поисковую систему Google — компанию, капитализация которой превосходит сейчас бюджет некоторых государств нашей планеты. В 1998 году Ларри и Сергей основали компанию Google Inc. в городе Менло-Парк, штат Калифорния. Первая версия Google была запущена в сентябре 1998 года, и она быстро стала популярной среди пользователей Интернета благодаря быстрым и точным результатам поиска.

Успех Google можно назвать поистине феноменальным: 2004 году компания вышла на IPO, собрав 1,67 миллиарда долларов. IPO сделало Ларри Пейджа миллиардером и одной из самых заметных фигур в технологической отрасли — сегодня его собственный капитал оценивается в 93 миллиарда долларов согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает Ларри Пейджа седьмым самым богатым человеком в мире.

Путь Ларри Пейджа от студента факультета компьютерной техники до соучредителя одной из крупнейших в мире технологических компаний по-своему уникален. Его страсть к технологиям и новаторские идеи оказали глубокое влияние на технологическую отрасль и мир в целом. Наследие Google и видение Ларри Пейджа будут определять будущее технологий еще долгие годы — сегодня, отойдя от операционного управления корпорацией (но сохранив контрольный пакет акций) он вкладывает средства в другие перспективные стартапы — в частности, в технологии искусственного интеллекта и производство летающих автомобилей.

Подпишись на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!