OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
|
|
- Alicja Tomczyk
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZESZYTY NAUKOWE 9-23 Piotr SIENKIEWICZ 1 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY Ludzie wieku elektronicznego kształtują samych siebie na obraz i podobieństwo technologii J. David Bolter Streszczenie W artykule przedstawiono krótką historię wynalazku komputera poczynając od Starożytności, a kończąc na epoce Internetu. Przedstawiono wielkie postaci nauki, przede wszystkim XX wieku, dzięki których osiągnięciom: koncepcjom, wynalazkom i odkryciom możliwe stało się tworzenie społeczeństwa nowego typu społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy). The article presents a concise history of the computer invention starting with the Ancient Times and finishing in the Internet Epoch. Outstanding scholars were described, mostly from the 20th century, thanks to whose achievements, i.e. concepts, inventions and discoveries, it became possible to create a new type of society information society (knowledge society). O XX wieku napisano potężne tomy analiz, różnorodnych podsumowań, wśród których nie brak sądów nader krytycznie oceniających minione stulecie. Był to, bowiem wiek totalitaryzmów, strasznych wojen i wielu innych nieszczęść, które zgotowali ludzie ludziom. Ale był to także wiek fascynującego rozwoju nauki i techniki, zdumiewających odkryć i wynalazków. Był to wiek informacji. Niektórzy badacze dziejów uważają, że właściwie wiek XX nastał wraz z zakończeniem I wojny światowej. A czy zakończył się faktycznie 31 grudnia 2000 roku? A może zakończył się w 1990 roku, gdy nastał czas Internetu? Wiek informacji trwa, zaś początki jego należy zapewne łączyć z latami 40 ubiegłego stulecia, kiedy to miał miejsce jeden z największych wynalazków w dziejach cywilizacji wynalazek komputera. Ale wynalazek ten ma bardzo długą i piękną historię, którą warto przypomnieć, gdyż jest to bardzo interesujący element rozwoju naszej cywilizacji. 1 Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz jest prorektorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i profesorem Wydziału Strategiczno Obronnego Akademii Obrony Narodowej. 9
2 Piotr SIENKIEWICZ Historia cywilizacji pisana dziejami artefaktyzacji, czyli postępu technicznego jest historią instrumentalizacji ludzkich działań, ale również historią zmian organizacyjnych powodowanych przez nowe techniki i technologie. Historia instrumentalizacji świadczy o geniuszu rozumu ludzkiego, ale obrazuje także bazę przemian społecznych, ujawniając współzależność instrumentalizacji i zjawisk społecznych. Od XIX w., kiedy oczywiste stały się wzajemne związki nauki i techniki wcześniej przeciwstawianych sobie część słów potępienia i krytyki spada na naukę (i to bez uciekania się do wszelkich militarnych przykładów z groźbą wojny atomowej włącznie). Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy technikę i żywiącą się nią naukę czyni się odpowiedzialnymi za wielorakie kryzysy grożące nam dzisiaj i w bliskiej przyszłości. Lista grzechów nauki i techniki XX wieku jest obszerna, a na jej czele najczęściej wymienia się degradację środowiska naturalnego człowieka. Ocena zagrożeń cywilizacyjnych, jakim ludzie podlegają, jest bardzo wybiórcza i często niesprawiedliwa. Jedne zagrożenia są przeceniane, inne, co najmniej równie groźne, lekceważone. Jest to niekiedy wyrazem naiwnego myślenia magicznego, czasami projekcją indywidualnych lęków czy wręcz obsesji, a nawet fundamentalistycznych nastawień doktrynalnych. Co nauka i technika zepsuła, tylko nauka i technika może naprawić, oczywiście pod warunkiem woli tych, co o ich użyciu (lub nie) decydują. Po Rewolucji Agrarnej późnego neolitu i Rewolucji Przemysłowej ostatnich dwóch stuleci, ludzkość stanęła u progu kolejnego przełomu Rewolucji Informacyjnej. Chodzi o to zjawisko społeczne, które dla A. Tofflera jest Trzecią Falą, dla innych zaś Społeczeństwem Informacyjnym (Cybernetycznym, Informatycznym...). Czy można wyobrazić sobie to zjawisko społeczne bez postępu naukowo-technicznego w takich dziedzinach jak: fizyka ciała stałego i mikroelektronika, telekomunikacja i informatyka? U podstaw Społeczeństwa Informacyjnego należy bowiem widzieć jeden z najbardziej fascynujących wynalazków wszechczasów: maszynę do przetwarzania informacji komputer. W pięknej książce R. Ligonniere a poświęconej historii komputerów czytamy: Komputer, symbol XX w., wywodzi się mimo wszystko z dalekiej, a mało znanej przeszłości. Od antycznych abaków po pałeczki obliczeniowe, od maszyn Leibniza lub Pascala po mechanizmy Babbage a i Holleritha, od logiki binarnej Yi King po koncepcje Boole a przeplatają się metamorfozy wielkiej chimerycznej idei i natchnione poszukiwania upartych wynalazców. Pomysł - praktycznie zrealizowany pół wieku temu - dojrzewał powoli, od Starożytności począwszy, przez stulecia kumulowała się wiedza, jedne pomysły wypierały inne. Najpierw musiały powstać cyfry, aby następnie powstawały mechanizmy zdo1ne do operowania nimi, wykonywania coraz bardziej 10
3 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY złożonych obliczeń. Do nich należą: abaki i liczydła, które przez wieki były jedynymi urządzeniami ułatwiającymi czynności intelektualne, jakimi niewątpliwie są obliczenia. Abak zrodził się gdzieś między Mezopotamią a Indiami i był, przypomnijmy, taką planszą obliczeniową, na której posługując się np. kamykami, żetonami lub innymi znakami dokonywano prostych rachunków. Z kolei, liczydła - powstałe przypuszczalnie na Bliskim Wschodzie, a od V w. p.n.e. zadomowione w Rzymie - były już kompletnym samodzie1nym i przenośnym przyrządem. Różne ich odmiany znajdujemy w różnych krajach: w Chinach - Suan-pan, Japonii - Soroban, Rosji - Sczaty, aż wreszcie od XVII w. pałeczki Nepera protoplastę suwaków liczących. Jednym z ważniejszych wydarzeń było sprowadzenie z Hiszpanii abakusa przez Gerberta z Aurillac, nauczyciela szkoły katedralnej w Reims, późniejszego (999 r.) papieża Sylwestra II. Ten fascynujący przyrząd był drewnianą tablicą podzieloną na 30 kolumn zawierających poziome pręty, na których przesuwało się koraliki. Pozwalał on dodawać, odejmować, a nawet mnożyć, dzięki zastosowaniu dziesiętnego systemu jednostek, dziesiątek, setek itd., co nie było jednak wcale łatwe. Z korespondencji między papieżem i cesarzem, z czasów gdy Gerbert przybył po raz pierwszy do Rzymu, można się domyślić, że biegłość w posługiwaniu się abakusem ceniono wysoko. Gdy papież napisał do cesarza Mam tu dobrego matematyka, ten odpisał mu: Nie wypuszczaj go z miasta!. W historii naszego wynalazku szczególne znaczenie przypada XVI stuleciu, kiedy to mają miejsce dwa niezależne od siebie wynalazki. Dla Francuzów wynalazcą pierwszej maszyny liczącej jest Blaise Pascal, który mając zaledwie 18 lat obmyślił maszynę arytmetyczną, zbudowaną następnie w blisko 50 różnych egzemplarzach i różnych wariantach (np. maszyny zwykłe sześcio- lub ośmiocyfrowe, maszyny typu monetarnego i maszyny dla geometrów). Nie wszystkim wiadomo, zaś Francuzi niechętnie przyjmują to do wiadomości, że wie1kiego filozofa, autora myśli o człowieku jako trzcinie myślącej, uprzedził w zmaganiu o rea1izację idei maszyny myślącej (oczywiście, w sensie - liczącej) Niemiec - Wi1he1m Schickard. W 1623 r. pisał on do Keplera:... mechanicznie spróbowałem zrobić to, co ty wykonujesz ręcznie, zbudowałem maszynę, która natychmiast, automatycznie przelicza zadane liczby, dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli... Skakać będziesz pewnie z radości, gdy zobaczysz, jak przenosi ona liczbę dziesiątek i setek lub też ujmuje ją przy odejmowaniu. Z Niemiec i Francji idea maszyn liczących wiedzie do Anglii, gdzie Samuel Morlond, po latach niebezpiecznych gier po1itycznych (trzeba pamiętać, że są to czasy Cromwella i Karola Stuarta, kiedy to głowę stracić można szczególnie łatwo), skonstruował kalkulator kieszonkowy. Ten pionier miniaturyzacji maszyn liczących nie zawsze, jak to z pionierami bywa, spotykał się ze zrozumieniem współczesnych, 11
4 Piotr SIENKIEWICZ bo choć Pepys zapisał w swym dzienniku: Bardzo ładne, ale mało użyteczne, to już taki R. Hooke był bardziej jednoznaczny w komentarzu: Widziałem maszynkę arytmetyczną Sir Samuela Morlanda. Idiotyzm. Na wiek XVII przypada również żywot jednego z najprzedniejszych uczonych wszystkich czasów - Gottfrieda Leibniza. Zasługi Leibniza dla rozwoju filozofii (monady), matematyzacji logiki oraz rachunku różniczkowego i całkowego są powszechnie znane. Mniej natomiast znane są prace nad konstrukcją maszyn liczących, w związku, z którymi w 1671 r. Leibniz tak pisał: Nie godzi się wybitnym ludziom trwonić czas na niewolniczą pracę, na obliczenia, które z zastosowaniem maszyn mógłby wykonać ktokolwiek. Dla realizacji takiej maszyny poświęcił część majątku osobistego, a sława o nim dotarła nawet do Chin, lecz koniec jego był dość smutny, gdyż bardzo samotny (pewien kronikarz hanowerski pisał w związku ze śmiercią Leibniza: pochowany został niby złodziej, nie zaś jak ktoś, kto był chlubą swej epoki ). Pomińmy wielu następców Pascala (Lepine, Hillerin, Gersten) i kontynuatorów Leibniza (Hahn, Stanhope, Muller), aby zatrzymać się w Anglii w końcu XVIII stulecia. W 1822 r. Charles Babbage, przesłał prezesowi Akademii Nauk memoriał zawierający opis projektu maszyny zdolnej do kompilowania wszelkiego rodzaju tablic matematycznych przy użyciu li tylko metody różnic oraz propozycję sfinansowania budowy jego maszyny różnicowej ze środków państwowych. I te środki na projekt Babbage a zostały przyznane. Gdyby ta maszyna różnicowa została zrealizowana, byłaby konstrukcją o wysokości 3 m, szerokości ok. 1,6 m i głębokości ponad 1 m. Gdyby genia1ny konstruktor nie poniósł porażki, bowiem, jak się dziś sądzi, projekt Babbage a przerósł możliwości technologiczne epoki. A o zwyczajnym pechu prześladującym konstruktora i krążących plotkach (o przywłaszczeniu sobie środków społecznych, rzecz jasna) nawet nie warto wspominać. W każdym razie dziś Anglicy nie mają raczej wątpliwości, że faktycznym wynalazcą maszyny cyfrowej był Charles Babbage. W 1833 r. na pewnym przyjęciu Babbage a poznała pewna osiemnastolatka, z której to późniejszego artykułu poznano opis działania maszyny analitycznej i jej programowania. Była nią Ada Lovelace - córka wie1kiego poety Lorda Byrona, którego wszak nie miała okazji nigdy poznać. Uważa się, ze Ada - młodsza o 23 lata od Babbage a - łącząca młodość, pasję, inteligencję i sobie właściwy tylko urok, stała się dla niego czymś w rodzaju podpory mora1nej. Gorzka była starość Babbage a, na co nie bez wpływu była przedwczesna i w opłakanej Ada Lovelace sytuacji materialnej śmierć Ady (1852). Dziś w Muzeum Nauk 12
5 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY przechowywany jest prototyp maszyny analitycznej, zaś jeden z bardziej znanych języków programowania nosi imię Ady. Ale w wieku XIX pracują także matematycy, o których historia komputerów nie może milczeć: A. De Morgan i G. Boole, którym zawdzięczamy podstawy logiki maszyn liczących. Blisko sto lat czekały prace Boole a nt. logiki dwuwartościowej (algebra Boole a), by stać się teoretycznym narzędziem informatyki i telekomunikacji. W 1890 r. prasa amerykańska ogłosiła rozpoczęcie nowej ery: Po raz pierwszy w historii świata spis wielkiego narodu dokonany został za pomocą elektryczności. Stało się to możliwe dzięki systemom tabulacyjnym Hermana Holleritha, wykorzystującym m.in. karty perforowane. Należałoby jeszcze, choć wspomnieć o patentach Norwega F. Bulla i maszynie W. C. Burroughsa, telegrafie elektrycznym S. Morse a, czy wszechstronnego wynalazcę, pioniera elektromagnetycznego liczenia Hiszpana Leonardo Torresy Quevedo. Tego ostatniego uważa się obecnie za pierwszego teoretyka totalnej automatyzacji ( Esej o automatyce, 1914). 13
6 Piotr SIENKIEWICZ Claude E. Shannon i probabilistyką, był jednym z twórców teorii gier i zapoczątkował prace nad matematycznymi modelami gospodarki, a poza tym wniósł wkład do powstania tak praktycznych wynalazków, jak komputer i bomba atomowa). Do niedawna, i niemal powszechnie, za ojca komputerów uważano właśnie J. von Neumanna. Jego bowiem koncepcja maszyny cyfrowej, opartej na binarnym układzie arytmetycznym, rozdziale programu i danych w pamięci itp., legła u podstaw prac prowadzonych w ramach wojskowego Projektu X, a zmierzających do skonstruowania kalkulatora elektronicznego mającego przyspieszyć obliczenia balistyczne, z atomistyki itp. Uwieńczenie tych prac nastąpiło w dniu św. Walentego, w 1946 roku, gdy gen. G. Barnes dokonał przyciśnięcia pewnego guzika, uruchamiając maszynę cyfrową. O latach trzydziestych XX w. mówiono jako o czasach teoretyków, mając na uwadze przede wszystkim osiągnięcia całej plejady fizyków i matematyków. Jednym z nich był Anglik Alan Turing, który w latach wymyślił maszynę logiczno-matematyczną, czysto abstrakcyjną i teoretycznie uniwersalną, przy której po raz pierwszy pojawił się pomysł automatu algorytmicznego. Z kolei, Amerykanin Claude E. Shannon przedstawił w 1937 r. błyskotliwą syntezę technologii elektromechanicznej, algebry Boole a i systemu binarnego (tenże, 10 lat później przedstawił fundamentalną matematyczną teorię komunikacji). Matematyk, Austriak Kurt Gödel w 1931 r. wykazał, że - najogólniej mówiąc - wszelkie rozumowanie matematyczne, każda metoda winna się sprowadzać do jakiegoś algorytmu, którego pojęcie wywodzi się od starożytnego perskiego uczonego Alchwarizmiego. W latach 30 w Princeton pracował A. Einstein, ale również A. Church, K. Gödel i A. Turing, a przede wszystkim inny geniusz John von Neumann (zajmował się on teorią funkcji rzeczywistych, logiką matematyczną, teorią miary, geometrią i topologią, rachunkiem operatorów John von Neumann 14
7 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY 15 lutego 1946 r. na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii uruchomiono pierwszą elektroniczną maszynę cyfrową nazwaną przez jej konstruktorów: Johna H. Mauchly ego i J. Prespera Eckerta - ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Zainstalowany na parterze jednego z budynków Szkoły Moore a, ENIAC ważył 30 t., zajmował 72 m 2 powierzchni (miał kształt litery U w prostokącie 12 m x 6 m), a pobór przez niego mocy wynosił 140 kwh (składał się m.in. z lamp elektronowych szesnastu rodzajów, komutatorów, kondensatorów, oporników, przekaźników). Ulegał częstym uszkodzeniom, ale dobrze służył użytkownikom, aż do października 1955 r., kiedy to o godz. 23:45 został wycofany z eksploatacji, a rząd postanowił go sprzedać na złom. I dlatego, pół wieku później, nie obyło się bez przeszkód, gdy z wypożyczonych z różnych muzeów części kompletowano raz jeszcze ENIAC a. A to tylko po to, by w dzień św. Walentego 1996 r., wiceprezydent Al Gore mógł powtórzyć czynność, jaką wykonał pół wieku wcześniej pewien generał wprawiając w ruch pierwszy komputer. Gdy latem 1946 r. zniesiono tajemnicę wojskową, jaka otaczała ENIAC a, stało się jasne, że nastąpił pewien punkt przełomowy w historii komputerów. Lato owego roku, jak pisze Ligonniere, zamyka bardzo długi, bogaty i zróżnicowany okres dojrzewania technologicznego i intelektualnego, otwiera przyszłość, której znaczenia i zasięgu nikt jeszcze nie podejrzewał, rewolucję, której nazwa brzmi - eksplozja informatyki. Wszystko zaczęło się od ENIAC a, do tego nie miano wątpliwości, zwłaszcza podczas jego jubileuszu. Ale, czy na pewno? Nie chodzi bynajmniej o pomniejszanie wysiłku tych, o których wcześniej wspominaliśmy. Wiosną 1993 r. w Uniwersytecie Szczecińskim nadano tytuł Profesora Honorowego Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki gościowi z Niemiec - Konradowi Zuse. Zuse urodził się w 1910 r. w Berlinie, a po studiach na tamtejszej politechnice, poświęcił się konstruowaniu maszyn liczących. W 1938 r. skonstruował pierwszą mechaniczną maszynę liczącą Z1, która - co należy podkreślić - pracowała w oparciu o binarny system liczenia, zmienny przecinek i sterowana była przy pomocy taśmy dziurkowanej, z której dane mogły być wczytane do 16 komórek pamięci o długości 24 bitów każda. Zbudowana trzy lata później przy wykorzystaniu techniki 15
8 Piotr SIENKIEWICZ mechaniczno-elektrycznej, kolejna maszyna licząca Z3 była pierwszym zadowalająco działającym komputerem na świecie. Był on wyposażony w 6000 przekaźników w układzie liczącym, 1800 przekaźników w pamięci, binarny system liczenia, zmienny przecinek, pojemność pamięci 64 słowa o długości 22 bitów, podstawowe operacje arytmetyczne, wprowadzanie danych z klawiatury w postaci 4 liczb, dziesiętnych z możliwością ustawienia przecinka w obszarze 20 miejsc dziesiętnych, wprowadzanie danych liczbowych poprzez lampy z wyświetleniem przecinka, sterowanie przez sekwencyjny program na taśmie perforowanej. Dziś Z3 można oglądać w Deutschen Museum w Monachium. Konrad Zuse - twórca komputera jeden z pionierów informatyki zmarł w grudniu 1995 roku. Zanim ENIAC zostało wycofane z eksploatacji miały miejsce inne ważne wydarzenia, jak w 1951 r. pierwsze zastosowanie maszyn liczących w dziedzinie innej niż obliczenia naukowo-techniczne, a mianowicie w przetwarzaniu danych, najpierw w logistyce wojskowej, potem dla potrzeb biznesu. Komputery z uniwersytetów wkroczyły do banków i wojskowych systemów dowodzenia. Ale już wcze- 16
9 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY śniej, bo w 1946 r. Del S. Harder od Forda wprowadził pojęcie automatyzacja, a w 1950 r. pojawił się inny termin: automatyzacja pracy biurowej, zaś dwa lata później John Diebold publikuje pracę pt. Automation and the Advent of the Automated Faktory. W 1955 r. Texas Instruments tworzy pierwsze centrum przetwarzania danych. Od wynalezienia w 1906 r. przez L. de Foresta wzmacniającej lampy elektronowej - triody, do zastosowania jej w pierwszym komputerze upłynęło 40 lat (ale po 10 latach została wykorzystana do skonstruowania układu przerzutnika, który stał się podstawowym układem cyfrowym). W 1947 r. trzech amerykańskich uczonych: W. Shockley, J. Bardeen i W. Brattain dokonało odkrycia nowego półprzewodnikowego elementu elektronicznego - tranzystora bipolarnego. On to, po upływie kolejnych 10 lat stał się podstawowym elementem układów komputerowych (II generacja komputerów). W 1958 r. Jack Kilby w laboratoriach firmy Texas Instruments skonstruował pierwszy układ scalony, umieszczając na jednym krysztale półprzewodnika więcej niż jeden z współpracujących z sobą elementów. Wytwarzany od 1961 r. na skalę przemysłową układ scalony był przerzutnikiem i składał się z czterech tranzystorów bipolarnych i dwóch rezystorów. Rozwój technologiczny przynosił stały wzrost skali integracji układów integracji: od małej (SSI) do bardzo wielkiej (VHL- SI). I znów po 10 latach, bo u schyłku lat 60 układy scalone zastosowano w konstrukcji układów komputerowych (komputery III generacji). A potem stosowanie układów coraz większej skali integracji przynosiło komputery, nie tylko mniejsze i lżejsze, a1e przede wszystkim szybsze, tańsze i bardziej niezawodne. Bez tych zmian technologicznych z pewnością nie dokonałyby się zmiany organizacji procesów przetwarzania danych w systemach komputerowych. I tak, jeszcze na początku lat 60 komputer mógł być wykorzystywany przez tylko jednego użytkownika z tylko jednym programem napisanym, jeśli nie w języku wewnętrznym maszyny ( Strings ), to w tzw. assemblerze ( Expressions ). Pod koniec lat 60 komputery wyposażono już w kompilatory języka symbolicznego, co znacznie zwiększało efektywność programowania i użytkowania systemów liczących. Te zaś dzięki powstaniu i rozwojowi systemów operacyjnych zyskały właściwości wieloprogramowości (użytkownik mógł już uruchamiać cały wsad programów nie troszcząc się o to, jak będzie organizowany ich proces realizacji w komputerze) i wielodostępności (z zasobów komputera może korzystać wielu użytkowników i to bez troski o to, jak ich żądania będą przez komputer realizowane). W latach 60 rozwój techniczny komputerów, a także środków telekomunikacji, uczynił możliwym połączenie odległych od siebie komputerów w celu bezpośredniego przesyłania danych między nimi. 17
10 Piotr SIENKIEWICZ W lipcu 1969 r. Neil Armstrong postawił nogę na Księżycu, co dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej oglądało jednocześnie ponad pół miliarda ludzi. A trzy miesiące później uruchomiono eksperymentalną, pierwszą sieć komputerową. Rok ów był zatem szczególny to zapewne jedna z najważniejszych dat w rozwoju wieku informacji. W 1971 roku w firmie Intel został zaprojektowany i wykonany pierwszy mikroprocesor. Składał się z czterech bloków funkcjonalnych (sterowania, jednostki arytmetyczno-logicznej, rejestrów, wewnętrznych szyn przesyłowych). Od pierwszego mikroprocesora Intel 4004 o architekturze czterobitowej rozpoczął się trwający do dziś proces nieustannego rozwoju mikroprocesorów; w 1980 r. powstał pierwszy mikroprocesor trzydziestodwubitowy. Stanowił on zapowiedź istnej eksplozji informatycznej: w ciągu 30 lat objętość całego pokoju pełnego lamp elektronowych i innych elementów zmalała do rozmiarów płatka owsianego! Już w schyłku lat 70 stwierdzono, że gdyby w ciągu ostatnich 30 lat w przemyśle samochodowym dokonał się taki postęp jak w elektronice, to samochód Rolls-Royce a można byłoby kupić za 2,5 dolara i przejechać nim dwa miliony mil zużywając na to galon benzyny. Ale złoty okres informatyki miał dopiero nastąpić. Obliczenia wykonywane w 1946 r. przez ENIACA a w 1982 wykonywał już mikrokomputer zbudowany z jednego lub kilku układów scalonych i mieszczący się bez trudu w szufladzie biurka. Rok później mikrokomputer IBM PC, od którego zaczął się boom PC został przez tygodnik Time wybrany osobistością roku. Obecnie na całym świecie wykorzystywane są miliony komputerów osobistych: od desktopów ( na biurko ), poprzez laptopy ( do torby ), notebooki i subnotebooki, do palmtopów ( do ręki ). Rzecz jasna, oprócz PC funkcjonują komputery o większej mocy liczeniowej: stacje robocze (workstation), minikomputery, komputery (mainframe) i superkomputery (np. CRAY). O dekadzie lat 80 powiedziano, że była dekadą PC-tów, natomiast dekada lat 90 jest dekadą sieci komputerowych, bowiem sieć to dopiero jest komputer. Na początku XXI wieku uwaga koncentruje się na koncepcji gridów. Siecią komputerową jest system, który tworzą wzajemnie połączone autonomiczne komputery zdolne do wymiany informacji między sobą. Połączenia w sieci mogą być realizowane za pomocą łączy przewodowych, radiowych, radioliniowych, mikrofalowych, światłowodowych i satelitarnych. Sieci komputerowe budowane są w celu: zapewnienia użytkownikom dostępu do wszystkich programów, danych i innych zasobów liczeniowych niezależnie od przestrzennej lokalizacji użytkowników i tych zasobów, a także dla łatwości aktualizacji informacji w odległych bazach 18
11 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY danych i uzyskania wysokiej niezawodności przez stworzenie alternatywnych dróg sięgania do zasobów komputerowych. Ze względu na zasięg terytorialny przyjmuje się podział sieci teleinformatycznych na: lokalne (LAN - do ki1ku kilometrów), miejskie (MAN - do kilkudziesięciu kilometrów), rozlegle (WAN - rozwinięte na dowolnym obszarze) i globalne. Obecnie w świecie trwa boom sieciowy : budowane są sieci zarówno ograniczone do użytkowników określonej organizacji, jak i sieci o powszechnym dostępie, a tempo sprzedaży technologii sieciowych wzrasta z roku na rok. Rosną także wymagania stawiane sieciom dotyczące funkcjonalności i niezawodności, ochrony zasobów i bezpieczeństwa sieci, a przede wszystkim zakresu oferowanych usług informacyjnych. Rośnie zainteresowanie sieciami multimedialnymi integrującymi, w celu efektywnego oddziaływania na odbiorcę, wszystkie typy informacji: VIDEO (pełny ruch) - AUDIO (głos, dźwięk) - DATA (dane, teks, grafika). Wróćmy do wspomnianej już sieci z końca lat 60 ARPAnet, która w latach 70 rozwijała się w kierunku zastosowań niemilitarnych w takim stopniu, że pod koniec dekady była już tak wielka, że wymagała nowych standardów komunikacyjnych (TCP/IP). Około roku 1980 połączono ją z innymi sieciami (Usenet i BITNET) i w ten sposób powstała mieszanka wielu sieci. W 1990 roku powstał Internet największe wydarzenie ostatniej dekady XX wieku. Wynalazca WWW (World Wide Web) Tim Berners Lee znalazł się na liście dwudziestu najważniejszych uczonych XX wieku. Czym jest dziś Internet? Na pewno ogromną siecią, oplatającą centra komputerowe niemal na całym świecie, a natura tej splątanej pajęczyny sieci komputerowych uniemożliwia jakąkolwiek ocenę jej rozmiarów. Ścisła definicja Internetu opisuje obecnie Internet jako sieć łączącą wiele innych sieci korzystających z protokołu TCP/IP połączonych za pośrednictwem bram i korzystających ze wspólnej przestrzeni adresowej. Nie jest to definicja zadowalająca, bowiem niełatwo jest określić usługi dostępne w Internecie, zaś ich zakres wzrasta niemal z miesiąca na miesiąc, chociaż do najważniejszych z pewnością należą trzy: poczta elektroniczna, przesyłanie plików i interakcyjna praca na odległych komputerach. To o Internecie powiedział Stanisław Lem, że stanowi odpowiedź na niepostawione jeszcze pytanie. Legendarny szef imperium Microsoftu William H. Gates nie kryje, że najbliższa przyszłość należy do globalnej Infostrady opartej na rozwoju Internetu, która stanie się podstawą Globalnej Wioski. Dzięki ludziom takim jak Gates i, rzecz jasna, wielu jego poprzednikom, których wspominaliśmy wcześniej, ziściła się przepowiednia Marshalla McLuhana z lat 60 o naszej planecie jako... Globalnej Wiosce, czyli Globalnym Społeczeństwie Informacyjnym (lub Społeczeństwie Globalnej Informacji). 19
12 Piotr SIENKIEWICZ Trudno pisać jakieś zakończenie tej fascynującej przygody ludzi, której ostatni etap obejmuje lata od ENIACa do Internetu. Może łatwiej zastanowić się nad tym, czym jest obecnie informatyka. To nie tylko computer science, ani nawet computer engineering, ale złożona dziedzina naukowej wiedzy multi- i interdyscyplinarnej, która nie jest wolna (nie może być) od refleksji humanistycznej i uwzględniania społecznego kontekstu. Z jednej strony informatyka obejmuje rozwój automatyzacji pracy umysłowej: inżynieria obliczeń: komputer jako środek do obliczeń (computer as a computer) inżynieria rozwiązywania problemów: komputer jako środek do rozwiązywania problemów (computer as a problem solver) inżynieria informacji: komputer jako środek do gromadzenia i przetwarzania informacji (computer as an information collector and processor) inżynieria wiedzy: komputer jako ekspert (computer as an expert). Kontekst społeczny najlepiej zdefiniował Peter F. Drucker: Podstawowym bogactwem gospodarczym jest wiedza (...). Grupą rządzącą będą robotnicy wiedzy, dyrektorzy do spraw wiedzy, specjaliści od wiedzy i przedsiębiorcy, którzy mają intuicję, jak alokować wiedzę, żeby ją wykorzystać tak samo, jak kapitaliści wiedzieli, gdzie alokować kapitał. Dzięki cybernetyce Norberta Wienera i teorii informacji Claude a E. Shannona, informacja stała się obok materii i energii kategorią mierzalną. Dzięki zastosowaniom technologii zaawansowanych informacja stała się towarem, zaś zasoby informacyjne organizacji jej zasobem strategicznym. Dzięki zdumiewającemu rozwojowi Internetu powstała Nowa gospodarka (E-biznes, New Economy, Net Economy ). Ocenia się, że wzrost gospodarczy USA w latach 90 był w znacznej mierze wynikiem rozwoju branży IT (Information Technology). Wartość giełdowa wielu firm związanych z Internetem i rynkiem informacyjnym jest wielokrotnie wyższa od majątku tych firm. Przykładowo: wartość Yahho! przekracza 30 mld USD i jest większa od wartości jednego z koncernów lotniczych. Z 5,9% fińskiego wzrostu gospodarczego w roku 2000 aż jedną trzecią zapewnił koncern Nokia, który już w latach 90 stał się czołową światową firmą branży IT. Wystarczy spojrzeć na pozycje koncernów telekomunikacyjnych i informatycznych na dorocznych listach rankingowych firm ( 500 ), aby stwierdzić, że najwyższą dynamikę rozwoju w latach 90 wykazuje branża informacyjna. Rozwija się telepraca i teleedukacja, a sieci teleinformatyczne stały się warunkiem efektywności administracji państwowej i transportu wszystkich rodzajów. Przykłady podobne można mnożyć bez końca. Rozwój informatyki i telekomunikacji, technologii informacyjnych: komputerów i sieci teleinformatycznych, wreszcie powstanie i rozwój Społeczeństwa Informacyj- 20
13 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY nego niesie wielkie nadzieje, którym towarzyszą tez obawy i zagrożenia. Wymagają one gruntownych analiz systemowych. Pięknie pisał Antoine de Saint-Exupery: Ci, których przerażają postępy techniki, nie odróżniają celu od środków. Kto staje do walki z nadzieją na zdobycie dóbr materialnych li tylko, nie zbierze nic, dla czego warto żyć. HISTORIA XIII w. Al.- Chorezmi pojęcie algorytmu 1450 J. Gutenberg początek ery druku 1451 J. Napier logarytmy 1620 E. Gunter suwak logarytmiczny 1623 W. Schickard maszyna licząca 1642 B. Pascal sumator 1678 G. Leibniz arytmometr 1786 L. Carnot pierwsze biuro obliczeniowe 1817 A. Stern machina rachunkowa 1833 Ch. Babbage maszyna analityczna 1837 S. Morse telegraf 1854 G. Boole algebra binarna 1876 G. Bell telefon 1877 T. A. Edison fonograf 1890 H. Hollerith maszyna sortująca 1892 Pierwsza automatyczna centrala telefoniczna 1893 T. A. Edison kinetoskop 1895 G. Marconi pierwsza transmisja radiowa 1895 Pierwszy pokaz filmowy braci Lumiere 1904 J. A. Fleming elektronowa lampa próżniowa 1917 J. Łukasiewicz notacja polska 1923 K. Zworykin ikonoskop i kineskop 1927 Ph. Farnsworth telewizja 1936 A. Turing model maszyny liczącej J. von Neumann zastosowanie systemu dwójkowego 1938 K. Zuse system dwójkowy w Z K. Zuse pierwszy komputer Z H. Aiken Mark I 21
14 Piotr SIENKIEWICZ 1945 K. Zuse język programowania PLANKALKUL 1946 J. Mauchly ENIAC 1947 W. Shockley, J. Bardeen, W. Brattain tranzystor N. Wiener cybernetyka. C. E. Shannon teoria informacji Grupa Aparatów Matematycznych w Państwowym Instytucie Matematycznym 1949 Początek przetwarzania danych UNIVAC 1950 Z. Pawlak pierwsza polska maszyna licząca GAM Drukarka komputerowa 1954 Język programowania FORTRAN 1955 IBM dysk magnetyczny. Światłowody 1958 Pierwsza wersja języka ALGOL Pierwszy polski komputer XYZ Układ scalony INTEL 1960 Pierwszy satelita telekomunikacyjny milion operacji/s. Pierwszy polski język programowania SAKO. Konstrukcja ODRA 1003 w ELWRO 1962 Satelita komunikacyjny TELSTAR 1963 Cyfrowy analizator różnicowy JAGA. System wielodostępny w MIT. Tranzystorowy ZAM-41 w IMM PAN 1964 Język programowania BASIC Analizator analogowy ELWAT M. McLuhan Zrozumieć media i rozwój człowieka 1965 Pierwszy minikomputer PDP-8 w DEC. Seria IBM T. Nelson definiuje hipertekst 1968 Jednolity system dla RWPG Pierwszy kalkulator elektroniczny N. Wirth język PASCAL 1969 Apollo-11 na Księżycu (N. Armstrong) ARPAnet pierwsza sieć komputerowa 1970 J. Karpiński prototyp minikomputera K Mikroprocesor 4-bitowy INTEL R. Tomhinson Język programowania C 22
15 OD ENIACA DO INTERNETU I SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY 1974 Mikroprocesor 8- i 16-bitowy Standard TCP 1976 S. Woźniak, S. Jobs Apple I 1979 Drukarka laserowa Usenet 1980 Microsoft: MS-DOS, UNIX 1981 Płyta kompaktowa BITNET 1984 W. Gibson cyberprzestrzeń 1985 Pierwsza domena symbolics.com Microsoft Windows 1990 Tim Berners Lee: WWW B. Kahle: WAIS Gopher 1993 PDA typu handheld Procesor pierwsza graficzna przeglądarka internetowa 1994 GPS 1995 Microsoft: Windows-95 MS Office Film komputerowy ( Toy Story ) 1997 Odtwarzacz DVD 1998 Odtwarzacz MP 3 Początki E-biznesu 1999 Y2K 2000 WAP dostęp do Internetu z telefonu komórkowego 23
16 Literatura 1. Kaku M., Wizje czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. Prószyński i S-ka. Warszawa Ligonniere R., Prehistoria i historia komputerów. Ossolineum, Wrocław Sienkiewicz P., 5 wykładów, AON, Warszawa Wurster C., Computers. An Illustrated History. Taschen Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN Warszawa Goban Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków
Przeszłość i przyszłość informatyki
Przeszłość i przyszłość informatyki Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Przeszłość i przyszłość informatyki Autor: prof. dr hab. Maciej M Sysło Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej M Sysło
2014-10-15. Historia komputera. Architektura komputera Historia komputera. Historia komputera. Historia komputera. Historia komputera
Architektura komputera dr inż. Tomasz Łukaszewski 1 2 500 p.n.e: pierwsze liczydło (abakus) Babilonia. 1614kostkiJohnaNapiera szkockiego matematyka pozwalające dodawać i odejmować 3 4 1621suwak logarytmicznyopracowany
Historia informatyki
Spis treści 1 CZYM JEST INFORMATYKA... - 2-1.1 DEFINICJE INFORMATYKI...- 2-1.2 POJĘCIA ZWIĄZANE Z INFORMATYKĄ...- 2-2 ELEMENTY HISTORII INFORMATYKI... - 2-2.1 OD STAROŻYTNOŚCI DO ŚREDNIOWIECZA...- 2-2.2
JAKIE IDEE WPŁYNĘŁY NAJSILNIEJ NA ROZWÓJ I EWOLUCJĘ INFORMATYKI?
JAKIE IDEE WPŁYNĘŁY NAJSILNIEJ NA ROZWÓJ I EWOLUCJĘ INFORMATYKI? Dlaczego dla informatyków ważne są liczby? Dlaczego dla informatyków ważne są liczby? bo w pamięci komputerów cyfrowych wszelkie dane (teksty,
Architektura komputerów Historia systemów liczących
Historia systemów liczących Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój
Historia komputera. Lubię to! - podręcznik
Historia komputera Lubię to! - podręcznik Plan na dziś Definicja komputera Dlaczego powstał komputer? Historia komputerów Przyrządy do liczenia Co to jest komputer? Definicja z https://www.wikipedia.org/
O informatyce i jej historii. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski
O informatyce i jej historii R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Informatyka (1) Informatyka to gałąź wiedzy związana z procesami:! projektowania,
Wykład pierwszy Rys historyczny rozwoju sprzętu komputerowego
Wykład pierwszy Rys historyczny rozwoju sprzętu komputerowego ARK: W1 SG 2005 1/7 Ważniejsze daty w historii rozwoju komputerów 1/5? komputery astronomiczne (Stonehenge)? abak (RYS1a, RYS1b) ok. 1400 astrolabium
algorytm przepis rozwiązania przedstawionego zadania komputer urządzenie, za pomocą którego wykonywane są algorytmy
Podstawowe pojęcia związane z informatyką: informatyka dziedzina wiedzy i działalności zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji, czyli różnego rodzaju danych o otaczającej
Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu. Piotr Sienkiewicz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki sienkiewicz@wwsi.edu.pl, p.sienkiewicz@aon.edu.
Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu Piotr Sienkiewicz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki sienkiewicz@wwsi.edu.pl, p.sienkiewicz@aon.edu.pl < 166 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Od abaków
Wszechnica Popołudniowa: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu.
Wszechnica Popołudniowa: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu Piotr Sienkiewicz Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa
Elementy historii INFORMATYKI
Elementy historii INFORMATYKI Wykład 2. Elementy historii informatyki HISTORIA INFORMATYKI HISTORIA KOMPUTERÓW Wykład 2. Elementy historii informatyki Prehistoria informatyki: PASCAL i LEIBNIZ (1623 1662)
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Historia komputerów 1 1. Historia komputeryzacji 1620 suwak logarytmiczny narzędzie ułatwiające dokonywanie prostych obliczeń, logarytmowanie. Był stosowany przez inżynierów jeszcze w XX wieku. Wynalazca,
Technologie Informacyjne
page.1 Technologie Informacyjne Wersja: 4 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2013-10-14 20:04:01 +0200 page.2 Cel zajęć Cele zajęć: Uaktualnienie i ujednolicenie wiedzy/terminologii oraz zdobycie
Komputery. Komputery. Komputery PC i MAC Laptopy
Komputery Komputery PC i MAC Laptopy 1 Spis treści: 1. Komputery PC i Mac...3 1.1 Komputer PC...3 1.2 Komputer Mac...3 2. Komputery przenośne...4 2.1 Laptop...4 2.2 Netbook...4 2.3 Tablet...5 3. Historia
Jak liczono dawniej? 1
Jak liczono dawniej? 1 SPIS TREŚCI PALCE... 3 KAMIENIE... 4 SYSTEM KARBOWY... 5 ABAKUS:... 6 MECHANICZNY KALKULATOR LEONARDA DA VINCI:... 7 TABLICE NAPIERA:... 8 SUWAK LOGARYTMICZNY:... 9 MECHANICZNY KALKULATOR
Scenariusz lekcji. omówić dokonania w dziedzinie przetwarzania informacji do XIX wieku;
Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Historia informacji 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić dokonania w dziedzinie przetwarzania informacji do XIX wieku; omówić działanie i zastosowanie pierwszych
Technika mikroprocesorowa
Technika mikroprocesorowa zajmuje się przetwarzaniem danych w oparciu o cyfrowe programowalne układy scalone. Systemy przetwarzające dane w oparciu o takie układy nazywane są systemami mikroprocesorowymi
Informatyka. Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.
Informatyka Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Program zajęć Wykład: Wprowadzenie Budowa i działanie sprzętu komputerowego
Architektura komputerów
Architektura komputerów Jan Kazimirski 1 Opis zajęć Odrobina historii... Elementy techniki cyfrowej Maszynowa reprezentacja danych Budowa i zasady działania współczesnych komputerów Elementy programowania
Jako pierwszych do liczenia używano palców.
Jako pierwszych do liczenia używano palców. Kolejnymi przedmiotami do liczenia były kamienie. Małe, okrągłe kamyki mogły być używane do wyrażania większych liczb niż starcza na to palców, a posiadały one
Historia komputerów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Historia komputerów Informatyka - dziedzina nauki, która zajmuje się przetwarzaniem informacji przy pomocy komputerów i odpowiedniego oprogramowania. Historia informatyki: Pierwszymi narzędziami, które
12:00 1 MAJA 2015, CZWARTEK
Mój wymarzony zawód: 12:00 1 MAJA 2015, CZWARTEK Kacper Bukowski, Uczeń klasy III B Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie www.kto-to-informatyk.pl
Wstęp do architektury komputerów
Wstęp do architektury komputerów Podręczniki: Willians Stallings: Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT Notatki z wykładu: http://zefir.if.uj.edu.pl/planeta/wyklad_architektura.htm Egzamin:
PRACA ZALICZENIOWA Z WORDA
PRACA ZALICZENIOWA Z WORDA Wykonał: mgr Henryk Janeczek Olesno, 2011 Test zaliczeniowy z Worda spis treści Numerowanie, punktory.. 3 Tabela. 4 Tekst wielokolumnowy, grafika... 5 Tekst matematyczny, rysunki,
Przeszłość i Przyszłość Informatyki
Przeszłość i Przyszłość Informatyki Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski syslo@ii.uni.wroc.pl Łączą nas ludzie nie maszyny Plan Nie rozstrzygnę : Kto jest ojcem komputerów: Który komputer był pierwszy:
Umysł Komputer Świat TEX output: :17 strona: 1
Umysł Komputer Świat INFORMATYKA I FILOZOFIA Witold Marciszewski Paweł Stacewicz Umysł Komputer Świat O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia E Warszawa Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2011
Podstawy Informatyki. Podstawy Informatyki. Warunki zaliczenia. Program wykładów. Metalurgia, I rok. Czym jest informatyka? Z czego się uczyć?
Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Krzysztof Wilk Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania wilk@metal.agh.edu.pl tel. 012 617 28 89 Konsultacje: poniedziałek, 11.30-13; B-4, pok. 207 PROGRAM ZAJĘĆ
PRZESŁANKI I PIERWSZE KONCEPCJE AUTOMATYCZNEGO LICZENIA
PRZESŁANKI I PIERWSZE KONCEPCJE AUTOMATYCZNEGO LICZENIA Pierwszą maszyną cyfrową, w której operacje wykonywane były za pomocą układów elektronicznych, był ENIAC (Electronic Numerioal Integrator And Computer)
Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Wstęp do Informatyki dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Literatura 1. Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa. 3. Małecki, R. Arendt D. Bryszewski A. Krasiukianis
zdolny Ślązaсzek II ETAP - POWIATOWY TWÓJ KOD Skąd się wziął komputer?
14.11.2012 r., godz. 12 00 Czas trwania 90 minut Przepisz tutaj Twój kod znajdujący się w karcie identyfikacyjnej zdolny Ślązaсzek X DOLNOŚLĄSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH II ETAP - POWIATOWY
Wstęp do współczesnej inżynierii EKS i komputery sterowane myślami. Andrzej Materka, listopad 2010
Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Wstęp do współczesnej inżynierii EKS i komputery sterowane myślami Andrzej Materka, listopad 2010 Jena Meeting, 12-14 December 2008 1/8 Plan wykładu - rozwój urządzeń
Podstawy informatyki. dr inż. Izabela Szczęch Izabela.Szczech@cs.put.poznan.pl. www.cs.put.poznan.pl/iszczech
Podstawy informatyki dr inż. Izabela Szczęch Izabela.Szczech@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/iszczech PP Plan przedmiotu Wprowadzenie Komputerowa reprezentacja informacji znaków liczb obrazów Budowa
SPOŁECZEŃSTWO GLOBALNEJ 2 0 0 1 INFORMACJI
SZKOŁA WYśSZA MILA COLLEGE w WARSZAWIE SPOŁECZEŃSTWO GLOBALNEJ 2 0 0 1 INFORMACJI Dr inŝ. Andrzej KALINOWSKI Wykład 4 Informatyczne determinanty społeczeństwa informacyjnego Krótki zarys historii komputerów
Budowa pierwszych komputerów i ich zastosowanie w matematyce
Budowa pierwszych komputerów i ich zastosowanie w matematyce Aleksander Byglewski Jarosław Rolski Jakub Zbrzezny Krótki kurs historii matematyki Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska
Fascynujący świat komputerów
Barbara Szczepańska INFORMATYKA Barbara Szczepańska Fascynujący świat komputerów Kto wynalazł komputer? Komputery zmieniły ogromnie naszą cywilizację, wpływają bezpośrednio na wiele aspektów naszego życia,
ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ
ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania
Powrót do przeszłości i przyszłości
Wykład 7 Powrót do przeszłości i przyszłości Krótka (bardzo) historia komputerów: ok. 2600 r. p.n.e. stosowano liczydła zwane abakusami IV w. p.n.e. Euklides w swoim fundamentalnym dziele Elementy podał
Historia maszyn liczących
Historia maszyn liczących pierwsze potrzeby liczenia już w czasach, kiedy ludzie żyli w jaskiniach i lasach (religia, jesienne zbiory). Zaczęto liczyć nacięcia na drewnie, znaki na ścianach pierwszy kalendarz
Podział komputerów. Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika
Podział komputerów Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Superkomputery Przeznaczone do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych, modelowania giełdy, symulacje, modelowanie atmosfery
Informatyka. Michał Rad
Informatyka Michał Rad 13.10.2016 Co i po co będziemy robić Plan wykładów: Wstęp, historia Systemy liczbowe Co to jest system operacyjny i po co to jest Sprawy związane z tworzeniem i własnością oprogramowania
Podstawy informatyki. Podstawowe pojęcia Historia informatyki
Podstawy informatyki Podstawowe pojęcia Historia informatyki Plan wykładu Historia, budowa i rodzaje komputerów Systemy operacyjne budowa i użytkowanie Oprogramowanie, licencje Przetwarzanie tekstów Arkusze
Algorytm. Krótka historia algorytmów
Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne
Festiwal Myśli Abstrakcyjnej, Warszawa, Czy SZTUCZNA INTELIGENCJA potrzebuje FILOZOFII?
Festiwal Myśli Abstrakcyjnej, Warszawa, 22.10.2017 Czy SZTUCZNA INTELIGENCJA potrzebuje FILOZOFII? Dwa kluczowe terminy Co nazywamy sztuczną inteligencją? zaawansowane systemy informatyczne (np. uczące
O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ SZTUCZNA INTELIGENCJA dwa podstawowe znaczenia Co nazywamy sztuczną inteligencją? zaawansowane systemy informatyczne (np. uczące się), pewną dyscyplinę badawczą (dział
Podstawy Informatyki
Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Krzysztof Wilk Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania wilk@metal.agh.edu.pl tel. 012 617 28 89 Konsultacje: poniedziałek, 11.30-13; B-4, pok. 207 Podstawy Informatyki
Alan M. TURING. Matematyk u progu współczesnej informatyki
Alan M. TURING n=0 1 n! Matematyk u progu współczesnej informatyki Wykład 5. Alan Turing u progu współczesnej informatyki O co pytał Alan TURING? Czym jest algorytm? Czy wszystkie problemy da się rozwiązać
Lata 40-te. Powstaje pierwszy komputer (I generacja)
K OMPUTER - elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektroniczne, służące do automatycznego przetwarzania informacji (danych) przedstawionych cyfrowo (tzn. za pomocą odpowiednio zakodowanych liczb).
Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki
Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki
prawda symbol WIEDZA DANE komunikat fałsz liczba INFORMACJA kod (pojęcie interdyscyplinarne) znak wiadomość ENTROPIA forma przekaz
WIEDZA prawda komunikat symbol DANE fałsz kod INFORMACJA (pojęcie interdyscyplinarne) liczba znak forma ENTROPIA przekaz wiadomość Czy żyjemy w erze informacji? Czy żyjemy w erze informacji? RACZEJ TAK:
Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków
Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wykład 1. Wstęp do Wstępu Bartek Wilczyński bartek@mimuw.edu.pl Po pierwsze - Formalności 2 kolokwia (po 15 pkt) początek XI i koniec XII Dwa programy zaliczeniowe:
Informatyka. Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D108A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.
Informatyka Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D108A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Program zajęć Wykład: Wprowadzenie Budowa i działanie sprzętu komputerowego
prawda symbol WIEDZA DANE komunikat fałsz liczba INFORMACJA (nie tyko w informatyce) kod znak wiadomość ENTROPIA forma przekaz
WIEDZA prawda komunikat symbol DANE fałsz kod INFORMACJA (nie tyko w informatyce) liczba znak forma ENTROPIA przekaz wiadomość Czy żyjemy w erze informacji? TAK Bo używamy nowego rodzaju maszyn maszyn
HISTORIA KOMPUTERÓW 2015/16. Bartosz Klin.
HISTORIA KOMPUTERÓW 2015/16 Bartosz Klin klin@mimuw.edu.pl http://www.mimuw.edu.pl/~klin/ Wczesne zegary mechaniczne - koniec XIII w.: wychwyt film: http://www.youtube.com/watch?v=uhfpb-zztyi Wczesne zegary
Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki
Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych 1 Część 1 Dlaczego system binarny? 2 I. Dlaczego system binarny? Pojęcie bitu Bit jednostka informacji
Architektura systemów komputerowych
Architektura systemów komputerowych Grzegorz Mazur Zak lad Metod Obliczeniowych Chemii Uniwersytet Jagielloński 19 kwietnia 2011 Grzegorz Mazur (ZMOCh UJ) Architektura systemów komputerowych 19 kwietnia
Pytania do egzaminu część historyczna [Na podstawie: http://www.historiainformatyki.za.pl/kalendarium.html]
Pytania do egzaminu część historyczna [Na podstawie: http://www.historiainformatyki.za.pl/kalendarium.html] 1500 Leonardo da Vinci wykonuje szkic prostego kalkulatora mechanicznego. 1600 John Napier buduje
LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.
LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem
zakładane efekty kształcenia
Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY nazwa
WPROWADZENIE Mikrosterownik mikrokontrolery
WPROWADZENIE Mikrosterownik (cyfrowy) jest to moduł elektroniczny zawierający wszystkie środki niezbędne do realizacji wymaganych procedur sterowania przy pomocy metod komputerowych. Platformy budowy mikrosterowników:
Plan wykładu. informatyka +
2 Plan wykładu Wprowadzenie Prehistoria Historia do XX wieku Historia do powstania maszyny ENIAC Historia do Internetu Historia komputerów w Polsce Zakończenie 3 Wprowadzenie Komputer, symbol XX w., wywodzi
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
1/12 Problemy społeczne i zawodowe informatyki dr inż. Robert Jacek Tomczak Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska CC BY Stan na dzień: 16 czerwca 2012 2/12 3/12 Definicje Informacja
Podstawy Informatyki Organizacja prostego komputera dydaktycznego
Podstawy Informatyki Organizacja prostego komputera dydaktycznego alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 2 Wprowadzenie Architektura maszyny W Rozkazy maszyny W 3 Rozkazy arytmetyczne
Podstawy informatyki. Izabela Szczęch. Politechnika Poznańska
Podstawy informatyki Izabela Szczęch Politechnika Poznańska WPROWADZENIE DO INFORMATYKI Plan wykładu Informatyka jako dziedzina naukowa Zarys historii informatyki Zadania i zastosowania informatyki Kierunki
Pracownia Komputerowa. Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula
Pracownia Komputerowa Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula Kontakt Zak ad Cząstek i Oddzia ywań Fundamentalnych pok 4.20, Pasteura 5. http://www.fuw.edu.pl/~mposiada email: Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl
Informatyka zarys historii informatyki. dr hab. inż. Mikołaj Morzy
Informatyka zarys historii informatyki dr hab. inż. Mikołaj Morzy kontakt dr hab. inż. Mikołaj Morzy tel. +61 665 2961 email Mikolaj.Morzy@put.poznan.pl skype mikolaj.morzy plan przedmiotu historia informatyki
O ALGORYTMACH I MASZYNACH TURINGA
O ALGORYTMACH I MASZYNACH TURINGA ALGORYTM (objaśnienie ogólne) Algorytm Pojęcie o rodowodzie matematycznym, oznaczające współcześnie precyzyjny schemat mechanicznej lub maszynowej realizacji zadań określonego
Wprowadzenie do współczesnej inżynierii. Rozwój komputerów i metod komunikacji człowieka z komputerem
Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki http://amaterka.pl Wprowadzenie do współczesnej inżynierii Rozwój komputerów i metod komunikacji człowieka z komputerem Andrzej Materka, kwiecień 2013 Jena Meeting,
Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok
Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto
Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia
Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s
HISTORIA KOMPUTERÓW 2014/15. Bartosz Klin.
HISTORIA KOMPUTERÓW 04/5 Bartosz Klin klin@mimuw.edu.pl http://www.mimuw.edu.pl/~klin/ Zaliczenie ćwiczeń - każdy uczestnik przygotuje prezentację -- ok. 30-45 minut -- można wygłaszać w parach, ale dłuższe
HISTORIA KOMPUTERÓW 2015/16. Bartosz Klin.
HISTORIA KOMPUTERÓW 2015/16 Bartosz Klin klin@mimuw.edu.pl http://www.mimuw.edu.pl/~klin/ Zaliczenie ćwiczeń - każdy uczestnik przygotuje prezentację -- ok. 30-45 minut -- można wygłaszać w parach, ale
Historia komputera. Narzędzia informatyki
Historia komputera Narzędzia informatyki 12 października 2015 dr inż. Bartłomiej Prędki Bartlomiej.Predki@cs.put.poznan.pl http://zajecia.predki.com http://ni.predki.com tel. 61 665 2932 pok. 124 CW Konsultacje
Architektura Systemów Komputerowych. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Architektura Systemów Komputerowych Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Program przedmiotu Struktura i zasada działania prostego systemu mikroprocesorowego Operacje wykonywane przez mikroprocesor i
Wprowadzenie do inżynierii przetwarzania informacji
Dr inż. Robert Wójcik Wprowadzenie do inżynierii przetwarzania informacji 1. Maszyny i systemy cyfrowe 1.1. Historia komputerów i główne kierunki ich rozwoju 1.2. Reprezentacja informacji w elektronicznych
Informatyczna Wieża Babel, czyli o różnych językach programowania. Informatyczna Wieża Babel, czyli o różnych językach programowania
Informatyczna Wieża Babel, czyli o różnych językach programowania Informatyczna Wieża Babel, czyli o różnych językach programowania Wstęp Aplikacje i programy, jakich dziś używamy, ukryte dla nas pod postacią
Komputery. Historia i budowa.
Komputery Historia i budowa. 1. Komputer i informatyka. Komputer maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji. 2.1. Historia maszyn liczących - komputera Abacus (pol. liczydło) pierwsze
d. Główny sterownik pamięci operacyjnej na płycie głównej komputera
Pytanie 1 Operator przypisania to operator, który: a. powoduje, że zmienna zostanie przeniesiona na dysk b. przypisuje zmiennej wartość c. powoduje wykonanie pętli w programie d. przypisuje zmiennej nazwę
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka
M T E O T D O ZI Z E E A LG L O G R O Y R TM
O ALGORYTMACH I METODZIE ALGORYTMICZNEJ Czym jest algorytm? Czym jest algorytm? przepis schemat zestaw reguł [ ] program ALGORYTM (objaśnienie ogólne) Algorytm Pojęcie o rodowodzie matematycznym, oznaczające
Sieci komputerowe. Wstęp
Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń
O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ Jak określa się inteligencję naturalną? Jak określa się inteligencję naturalną? Inteligencja wg psychologów to: Przyrodzona, choć rozwijana w toku dojrzewania i uczenia
Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia
Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s
O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ Wykład 7. O badaniach nad sztuczną inteligencją Co nazywamy SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ? szczególny rodzaj programów komputerowych, a niekiedy maszyn. SI szczególną własność
zna podstawową terminologię w języku obcym umożliwiającą komunikację w środowisku zawodowym
Wykaz kierunkowych efektów kształcenia PROGRAM KSZTAŁCENIA: Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Przyporządkowanie kierunku
Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI
Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI Filozofia INFORMATYKA Metodologia Wykład 1. Wprowadzenie. Filozofia, metodologia, informatyka Czym jest FILOZOFIA? (objaśnienie ogólne) Filozofią nazywa się
Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie
Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak
PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ System zapisu liczb ze znakiem opisany w poprzednim
Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe
Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień
2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach
HISTORIA KOMPUTERÓW 2014/15. Bartosz Klin.
HISTORIA KOMPUTERÓW 2014/15 Bartosz Klin klin@mimuw.edu.pl http://www.mimuw.edu.pl/~klin/ Komputery w połowie lat 50tych - już nie unikalne urządzenia, bardzo kosztowne i delikatne - raczej drogie produkty,
Historia maszyn liczących
Historia maszyn liczących Krzysztof Grąbczewski Za początek rozwoju maszyn liczących uznaje się powszechnie XVII wiek. Jednak historia samego liczenia sięga zdecydowanie dawniejszych czasów. Pierwsze potrzeby
Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r.
Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU Anna Kowalska Klasa 3GA Warszawa, 2012r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Czym jest Internet? 3 3. Jak to się zaczęło historia Internetu 3 4. Internet dziś 4
Podstawy informatyki. Izabela Szczęch. Politechnika Poznańska
Podstawy informatyki Izabela Szczęch Politechnika Poznańska WPROWADZENIE DO INFORMATYKI Plan wykładu Informatyka jako dziedzina naukowa Zarys historii informatyki Zadania i zastosowania informatyki Kierunki
HISTORIA KOMPUTERÓW 2015/16. Bartosz Klin.
HISTORIA KOMPUTERÓW 2015/16 Bartosz Klin klin@mimuw.edu.pl http://www.mimuw.edu.pl/~klin/ Oś czasu Hollerith Torres Turing Shannon Stibitz Aiken 1880 1900 1920 1940 Konrad Zuse (1910-1995) - niemiecki
KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy
Komputery to w dzisiejszych czasach urządzenie praktycznie nie do zastąpienia, trudno sobie wyobrazić pracę bez tego urządzenia. Niezwykła popularność uzyskały całkiem niedawno. To jak bardzo są przydatne
Architektura komputerów wer. 7
Architektura komputerów wer. 7 Wojciech Myszka 2013-10-29 19:47:07 +0100 Karty perforowane Kalkulator IBM 601, 1931 IBM 601 kalkulator Maszyna czytała dwie liczby z karty, mnożyła je przez siebie i wynik
Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I
Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,