Для чего нужны компьютеры на предприятии

Обновлено: 06.07.2024

Понятие «workstation» или рабочая станция в ходу уже довольно давно. Но большинство пользователей называют так любой компьютер, используемый для решения производственных задач. И это не удивительно, ведь точно сформулировать и дать определение понятию «рабочая станция» довольно сложно, как и ограничить круг задач. Но все же попробуем.

Что такое рабочая станция

Итак, рабочая станция – это компьютер, созданный для эффективной и продуктивной работы с профессиональными приложениями в различных сферах деятельности. От обычного рабочего компьютера она отличается рядом технических параметров каждого узла:

Чем больше количество вычислительных ядер в процессоре, тем быстрее и эффективнее решаются задачи. Многопоточность – главное условие при проектировании рабочих станций. Поэтому для качественной работы станция может иметь более 20 ядер на каждый процессор и более 80 потоков в сумме. Для организации такой структуры могут быть использованы несколько многоядерных процессоров . А вот частота каждого способна уступать тем же игровым компьютерам.

Оперативная память

Сейчас весь игровой мир увлеченно решает вопрос – не слишком ли много 32 Гб оперативной памяти для современных игр? Для рабочих станций минимальной нормой считается 64 ГБ RAM, а некоторые приложения научной сферы, например, для расчета механических напряжений в материалах требуют до 512 ГБ. А полный объем оперативной памяти системы может превышать 4 ТБ.

К тому же обязательным показателем оперативной памяти для рабочей станции становится ее защита от ошибок с использованием технологии ECC. От обычной памяти такие платы отличаются наличием специального чипа, который защищает от сбоев при передаче машинных кодов для процессорных вычислений.

Система хранения информации

Для профессиональных целей просто жестких дисков или твердотельных накопителей недостаточно. Для увеличения скорости записи и чтения информации, а также для повышения надежности в профессиональной сфере используются многоуровневые RAID-массивы.

В этом плане вопрос неоднозначен. В зависимости от поставленных целей, рабочая станция способна обладать довольно посредственной графикой, если основная нагрузка связана с тяжелыми вычислениями, возложенными на процессор.

А вот сборки, ориентированные на графические и видеоредакторы, могут обладать несколькими производительными видеокартами . Для этого на платформе предусмотрены 2 и более дополнительных слотов расширения.

Встроенные инструменты для удаленного мониторинга

Эта функция перешла в рабочие станции из серверной сферы и нашла активное применение. Пользователь, через личный web-интерфейс, защищенный паролем, осуществляет контроль за техническим состоянием и уровнем загрузки машины. Также дистанционно доступны некоторые меры для решения возникших проблем – перезагрузка устройства, настройка BIOS, обновление ПО и многое другое.

В чем отличия?

Помимо характеристик железа, рабочая станция отличается от компьютера еще несколькими решающими параметрами:

Цена вопроса

Узкоспециализированное оборудование для решения сложных задач всегда оценивалось выше, чем компьютерная техника массового потребления. И связано это со стоимостью материалов и сложностью производственных процессов. Если сборка настольного компьютера среднего сегмента стартует с 500$, то приобретение мощной рабочей станции обойдется в сумму от 2500$ и выше.

Интенсивность нагрузки

Техническое исполнение рабочей станции обеспечивается на более высоком уровне. Каждый компонент спроектирован с учетом продолжительной работы при высокой загрузке. Ведь многие станции работают круглосуточно, выполняя заранее поставленные персоналом задачи, даже в нерабочее время – ночью или в выходные.

Сфера применения

Рабочая станция – это устройство, которое приобретается в соответствие с поставленными задачами. Поэтому единых параметров и универсальных конфигураций быть не может. В одних сборках делается упор на структуру хранение информации, в других – на производительность графики. Поэтому и рабочую станцию приобретают в зависимости от сферы деятельности:

  • Системы автоматического проектирования – САПР.
  • Профессиональная обработка видеоматериалов.
  • Работа с графикой: рендеринг, 3D-моделирование, мультипликация.
  • Обеспечение работы звукозаписывающих студий.
  • Научно-техническая деятельность.
  • Инженерная сфера и архитектура.

Оптимизация под ПО

Рабочая станция – это электронное оборудование, которое должно обеспечить выполнение задач в профессиональных приложениях. Использование обычных ПК для подобных функций в большинстве случаев будет неэффективным и неоправданно долгим.

Для поддержания высокого уровня производительности каждый узел станции проходит жесткие тестирования в рамках системы сертификации как в отношении надежности, так и в сфере оптимизации для работы с конкретными приложениями.

Таким образом, для выполнения обычной офисной работы приобретение рабочей станции – это неоправданная трата сил и финансов. А вот если ваша компания занимается профессиональными видами деятельности с высокими требованиями к вычислительному оборудованию, покупка рабочей станции соответствующего функционала станет необходимым условием для быстрой и эффективной работы.

Короткое видеознакомство с рабочими станциями Dell Precision . Башни и стойки с новейшими процессорами, профессиональной графикой, масштабируемой памятью и опциями хранения - вы получите исключительную производительность и надежность.

Современные компьютерные технологии помогают во всех отраслях и сферах. Может показаться, что некоторые предприятия могут легко обходиться без персональной вычислительной техники, если она совершенно никак не задействована в основной деятельности, но это не так. Компьютер нужен всегда, так как лучшего хранилища информации просто нельзя сегодня найти.

Именно при помощи электронно-вычислительной техники гораздо проще осуществлять такие затруднительные и кропотливые действия, связанные с обработкой множества документов, как и так далее. Кроме того, компьютеры помогают сохранять не только финансовую отчётность, но и вести самым разумным образом учёт персонала, быстро рассчитывать заработные платы и премиальные, вычислять продолжительность отпуска. При этом многие из вышеперечисленных действий осуществляются без каких-то специальных лицензионных дорогостоящих программ, а только средствами стандартного пакета электронных таблиц.

А вот установка специального программного обеспечения, даже относительно простого, такого как «» уже реально позволяет проделывать сложные операции в сотни раз быстрее и без лишних ошибок. На компьютере можно даже составлять действующие бизнес-планы и проверять их на жизнеспособность, виртуально воссоздавая среду и окружающую ситуацию. Программы позволяют руководителям и рядовым сотрудникам производить финансовое планирование и прогнозирование, за секунды обрабатывая огромные массивы прошлых экономических данных. Специальные системы мотивации персонала, устанавливаемые на персональных компьютерах, позволяют повышать эффективность труда, отслеживать слабые места, производить стимулирующие действия и так далее.

Именно таким образом, даже не участвуя в основной деятельности напрямую, компьютеры на предприятиях помогают добиваться великолепных результатов. И это только если учитывать их вычислительные способности. Но стоит так же заметить, что именно компьютеры сегодня ещё и позволяют получать огромное количество информации. А информация нужна абсолютно на всех этапах жизни предприятия, с того момента, когда происходит , и до того, когда фирма закрывается. Без достоверной информации об окружающей среде невозможно производить важные маркетинговые исследования, определять стратегию собственного развития, полноценно и бесплатно анализировать конкурентов. И всё это ещё раз доказывает, что компьютеры нужны любой организации, даже если она занимается выпечкой хлеба или химчисткой верхней одежды!

Фирма Advantech, являясь одним из ведущих мировых производителей промышленных компьютеров, предлагает весьма обширную номенклатуру изделий в этой области. 15 мая в 10 утра по Москве Рамиль Рахманкулов, менеджер по продажам для ключевых клиентов, расскажет про промышленные компьютеры в стойку и почему лучше иметь ПК с запасом прочности для использования вне офиса?
Зарегистрироваться на вебинар!


Далее мы хотим поделиться статьей нашего партнера 1997 года, которая во многом все еще актуальна, а также является отличным шансом поностальгировать.


При первом знакомстве с промышленными компьютерами самое сильное потрясение связано, как правило, не с изысканным дизайном или выдающимися вычислительными возможностями, а с их стоимостью. «Чего это ваш 386 дороже моего Pentium-150?»— законный вопрос любого, кто давно привык приобретать компьютеры, держа в руке стопку прайслистов десятка-другого компьютерных фирм. Как все просто в мире офисной техники! Одна строчка типа «486DX4
100/256KB/PCI/1,3GB/15«VGANI LR/CD-ROMx8» дает нам почти исчерпывающую информацию о параметрах вашего будущего помощника.


Забудьте об этом на некоторое время, вы в другом мире, гораздо менее комфортном, чем офисная идиллия. Здесь грязно, холодно и сыро, иногда трясет и отключается электричество. И вам нужен другой напарник, не обязательно шибко умный, но более крепкий и непритязательный. Но все же: «За что я должен заплатить в два (три, четыре. ) раза дороже, и так ли это необходимо?»

Для начала выясним, зачем собственно они нам нужны, эти промышленные компьютеры. Неужели то огромное предложение вычислительной техники разнообразных конфигураций, свалившееся на нас в последние годы, не решило полностью всех наших проблем в этой области? Оказывается, нет. И дело здесь вовсе не в исключительной надежности или сверхпроизводительности этих устройств, даже наоборот — многим компьютерам, применяемым в промышленности, производительность не то что процессора Pentium, а даже устаревшего 486 (ужас, 486 — уже устаревший!) просто не нужна. А что касается надежности, то при применении в офисных условиях я бы, пожалуй, предпочел старый добрый Hewlett-Packard или Compaq. Но здесьто и кроется разгадка — в условиях промышленного предприятия жить такому красавцу от силы три дня, а потом его прекрасный малошумящий вентилятор засосет в источник питания немножко грязи пополам с какой-нибудь проводящей гадостью или интерфейсная плата не вынесет соседства с постоянно вибрирующим конвейером (кузнечным прессом, станком с ЧПУ, прокатным станом — нужное подчеркнуть) и выскочит от возмущения из своего позолоченного разъема. Да и люди в такой обстановке тоже меняются не в лучшую сторону. Это в тиши лаборатории все ходят в белом и руки моют трижды в день, а на заводе могут и маслица машинного в клавиатуру случайно плеснуть… Для особой мягкости хода клавиш, конечно. А могут и не маслица, и не в клавиатуру, а в дисплей (у «офисных» там такие чудненькие прорези, для вентиляции, говорят). Хотя, бывает, что повезет и красавца ставят в отдельной комнате, допуская к нему только избранных. Но вот беда, за соседней стенкой сварщики работают и сильные помехи создают. Короче, программа «виснет» намертво. И простаивает чудо вычислительной техники в ожидании своего реаниматора, а в это время техпроцесс без присмотра — что ребенок без родительского глаза, если не пожар, так наводнение точно устроит. Реальный мир весьма изощрен в создании различных нештатных ситуаций, и, наверное, каждый может вспомнить достаточное количество ситуаций, в которых применение чего-то более крепкого, чем офисный РС, было бы не лишним. Итак, промышленные компьютеры — это прежде всего изделия с повышенной устойчивостью к воздействиям внешней среды. И все производители добиваются этой устойчивости всеми мыслимыми (хотя и примерно одинаковыми) способами.


Для борьбы с пылью создают избыточное давление внутри системного блока, а всасывающие вентиляторы снабжены сменными пылеулавливающими фильтрами. Очень часто, особенно в моделях для пультового монтажа, применяется брызго защита по лицевой панели. С вибрациями и ударами борются, применяя прочные шасси и корпуса, закрепляя платы расширения дополнительными амортизирующими скобами и размещая дисковые накопители на специальной виброударостойкой подвеске. Внешне смотрится слегка «дубово», но самое главное — достигается исключительная механическая прочность конструкции. Многие модели предусматривают возможность установки в стандартные 19-дюймовые стойки.

Еще одна отличительная черта промышленного компьютера — его модульность и исключительные возможности расширения. Привычной глазу «материнской» платы здесь, как правило, нет. Процессорная плата наравне с периферийными вставляется в пассивную объединительную кросс-плату с большим числом слотов расширения. Такая модульная конструкция облегчает техническое обслуживание и позволяет быстро заменять модули в случае их выхода из строя. Скорость ремонта (строго говоря, среднее время восстановления) является весьма важной характеристикой для промышленных компьютеров. Во время ремонта обычно простаивает весь участок производства, что может нанести предприятию ощутимые убытки. Так как промышленному компьютеру часто приходится взаимодействовать с большим количеством датчиков и исполнительных устройств, то неудивительно, что количество слотов расширения в нем может достигать 20. Вспомните свой РС, в котором их от силы 5-6.


Борьба за свободные слоты расширения нашла свое отражение в степени интеграции процессорных плат промышленных РС. Как правило, эти платы содержат в себе все необходимые компоненты обычного компьютера: собственно процессор, память, интерфейсы с НГМД и НЖМД, порты принтера и RS232/485, а в некоторых моделях VGA, Ethernet и SCSI контроллеры. Одним из необходимых элементов процессорной платы является сторожевой таймер. Курите на здоровье, компьютер всегда будет перезагружен автоматически в случае «зависания» программы.

Устройства интерфейса «человек-машина» у промышленных РС также выполняются с учетом жестких условий эксплуатации. В клавиатурах в обязательном порядке тем или иным способом предусматривается пылевлагозащита. В рабочих станциях часто применяют ограниченный набор функциональных и цифровых клавиш, выполненных по пленочной технологии. Наиболее «дуракоопасные» органы управления, типа кнопок «Сброс» и «Выключение питания», прячут за запираемыми на ключ дверцами. В последние годы все большую популярность приобретают сенсорные экраны, дающие неограниченные возможности в создании дружественных интерфейсов. Перечислять обобщенные характеристики «среднестатистического» промышленного РС можно и дальше, однако лучше на этом остановиться, поскольку никакая журнальная статья не сможет заменить необходимости подробного ознакомления с конкретными моделями промышленных РС по каталогу производителя.

В статье охарактеризованы особенности промышленных компьютеров и перечислены их преимущества, позволяющие им являться самым высокопроизводительным, гибким и универсальным средством автоматизации производственных процессов.

Что умеют современные промышленные компьютеры

Без сомнения, компьютеры в настоящее время играют серьезную роль в промышленных системах автоматизации. Применение первых мейнфреймов, облегчивших документооборот в офисах крупных корпораций, стало важным шагом, но проникновение мини- и микрокомпьютеров на уровень цеха представляло собой настоящую революцию.

История промышленных компьютеров началась в 1984 году, когда компания IBM вывела на рынок Industrial Computer 5531 – специализированную версию IBM XT под управлением MSDOS версии 5. Это изделие могло быть установлено рядом со шкафом управления и использовано для сбора и анализа данных с помощью пакета Lotus 1-2-3. Для упрощения этой процедуры могли быть использованы специализированные платы, вставлявшиеся в слоты ISA. Чтобы компьютер не потерял работоспособность в промышленных условиях, в него был установлен усиленный блок питания, добавлена система фильтрации приточного воздуха. Появление этого изделия способствовало ускорению обработки и анализа оперативных данных о работе технологического оборудования.

Ris_1.jpg

Рис. 1. Компьютер управления стерилизатором IPC477D PRO

Основным фактором, усилившим эту тенденцию в дальнейшем, стала гибкость. Инженеры могли достаточно быстро адаптировать алгоритмы системы управления к требуемым изменениям. Однако имелись и недостатки:
- поскольку основным языком программирования в то время был ассемблер, требовалось наличие собственного штата квалифицированного персонала;
- компьютер тогда был достаточно дорогим устройством. Он должен был заменять собой довольно большое количество рабочих, чтобы окупиться;
- системы имели ограниченные возможности общения с оператором – черно-белый текстовый или псевдографический дисплей, кнопочную клавиатуру.

По мере становления этого сегмента рынка было разработано программное обеспечение, позволившее использовать программирование на основе диаграмм (так называемые средства разработки low-code и no-code). Стоимость микроэлектроники последовательно и быстро снижалась: примерно в 10 раз за каждые 4 го­да. К настоящему дню эти тенденции привели к существенному расширению спектра применений в условиях промышленного производства, что и будет рассмотрено в данной статье.

Ris_2.jpg

Рис. 2. Панель управления на молочном производстве

Отличия компьютеров промышленного класса

При работе над проектом у заказчиков зачастую возникает желание использовать в промышленной среде компьютеры бытового или коммерческого классов. Они мотивируют это ценовым фактором. Рассмотрим те характеристики компьютеров промышленного класса, которые заставляют отдать им предпочтение при выборе конкретного изделия для проекта.

Прежде всего компьютеры промышленного класса допускают более суровые условия эксплуатации (широкий диапазон рабочих температур, воздействие вибрации, высокий уровень допустимых электромагнитных помех). Ряд изделий имеют также повышенную степень защиты корпуса от пыли и влаги, а плат электроники – от биологически, химически и механически активных веществ. Для реализации этих требований используются различные приемы, отсутствующие в изделиях коммерческого класса: специализированная компонентная ба­за (SMD-элементы, вентиляторы и т. п.), дополнительные покрытия печатной платы и установленных элементов, увеличенная ширина дорожек печатных плат и площадь пайки компонентов (для компенсации разницы температурного расширения печатной платы и самого элемента) и т. п. Все эти приемы призваны увеличить срок службы собранного изделия до возникновения отказа (и, как следствие, остановки управляемого оборудования).

Вторым важным фактором следует признать компоненты с длительным сроком производства (longevity). Промышленные системы призваны работать на протяжении многих лет, поэтому ремонтопригодность системы в целом определяется доступностью отдельных компонентов. В мире промышленных компьютеров для отсчета сроков обычно используется календарь Intel, где отмечено снятие с производства центральных процессоров и чипсетов. Для чипов категории Embedded эта величина составляет 7 лет, а для категории Desktop – 3…5 лет.

Совместимость с имеющимся программным обеспечением при замене аппаратной платформы – это третий фактор, имеющий значение при подборе промышленного компьютера. В идеальном случае вендором программного и аппаратного обеспечения должна выступить одна и та же организация. Тогда может быть обеспечена не только совместимость, но и преемственность версий при модернизации всего комплекса.

Четвертый фактор в пользу выбора специализированного решения – это расширяемость. Для ПК бытового или коммерческого назначения обычным является наличие 2…4 слотов для плат расширения типа PCIe. В большем количестве нет необходимости. Для промышленных же систем на архитектуре ATX привычное решение – 9…11 слотов, а для архитектуры PICMG 1.0/1.3 – до 20 слотов. Такие величины отвечают потребностям в скоростном обмене с внешними линиями дискретного или аналогового ввода/вывода или специализированными платами коммуникационных портов. При этом следует отметить, что в промышленных компьютерах до сих пор встречаются не только платы PCI, но и платы ISA, давно забытые в других сегментах этого рынка.

Управление технологическими единицами

Когда речь заходит о промышленных компьютерах, первое, о чем вспоминают проектировщики, это решение задач управления технологическим оборудованием. Визуализация на основе ПК обычно применяется для задач с объемом от 400–500 тегов (для проектов меньшего размера берут операторские панели).

Применение панельных или безвентиляторных компьютеров для управления отдельными технологическими объектами или постами является хорошим решением при наличии потребностей, чуть превышающих стандартную функциональность операторских панелей. К таковым относятся:
- сложные сетевые конфигурации (VPN, авторизация, фильтрация трафика, работа с модемами и т. п.);
- архивирование и (или) периодическая отправка собранных данных;
- обращение к уровню ОС (драйвера устройств, прочие программные компоненты).

Ris_3.jpg

Рис. 3. Операторский пост на заводе ThyssenKrupp («ТюссенКрупп»)

При решении таких задач обычно нет высоких требований к производительности, а наиболее критичными техническими параметрами становятся требуемое разрешение (и соответственно размер экрана), необходимые порты связи и допустимые условия эксплуатации. Примерами используемого в таких случаях программного обеспечения являются Siemens WinCC Advanced и Advantech WebAccess/HMI.

Системы визуализации

Наиболее распространено применение промышленных компьютеров в SCADA-системах, управляющих совокупностями технологических объектов (производственными участками и линиями). Они могут создаваться в ви­де как одноместных, так и клиент-серверных конфигураций, реализуя задачи объемом от одной до десятков тысяч переменных. Применение промышленных компьютеров в таких проектах обосновывается установкой постов управления в операторских, которые обычно находятся в непосредственной близости к управляемому оборудованию, а также потребностью в поддержке промышленных коммуникационных шин.

Требования к промышленным ПК для систем визуализации меняются в достаточно широких пределах и определяются выбранным программным обеспечением. Самыми критичными параметрами следует признать объем оперативной памяти и структуру реализации системы хранения данных.

Говоря о современных SCADA-системах, необходимо упомянуть о двух тенденциях их развития. Первая связана с виртуализацией серверной части приложений. С одной стороны, это требует от эксплуатирующей организации переработать ИТ-инфраструктуру предприятия (уменьшить количество серверов и увеличить производительность каждого отдельного сервера, увеличить пропускную способность сети, вероятно, модернизировать систему хранения данных), с другой стороны, такой переход заметно упрощает дальнейшее развитие системы, повышает ее устойчивость к различным воздействиям.

Посты сборки и контроля качества

Отдельно следует упомянуть применения, когда панельный компьютер является центральным элементом рабочей станции поста сборки или контроля качества. Решение таких задач хорошо укладывается в современную тенденцию повышения охвата автоматизированными системами всё большего количества процессов на промышленном предприятии. Как следствие, улучшается прослеживаемость отдельных выпущенных экземпляров продукции, системы аналитики могут на основании показателей качества, близких к граничным, предсказывать реальные сроки отказа продукции в процессе эксплуатации.

Ris_4.jpg

Рис. 4. Пост контроля качества на производстве турбин

В обоих случаях прикладное программное обеспечение, скорее всего, будет выполнено с использованием языков программирования высокого уровня либо систем лабораторного уровня типа LabView или MathLab. Требования к вычислительной мощности, наличию возможностей расширения основной платформы и другим характеристикам определяются исключительно поставленной задачей в каждом конкретном случае.

Шлюзы данных и Edge Computing

Увеличение доступности и пропускной способности беспроводных сетей привело к появлению идеологии интернета вещей. Как следствие, появилась возможность сбора информации из тех точек, которые раньше были недоступны. Для решения этой задачи был создан отдельный тип промышленных компьютеров с невысокой вычислительной мощностью, наличием одного или нескольких слотов miniPCIe для компактных коммуникационных плат (LoRa, NB-IoT, 3G/4G, Wi-Fi и др.) и зачастую расширенным диапазоном рабочих температур. При этом конструкция может быть и рассчитанной только на коммуникации, и содержать небольшое количество входов/выходов.

Этот класс устройств помимо собственно формирования канала связи обычно также реализует функции преобразования протоколов и контроль целостности канала передачи данных. Для этого могут использоваться как программирование на языках высокого уровня, так и различные варианты систем low-code и no-code (например, Node-Red или Advantech TagLink).

Ris_5.jpg

Рис. 5. Шлюз данных Simatic IPC127E

Промышленные компьютеры уже несколько десятков лет являются неотъемлемой частью спектра средств автоматизации. Они отличаются большей гибкостью и производительностью, чем классические ПЛК, и большей универсальностью, чем операторские панели. По мере роста вычислительных возможностей на современном производстве появляется все больше новых задач, решение которых может быть выполнено с использованием ПК. Разумеется, описываемый класс устройств может применяться еще в целом ряде отраслей, не включенных в данную статью (на транспорте, в системах видеонаблюдения, контроля доступа, управления зданиями, для обработки платежей и т. д.). Этот вопрос будет освещен в следующих публикациях.

Компьютеры в буквальном смысле совершили революцию в деловом мире. По мере того как снижалась их стоимость, всё большее и большее число деловых людей приобретали компьютеры. Компьютеры перестали быть монополией заводов, банков, крупных объединений. Сегодня они стали достоянием и небольших предприятий, магазинов, учреждений, бюро трудоустройству и даже ферм.

Секретарь практически любого учреждения при подготовке докладов и писем производит обработку текстов. Учрежденческий аппарат использует персональный компьютер для вывода на экран дисплея широкоформатных таблиц и графического материала. Бухгалтеры применяют компьютеры для управления финансами учреждения.

С помощью компьютерных систем осуществляется введение документации, обеспечивается электронная почта и связь с банками данных. Сети ЭВМ связывают разных пользователей, расположенных в одном учреждении или находящихся в различных регионах страны.

Компьютеры находят применение при выполнении широкого круга производственных задач. Так, например, диспетчер на крупном заводе имеет в своём распоряжении автоматизированную систему контроля, обеспечивающую бесперебойную работу различных агрегатов. Компьютеры используются также для контроля температуры и давления при осуществлении различных производственных процессов. Когда повышение и понижение температуры или давления превышает допустимую норму, компьютер немедленно подаёт сигнал на регулирующее устройство, которое автоматически восстанавливает требуемые условия.

Развитие компьютерных технологий

Достижения технологии в основном пришлись на увеличение вычислительной мощности и развитие компьютерных сетей, а не на улучшение внешнего вида. На протяжении последующих 20 лет данное положение вещей изменится. ПК превратится в устройства доступа к Интернет с формами и размерами, удовлетворяющими индивидуальные предпочтения. Они будут разбросаны по домам и офисам. Носимые в ранце или кармане рубашки, одетые на запястье или шею, машины продолжат становиться быстрее, меньше и умнее.

К сороковой годовщине персонального компьютера 2021году - компьютеры могут стать такими же разумными, как люди. В конце концов, они будут такими маленькими, что Вам не придется иметь дело с физическим предметом вообще. Компьютер будет встроен в нашу окружающую среду. Грядущая компьютеризация затронет в равной степени мобильность, скорость и сетевую синхронизацию. Уже сейчас офисные работники обменивают свои ПК на ноутбуки. В свою очередь, ноутбуки уплощаются в управляемые стилусом (от англ. "stylus" - острый инструмент для письма, гравировки) таблеты (от англ. "tablet" - дощечка, блокнот), которые могут выполнять различные функции. А так как сотовые телефоны и микрокомпьютеры становятся все мощнее и меньше, они возьмут на себя выполнение многих задач персональных компьютеров. наше время влияние информационных технологий на отдельно взятого человека и общество в целом постоянно усиливается. Сущность этого влияния неоднозначна: с одной стороны, бесспорны преимущества, привносимые компьютером в нашу жизнь, но с другой - существует множество побочных эффектов компьютеризации, которые затрагивают различные сферы жизни человека. Один из таких эффектов - своеобразная модификация (а в запущенных случаях - и необратимая "мутация") высших когнитивных, то есть познавательных функций психики, а именно мышления и интеллекта.

Наверняка большинству из нас знакома ситуация, когда настроенная и, казалось бы, устойчиво работающая система перестает работать как надо. Если вы не системный администратор, с многолетним опытом работы, а рядовой пользователь, то причина проблемы и способы ее устранения редко становятся понятными сразу. В данной (по сути дела критической) ситуации профессионал отличается от любителя стилем мышления и образом действий: он больше опирается на собственные знания и часто противоречивый опыт, а также на смутные догадки о сути компьютерных технологий (в том случае, если знаний оказывается недостаточно). У подавляющего большинства пользователей точные и полные знания об используемых информационных технологиях отсутствуют, но для эффективной работы с компьютером они оказались не столь необходимы, как можно было предположить. Постоянно знать абсолютно всё даже по очень узкой специальности - задача трудновыполнимая и для профессионала. Поэтому в критических ситуациях на помощь приходит интуиция, помогающая сохранить спокойствие и нервные клетки, а также решить проблему со сбоем в системе.

Не отрицая тех многочисленных (и во многом положительных) изменений, которые произошли в жизни отдельно взятого человека и всего человеческого общества с приходом новых ИТ, нужно признать, что компьютеры мало изменили саму сущность трудовой деятельности. Бухгалтеры по-прежнему рассчитывают баланс (пусть и с помощью программы "1C: Предприятие"), инженеры строят чертежи (правда, теперь в пакете AutoCAD), аналитики ищут связь событий и фактов, причин и следствий (но уже используя для этого нейронные сети). Однако выполнение большинства повторяющихся операций, которые поддаются программированию, предоставляется машинам, а все остальное остается людям. В умственном труде человека, работающего за компьютером, увеличилась доля творческого мышления (в ряде случаев это действительно так), которое, в отличие от логического, имеет иную структуру использования психических ресурсов.

Воздействуя на жизнь отдельной личности (и общества), компьютеризация делает умственный труд более интенсивным, заставляя повышать эффективность работы мозга.

Одно из самых интересных социальных свойств компьютеров состоит в том, что компьютеры намного быстрее и шире, чем другие научно-технические средства, проникают в социальную среду. Влияние, которое компьютеры оказывают на общество, просто огромно. Наступает время, когда каждый человек, а не только специалист по компьютерной технике обязан знать, как используется компьютер. Люди должны, во-первых, уметь работать на компьютере, а во-вторых, уметь сформулировать свои задачи.

Кроме того, даже ученым и инженерам, работающим в области компьютерной техники, нельзя замываться в своей узкой области знаний, а нужно подходить к своей работе несколько шире. Необходимо уяснить, что развитие науки и техники в существенной мере определяется той ролью и местом, которые занимают компьютеры в нашем обществе. Долг каждого специалиста - оценить с позиций своих знаний, как следует использовать компьютер и как его не следует использовать.

В научно-технической области, которую необходимо рассматривать в масштабе всего общества, не приходится полагаться только на милость специалистов и интеллект ученых. В то же время, отказавшись начисто от науки и техники, мы лишаем себя очень многого. В движении, которое называется научно-техническим прогрессом, достигнутые успехи следует бережно хранить, ибо отсутствие преемственности не дает движения вперед и грозит упадком цивилизации.

Когда мы решаем, каким образом использовать компьютер, нужно хорошо подумать, что даст это обществу и каковы могут быть последствия, и тогда уже принимать решение - стоит применять компьютер или лучше воздержаться. Если уж мы пользуемся таким мощным инструментом, нужно это делать умело, не превращая умную компьютерную науку в слепую компьютерную религию.

Читайте также: