Научные основы развития техники, технологии, информатики.
Вид материала | Литература |
- I. Методологические основы формирования у младших школьников познавательного интереса, 545.28kb.
- Лингвистические основы информатики, 16.8kb.
- Современые образовательные технологии основной курс Цель курса, 87.97kb.
- Проблемы преподавания базового курсА "Основы информатики и вычислительной техники", 573.25kb.
- Урок на тему «Решение логических задач с помощью электронных таблиц ms excel\ Раздел, 149.53kb.
- Пантелеев Владимир Иннокентьевич, к ф. м н., доцент кафедры математической информатики, 87.48kb.
- Методические основы применения игровой технологии в обучении, 318.67kb.
- 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии По дисциплине – «Основы технологии, 110.86kb.
- Зированные системы управления, исследование операций, системный анализ, математическое, 136.69kb.
- Темы рефератов История развития интегральных микросхем. Факторы прогресса технологии, 23.95kb.
Оглавление
Введение. 2
1. Научные основы развития техники, технологии, информатики. 2
2. Понятие и развитие информационных технологий. 3
3. Правовые основы развития информационных технологий в Узбекистане. 6
4. Поступь Информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане. 7
5. Инфраструктура дистанционного обучения. 11
Заключение. 11
Литература 12
Введение.
В наш век — век информационных технологий и глобальных информационных систем овладение ими является решающим для прогресса страны и национального развития. Информационная технология формирует передний край научно-технического прогресса, создает информационный фундамент развития науки и всех остальных технологий. Главными, определяющими стимулами развития информационной технологии, являются социально-экономические потребности общества. Известно, что экономические отношения накладывают свой отпечаток на процесс развития техники и технологии, либо давая ему простор, либо сдерживая его в определенных границах.
В свою очередь, социальное воздействие техники и технологии на общество идет прежде всего через производительность труда, через специализацию средств труда и, наконец, путем исполнения техническими средствами трудовых функций человека. Опредмечивание трудовых, технологических функций человека постепенно привело к элиминизации субъективного базиса технических устройств.
Так, до механизации и автоматизации технологический процесс был подчинен мере субъективных возможностей человека. В этом плане не вызывает сомнений, что переход к автоматизированному производству является движением к высшей сфере объективации технологических функций человека.
Можно предположить, что эволюция технологии в общем и целом продолжает естественную эволюцию. Если освоение каменных орудий помогло сформироваться человеческому интеллекту, металлические повысили производительность физического труда (настолько, что отдельная прослойка общества освободилась для интеллектуальной деятельности), машины механизировали физический труд, то информационная технология призвана освободить человека от рутинного умственного труда, усилить его творческие возможности.
Техника и технология в своем развитии имеют эволюционные и революционные стадии и периоды. Вначале обычно происходит медленное постепенное усовершенствование технических средств и технологии, накопление этих усовершенствований, что и является эволюцией. Эти накопленные усовершенствования в определенный период вызывают коренные качественные изменения, замену устаревших технических средств и технологий новыми, использующими иные принципы. Последнее становится возможным благодаря проникновению в технику новых научных идей и принципов из естествознания. Сущность технологической революции заключается в техническом освоении научных открытий, на их основе технических изобретений, вызывающих переворот в средствах труда, видах энергии и необходимость перехода к новым способам производства.
1. Научные основы развития техники, технологии, информатики.
Известно, что до XVIII века техника развивалась в основном без научной методологии и изобретатели продолжали искать «вечный двигатель», алхимики верили в таинственное превращение металлов. Вместе с тем начиная с эпохи Возрождения все сильнее проявляются новые моменты в развитии техники, обусловленные потребностями практики и соответствующим усилением процесса освоения научных знаний.
Существенное значение имело осознание в этот период того факта, что возможности техники могут неизмеримо увеличиться при использовании научных открытий. Философское обоснование необходимости союза между наукой и техникой было дано Ф.Бэконом. идея того, что техника перестала развиваться спонтанно, основываясь лишь на интуиции отдельных изобретателей, техническое освоение природы в силу использования научной методологии приобрело совершенно новые черты.
Влияние науки на технику сначала шло по линии повышения эффективности известных технических изобретений
- водяного, ветряного, парового двигателей, совершенствования способов передачи и т.д. в дальнейшем, по мере создания исследовательских лабораторий непосредственно на производстве, усилился поток научных идей в технику. Техническое освоение природы к концу XIX в. стало органически связанным с успехами естествознания.
Использование научных идей и открытий в процессе технического освоения природы представляет собой выдающийся феномен. Если человек еще мог эмпирически, методом проб и ошибок оперировать механической и тепловой и в какой-то мере химической формами движения и изобретать на этой основе различные устройства, то без науки было бы принципиально невозможно освоить другие формы движения, использовать электричество, ядерную энергию и т.д.
В ходе развития естествознания выявляются свойства, отношения предметов реальности, находящиеся вне непосредственного взаимодействия с субъектом. Выявленные характеристики объектов первоначально имеют значение как научное открытие. Впоследствии, однако, результаты этих открытий непосредственно или косвенно используются в технике и технологии. Как это ни кажется порой странным, абстрактные, идеализированные объекты и логикоматематические средства приводят к результатам, которые так или иначе вносят определяющий вклад в техническое освоение природы. Достаточно напомнить, что теоретические исследования Фарадея, Максвелла, Герца привели к возникновению электротехники и радиотехники, исследования в области строения атома обусловили создание атомной техники, своим появлением микроэлектроника обязана работам по физике твердого тела и т.д.
Научное познание действительности, расширяя возможные пути технического развития, все более становится его необходимым условием и основанием. Техника в значительной степени определяется характерной для науки данного времени парадигмой мышления, распространенными методами и подходами исследования. В этой связи примечателен следующий факт. Технические системы вплоть до наших дней рассматривались изолированно, как замкнутые системы (без учета последствий их влияния на внешнюю среду). Это позволяло значительно упростить их проектирование и сосредоточить внимание на главном - повышении технико-экономических показателей. Такое рассмотрение технической системы не требует разработки особых методов, средств учета последствий ее воздействия на природную среду. Практическое осознание древней философской концепции - все связано со всем - началось в данной области преимущественно из-за обнаружения отрицательных экологических результатов технической деятельности.
Влияние науки существенно отразилось и в организации технологии производства. Практически до сих пор производство различных вещей основывается на выделении из исходного сырья элементов и синтезировании (соединении) их определенным способом. Неиспользованная часть сырья считается ненужной и выбрасывается в окружающую природную среду. В указанном плане различные производства можно рассматривать как реализацию техническими устройствами способов деления исходного сырья на нужное и ненужное и синтезирования нужного в соответствии с поставленными целями. Этот ведущий в современном производстве технологический способ имеет моменты сходства со спецификой подхода к объекту в научном познании. Появление ряда новых технологий произошло в ХХ в., особенно со второй его половины: биотехнология органического синтеза искусственных веществ с заданными свойствами, технология искусственных конструкционных материалов, мембранная технология искусственных кристаллов и сверхчистого вещества, лазерная, ядерная, космическая технологии и, наконец, информационная технология.
2. Понятие и развитие информационных технологий.
Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению информационной технологии, приведем определение понятия «технология», которое на наш взгляд, является весьма универсальным. «Технология - это управление естественными процессами, направленное на создание искусственных объектов: она эффективна постольку, поскольку ей удается создать необходимые условия для того, чтобы нужные процессы протекали в нужном русле и направлении». Здесь «естественные процессы» управляются не только с целью преобразования состава, структуры и формы вещества, но и для фиксации, обработки и получения новой информации.
Вся история технического прогресса от овладения огнем до открытия ядерной энергии - это история последовательного подчинения человеку все более могущественных сил природы. Задачи, решаемые на протяжении тысячелетий, можно свести к умножению различными инструментами и машинами энергетической мощи человечества. По сравнению с этим тотальным процессом еле заметны попытки создания инструментов, усиливающих природные возможности человека по обработке информации, начиная от камешков абака до машины Беббиджа.
На ранних этапах истории человечества для синхронизации выполняемых действий человеку потребовались кодированные сигналы общения. Эту задачу человеческий мозг решил без каких-либо искусственно созданных инструментов: развилась человеческая речь. Речь оказалась и первым существенным носителем человеческих знаний. Знания накапливались в виде устных рассказов и в такой форме передавались от поколения к поколению. Природные возможности человека по накоплению и передаче знаний получили первую технологическую поддержку с созданием письменности. Начатый процесс совершенствования носителя информации и инструментов для ее регистрации продолжается до сих пор: камень, кость, дерево, глина, папирус, шелк, бумага, магнитные и оптические носители, кремний...
Можно согласиться с тем, что письменность стала первым историческим этапом информационной технологии. Вторым этапом считается возникновение книгопечатания. Стимулируемое книгопечатанием развитие наук ускоряло темпы накопления профессиональных знаний. Знания, овеществленные через трудовой процесс в станки, машины, технологии и т.п., становились источником новых идей и плодотворных научных направлений. Цикл: знания - наука - общественное производство - знания замкнулся, и спираль технологической цивилизации начала раскручиваться с нарастающей скоростью.
Таким образом, книгопечатание впервые создало информационные предпосылки ускоренного роста производительных сил. Но подлинная информационная революция связывается прежде всего с созданием электронно-вычислительных машин в конце 40-х годов ХХ века, и с этого же времени исчисляется эра развития информационной технологии, материальное ядро которой образует микроэлектроника.
Микроэлектроника формирует элементную базу всех современных средств приема, передачи и обработки информации, систем управления и связи.
Сама микроэлектроника возникла первоначально именно как технология: в едином кристаллическом устройстве оказалось возможным сформировать все основные элементы электронных схем. Далее - всеохватывающий процесс миниатюризации: уменьшение геометрических размеров элементов, что обеспечивало и совершенствование их характеристик, и рост их числа в интегральной схеме.
В ранний период развития новой технологии (1960-е годы ХХ века) принципы конструирования машин и приборов оставались еще неизменными. В 70-х годах прошлого столетия, когда технология начала превращаться действительно в микротехнологию, стало возможным размещать крупные функциональные блоки ЭВМ, включая ее центральное ядро - процессор - в пределах одного кристалла. Возникло микропроцессорное направление развития вычислительной техники. Микропроцессор - это и машина и элемент. К началу 80-х годов производительность персональных ЭВМ достигла сотен тысяч операций в секунду, супер-ЭВМ - сотен миллионов операций в секунду, мировой парк машин превысил 100 млн. машин. На этом рубеже для реализации потенциала развития микроэлектроники и микротехнологии требовались уже принципиально новые решения во всех областях информационной технологии. Технологически все труднее уменьшать размеры деталей транзисторов; быстродействие приборов приближается к верхнему, а энергопотребление к нижнему пределу; проектирование ЭВМ требует принципиально нового понимания основных функций и архитектуры машин . Как одно из решений проблем был разработан (Л. Конвей и М. Мид) принципиально новый подход к проектированию интегральных схем - структурное проектирование, которое ведется не от элементов к устройству, а от общей схемы последнего к элементам. Основную роль здесь играют системы автоматизации проектирования (САПР).
Весьма важным свойством информационной технологии является то, что для нее информация является не только продуктом, но и исходным сырьем. Более того, электронное моделирование реального мира, осуществляемое в компьютерах, требует обработки неизмеримо большего объема информации, чем содержит конечный результат. Чем совершеннее компьютер, тем адекватнее электронные модели и тем точнее наше предвидение естественного хода событий и последствий наших действий. Таким образом, электронное моделирование становится неотъемлемой частью интеллектуальной деятельности человечества.
Сопоставление «электронного мозга» с человеческим привело к идее создания нейрокомпьютеров - ЭВМ, которые могут обучаться. Нейрокомпьютер поступает также, как человек, т.е. многократно просматривает информацию, делает множество ошибок учится на них, исправляет их и, наконец, успешно справляется с задачей. Вместо использования алгоритма нейросеть создает свои собственные правила посредством анализа различных результатов и примеров, т.е. нейрокомпьютеры основаны не на принципе фон Неймана (где обязателен четкий алгоритм). Нейрокомпьютеры применяются для распознавания образов, восприятия человеческой речи, рукописного текста и т.д. Так, нейросеть позволяет распознавать рисунок пальца человека с 95% точностью при различных позициях, масштабе и даже небольших повреждениях. Моделирование нейронных сетей - одно из самых волнующих направлений современных научных исследований. Каждый успешный шаг на этом пути помогает людям понять механизм процессов, лежащих в основе нашей психики и интеллекта. Этот путь и может привести от микротехнологий к нанотехнологии и наносистемам, что пока относится к области научной фантастики. Рождение новых технологий всегда носило революционный характер, но, с другой стороны, технологические революции не уничтожали классических традиций. Каждая предшествующая технология создавала определенную материальную и культурную базу, необходимую для появления последующей.
Издатели журнала "Science" ("Наука") назвали создание электронных цепей молекулярных размеров самым важным научным достижением на сегодняшний день. Для глубокого понимания и развития нанонауки еще предстоит проведение огромного количества фундаменталных и прикладных исследований.
Нанотехнологии открывают немало заманчивых возможностей, и многие государства, осознав их "силу", уделяют все больше внимания научно-исследовательским разработкам в этой области Активные работы в этом направлении проводятся в Институте химии и физики полимеров (ИХФП) АН РУз.
Узбекистан располагает существенной сырьевой базой для освоения и внедрения нанотехнологии. Это, в первую очередь, металлы и их оксиды, монтморрилонит, природные и синтетические полимеры. Кроме того, в нашей стране имеются ценные отходы производств, переработка которых позволяет получать компоненты, используемые в нанотехнологиях для выпуска продукции с достаточно высокими эксплуатационными свойствами. В частности, речь может идти о синтезе нанополимерных композиционных материалов с рекордными физико-химическими и эксплуатационными характеристиками. Наносистемы на основе природных полимеров могут служить в качестве исключительно эффективных носителей биологически активных веществ, сорбентов и др., которые могут быть использованы в медицине, фармации, в решении экологических проблем, связанных с утилизацией токсичных компонентов почвы, воды, атмосферы, в агропромышленном комплексе.
Интересным направлением применения наноструктур является биокапсулирование пищевых добавок, лекарственных и профилактических средств, средств защиты растений, форм и микроорганизмов для биотехнологий и тд.
Развитие фундаментальных исследований в области изучения механизмов формирования наноструктур существенным образом повысит уровень знаний и авторитет ученых республики, позволит получать ноу-хау, в результате реализации которых могут быть решены важные проблемы в электронике, топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в сфере коммуникаций, в машиностроении, сельском хозяйстве, биотехнологии, экологии и занять передовые позиции в мире.
3. Правовые основы развития информационных технологий в Узбекистане.
Принципиальная позиция Президента Узбекистана по ключевым вопросам компьютеризации общества придала этой проблеме особую значимость, позволила коренным образом изменить подходы к информатизации, перейти к комплексному внедрению компьютерных и информационных технологий.
И это дало свои результаты. Сегодня в нашей стране более 350 тыс. человек пользуются услугами Интернета, что в два с лишним раза больше, чем их было на начало 2002 года. Хотя это всего 1,4 процента от общего числа населения, но факт удвоения числа пользователей за такой короткий период говорит о широких масштабах проводимой в этом направлении работы.
Предоставленные постановлением Кабинета Министров от 22 августа 2002 года № 296 целевые льготы и преференции по снижению платы и за аренду и использование радиочастотного спектра, освобождению от налога на добавленную стоимость операторов и провайдеров, предоставляющих услуги передачи данных и сети Интернет учебным, лечебным и научным учреждениям, а также сельским пользователям, позволили обеспечить доступ к Интернету всем высшим учебным заведениям республики. Коэффициент обеспеченности компьютерами высших учебных заведений увеличился с 2,18 в начале 2002 года до 5,1 компьютера на сто учащихся на начало 2003 года. В академических лицеях этот показатель увеличился до 6,9.
Действующий в настоящее время Закон «Об информатизации» сыграл большую роль в формировании экономических, правовых и организационных основ функционирования информационного комплекса. На остове его правовых норм приняты такие законы, как «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О принципах и гарантиях свободы информации», ряд норм получил развитие в таких законах, как «Об авторском праве и смежных правах», «О телекоммуникациях», и других. В соответствии с законом принято более 10 подзаконных актов. Словом, за прошедшие годы была сформирована необходимая правовая база деятельности юридических и физических лиц на начальном этапе информатизации.
Кроме того, за прошедшие годы в республике проведена большая работа по формированию информационных систем министерств и ведомств, концернов, корпораций, производственных объединений, организаций и предприятий, отраслей экономики, а также обеспечивающих проведение кредитно-финансовых операций, автоматизацию биржевой деятельности брокерских контор, налоговых служб и других.
Ряд статей закона, устанавливающий правовой режим пользования информацией, категории доступа и ее защиты, основания возникновения права собственности на нее, другие гарантии свободы информации и ее защиты, как известно, получил свое развитие в принятом недавно Законе «О принципах и гарантиях свободы информации». А нормы статей закона об авторском праве на программы для ЭВМ и праве собственности на программы трансформировались в законы «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «Об авторском праве и смежных правах».
Все это вызвало необходимость устранить возникшее дублирование вышеперечисленных норм в Законе «Об информатизации».
Но все же основной причиной разработки нового закона послужило принятие в мае прошлого года Указа Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий», в котором заложены новые подходы в формировании государственной политики и государственного регулирования в области информатизации. В нем, в частности, определены новые подходы к развитию национальной информационной системы, подготовке кадров, созданию условий для широкого доступа всех слоев населения, особенно молодежи, к современным компьютерам и информационным системам.
Нормы проекта нового Закона «Об информатизации» исходят из задач, которые предстоит решать на данном этапе развития нашего общества, а также учитывают тенденции прогресса информационных процессов в мире.
Предполагается, что он станет базовым законом для дальнейшего совершенствования правовых отношений в области информатизации. Сейчас ведется работа по разработке таких законов, как
«Об электронной цифровой подписи». «Об электронном документообороте», «Об электронной коммерции», и других, правовые нормы которых опираются на положения вышеназванного законопроекта. В проекте Закона «Об информатизации» конкретизированы цели. Закрепляются законодательно в качестве основных направлений государственной политики такие важные задачи, как формирование собственных национальных информационных ресурсов и систем, информационных технологий, создание программных продуктов, условий для реализации конституционных прав каждого гражданина на свободное получение и распространение информации с помощью средств информатизации, на свободный доступ к международным информационным сетям и всемирной информационной сети Интернет.
Исходя из международной практики законопроектом предусматривается, что в Национальную информационную систему входят все информационные системы, созданные в стране, как государственные, так и частные, в том числе государственных органов, отраслевые и территориальные информационные системы, а также информационные системы юридических и физических лиц.
Проект закона устанавливает равные права юридическим и физическим лицам на доступ к информационным ресурсам. Им предоставляется право использовать полученную из информационных ресурсов информацию для создания производной информации и в коммерческих целях. В то же время каждый собственник или владелец информационных ресурсов вправе сам устанавливать порядок предоставления информации из принадлежащих ему информационных ресурсов или систем. В этом один из принципов защиты прав собственника.
В то же время мы хорошо понимаем, что любая информация должна быть надежно защищена. В этих целях законопроектом устанавливаются две категории доступа к информресурсам: это общедоступные информационные ресурсы и информационные ресурсы с ограниченным доступом.
К общедоступным информационным ресурсам отнесены информационные ресурсы, предназначенные для неограниченного круга пользователей. А к информационным ресурсам с ограниченным доступом относятся информационные ресурсы, содержащие информацию о государственных секретах и конфиденциальную информацию или информацию, доступ к которой ограничен собственниками информационных ресурсов.
Защита информации будет осуществляться, во-первых, в целях обеспечения информационной безопасности, сохранения государственных секретов и конфиденциальной информации, содержащейся в информационных ресурсах. Во-вторых, защите подлежат информационные ресурсы системы, неправомерное пользование которыми может нанести ущерб их собственнику или владельцу, пользователям информационных ресурсов или иным юридическим и физическим лицам.
Законом устанавливается, что наши информационные системы и ресурсы должны быть надежно защищены от утечки, хищения, утраты, искажения, блокировки, подделки информационных ресурсов и иного несанкционированного доступа или вмешательства. Такая защита будет обеспечиваться обязательной сертификацией технических средств информационных систем, предназначенных для обработки документированной информации с ограниченным доступом, а также другими средствами защиты.
4. Поступь Информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане.
Благодаря большому вниманию, которое в республике уделяется внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ситуация в этой сфере развивается стремительно и насыщена важными событиями. В частности, значительные успехи отмечаются в распространении Интернета. Так, оценочное количество пользователей Всемирной сети в Узбекистане по данным на 1 августа 2003 г. превысило 353,1 тысячи человек. Это почти на 80 тысяч больше, чем было в начале 2003 года. А в 2001 году данный показатель составлял 137 тысяч человек. Количество операторов и провайдеров услуг Интернета увеличилось у нас до 186 против 130 на начало года.
На заседании Координационного совета по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий, прошедшего в начале августа 2003 г., были одобрены проект концепции дальнейшей информатизации страны, предусматривающей развитие национальной сети телекоммуникаций и передачи данных, внедрение электронных технологий в государственном управлении и развитие электронной коммерции на период до 2010 года. Созданный Центром экономических исследований портал www.darvoza.uz признан в качестве официального информационного ресурса в сети Интернет, посвященного правовым гарантиям инвестиционной деятельности в Узбекистане.
Вскоре после указанного заседания в рассматриваемой сфере произошли заметные положительные сдвиги. В частности, запущена новая версия портала государственной власти Узбекистана Gov.Uz. Портал содержит подробную информацию об органах власти республики, а также тематические материалы об Узбекистане на русском, узбекском и английском языках.
Другим важным событием стало завершение первого этапа модернизации Национальной сети передачи данных. Предприятие государственной сети передачи данных UzPAK подписало акт приемки в эксплуатацию первого пускового комплекса проекта модернизации Национальной сети передачи данных (НСПД) Узбекистана. В составе комплекса введены в эксплуатацию 30 узлов передачи данных в Ташкенте, в областных и районных центрах страны. В Ташкенте запущена в эксплуатацию транспортная магистраль пропускной способностью 155 Мбит/с. Отличительной особенностью построения НСПД является централизованное управление сетью, круглосуточный мониторинг состояния узлов и оборудования, оперативное изменение маршрутизации трафика, что в целом должно значительно повысить уровень надежности эксплуатации сети и качества предоставляемых услуг. Основными потребителями услуг новой сети, в первую очередь, станут ведомства и организации, создающие собственные корпоративные сети, вузы республики и провайдеры услуг передачи данных.
На форуме, организованном акционерной компанией «Узбектелеком» будут рассмотрены такие основополагающие моменты, как тарифная политика стран—участниц Транс-Азиатско-Европейской волоконно-оптической линии связи (ТАЕ ВОЛС), вопросы резервирования на приграничных участках и обеспечения качества работы магистрали,
Данная магистраль — Транс—Азия—Европа соединяет города Франкфурт, Шанхай, проходя через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, Румынию, Украину, Польшу, Венгрию, Австрию и Германию.
Основная миссия проекта ТАЕ — соединить азиатский и европейские регионы посредством волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 27 тысяч километров и обеспечить высокое качество передачи голоса, данных, видео- и других видов информации. А также удовлетворение национальных и международных запросов в телекоммуникационных услугах всеми участниками проекта, создание и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в этих государствах для пропуска международного графика, реализация экономических связей между странами-участницами.
Информационная технология обладает интегрирующим свойством по отношению как к научному знанию в целом, так и ко всем остальным технологиям, способствующим национальному развитию государств. Она является важнейшим средством реализации, так называемого формального синтеза знаний . В информационных системах на компьютерной базе происходит своеобразный формальный синтез разнородных знаний. Память компьютера в таких системах представляет собой как бы энциклопедию, вобравшую в себя знания из различных областей. Эти знания здесь хранятся и обмениваются в силу их формализованности. Наметившееся расширение возможностей программирования качественно отличных знаний позволяет ожидать в ближайшей перспективе существенную рационализацию и автоматизацию научной деятельности. Вместе с тем внедрение науки в качестве фундаментальной основы в современные технологии требуют такого объема и качества расчетно-вычислительной деятельности, которая не может быть осуществлена никакими традиционными средствами, кроме средств, предлагаемых современными компьютерам.
Узбекистан имеет развитую сеть телекоммуникаций. Здесь особенно ощутимо влияние новых информационных технологий. Услугами телефонной сети пользуются свыше 1,5 млн. абонентов. Им предоставляются услуги местной, междугородной и международной телефонной, сотовой и пейджинговой связи.
Ташкентская междугородная телефонная станция является крупнейшей в Средней Азии и обеспечивает связь Узбекистана со всеми странами мира, а также выполняет роль транзитной станции для Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана при выходе на зарубежные страны.
Широко развивается использование наземной станции спутниковой связи, обеспечивающей эффективную связь с любыми зарубежными странами.
Функционирует сеть пакетной коммуникации, включенная в мировую сеть передачи данных Интернет. Абоненты этого вида связи могут воспользоваться услугами электронной почты.
Узбекистан является членом Международного союза электросвязи. С участием ведущих зарубежных компаний, таких как «Моторолла» (США), «Сименс», «Алкатель» (Германия), «ДЭУ» (Южная Корея) активно ведется реконструкция и модернизация телекоммуникационных сетей, создаются современные телекоммуникационные и компьютерные системы, совместные производства по выпуску систем компьютерной и телекоммуникационной техники.
Совместно с турецкой фирмой «Неташ Нортес Телеком» создана республиканская сеть передачи данных с пакетной коммутацией «УзПАК».
Для доставки международных почтовых грузов и корреспонденции создано предприятие «ЕМС Узбекистан» - экспресс-почта со сроком доставки от 42 до 72 часов в любую точку мира.
Сегодня уровень науки достиг таких высот, когда ученые-разработчики обязаны постоянно находиться в курсе последних мировых достижений в изучаемой ими сфере. Следовательно, без современных средств связи не обойтись.
Благодаря Указу Президента "О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-компьютерных технологий" были созданы условия для широкого доступа ученых к современным компьютерным и информационным системам. Ныне в институтах АН РУ уже реализуется программа по созданию локальных компьютерных сетей с использованием Интернета. Функционирует научная и образовательная сеть Узбекистана UzSciNet, созданная по инициативе ученых Физико-технического института для объединения различных организаций академии в единую систему с выходом в мировое пространство. Основой для ее организации послужил грант, полученный от научного комитета НАТО. Первыми же пользователями стали несколько институтов, расположенных в непосредственной близости от центра управления (Физико-технический институт. Институт материаловедения, Институт астрономии). Большую поддержку в развитии центра, оснащении его современным оборудованием оказал Институт Открытое Общество — Фонд Содействия — Узбекистан. Благодаря вложенным инвестициям доступ в Интернет получили еще более двухсот пользователей, представляющих многие организации. Значительно расширилась сеть, организован новый внешний канал, воплощается масштабный совместный проект "Создание потенциала для развития Интернет-технологий и их распространения в Узбекистане" с участием в нем Программы развития ООН. Главный упор в нем делается на сферы науки и образования
Цель данного проекта — формирование опорной сети для доступа в Интернет научных и учебных учреждений республики с одновременным объединением их локальных сетей. Посредством него предусмотрены обучение и подготовка специалистов в области информационных технологий, а также организация обучающих центров в Ташкенте и регионах. Интернет стал доступен 48 научным институтам академии, 13 высшим учебным заведениям и пяти колледжам. Так, что сейчас Академия наук располагает и локальной академией CISCO. Сотрудники же UzSciNet прошли соответствующее обучение и получили сертификаты тренеров CISCO. Состоялась первая виртуальная обучающая сессия для сетевых специалистов высшей квалификации Программы развития ООН, Института Открытое Общество — Фонд Содействия — Узбекистан и Академии наук.
Сегодня услугами UzSciNet пользуются Национальный и Технический университеты. Финансовый институт. Институт инженеров железнодорожного транспорта. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Экономический университет. Открыт доступ в Интернет медицинским учреждениям, библиотекам, неправительственным некоммерческим организациям.
Расширению компьютерной инфраструктуры для научно-исследовательских учреждений Академии наук способствует полученный ею недавно грант Фонда развития гражданских исследований США (CRDF), согласно которому в семи академических институтах будут созданы Интернет-классы, укомплектованные 67 новейшими компьютерами. Эти классы обеспечат существенный рост числа пользователей Интернета среди ученых.
Ряд интересных проектов реализован по компьютеризации фундаментальной библиотеки Академии наук (ФБАН). А создание по проекту ИООФСУ "Модельной автоматизированной библиотеки" открыло широкие перспективы для технического развития всех библиотек НИИ, их выхода на международную библиотечную орбиту. На базе ФБАН осуществлен проект "Консорциум библиотек научно-исследовательских институтов Академии наук РУ", позволивший объединить библиотеки Института ядерной физики, Центра информационных технологий АН, Института химии растительных веществ, а также ФБАН и учебного центра "Фанум" АН.
Конкретным результатом выполнения проекта по созданию Web-узла Академии _наук явилось создание хорошо посещаемого современного академического Интернет-портала, отражающего деятельность академии в различных областях. Причем информация постоянно обновляется. Приятно было узнать, что, согласно последнему Интернет-опросу, самый высокий рейтинг среди Интернет-порталов академий всех стран мира был выставлен Академией наук Узбекистана.
Внедрение результатов разработок Академии наук по созданию современных компьютерных систем и импортозамещающего программного обеспечения в значительной мере определяет вклад Научно-исследовательских учреждений АН в реализацию постановления Кабинета Министров "О программе локализации производства изделий и материалов на базе местного сырья на период до 2005 года". Так, в Институте ядерной физики разработаны отечественные программные средства защиты информации от несанкционированной отправки ее по электронной почте. Теперь специалисты этого института ведут работы по созданию нового способа защиты информации при пересылке ее по сети Интернет.
В целях широкого внедрения новых информационных технологий при Академии наук был образован научно-технический центр "Современные информационные технологии". Его специалистами за последние два года осуществлен ряд важных разработок. Так, по заказам нефтегазовой отрасли создана и успешно используется новая методика расчетов технологических показателей эксплуатации нефтяных месторождений, а также алгоритмы и комплекс этих программ расчетов. Для АК "Узтрансгаз" ведутся исследования по разработке моделей, алгоритмов и комплекса программ по анализу потерь газа в магистральных газопроводах.
По заказу ГАО ТАПОиЧ ученые Академии наук завершают разработку компьютерной системы диалогового проектирования технологических процессов сборки плоскокаркасных узлов. Группа специалистов НТЦ провела комплексное обследование состояния информатизации структурных подразделений ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", по результатам разработана концепция дальнейшей компьютеризации отрасли. Созданы и внедрены программные комплексы для автоматизированной системы оперативного управления перевозками. Для отраслей нефтегазовой и металлургической спроектированы и сданы под ключ ряд автоматизированных систем управления технологическими процессами, в частности, система оперативно-диспетчерского управления производством на Мубарекском ГПЗ, система оперативно-диспетчерского контроля за резервуарным парком Ферганского нефтеперерабатывающего завода, управления промысла "Кокдумалак", АСУТП дробильного отделения свинцово-обогатительной фабрики ОАО "Алмалыкский МК" и др. Показательно, что проекты НТЦ "Современные информационные технологии", выполненные и внедренные в реальный сектор экономики, обходились в среднем в 3 — 5 раз дешевле стоимости их зарубежных аналогов.
Проведенные расчеты показали, что внедрение разработок Академии наук Узбекистана в области современных информационных технологий в реальный сектор экономики позволило сэкономить стране более 9,1 млн. долл. США, а завершение внедрения новых разработок позволит дать экономический эффект в размере 38.4 млн. долл. США.
5. Инфраструктура дистанционного обучения.
Национальное развитие любого государства немыслимо без внедрения информационных технологий в процесс обучения. Большая работа проводится в этом направлении и в нашей стране. Например, в Ферганском политехническом институте разработана и осуществляется собственная программа по развитию информационных технологий. Организованы компьютерные классы, создаются локальные сети. Доступ к Интернету имеет не только профессорско-преподавательский состав, но и студенты, аспиранты, научные работники. Каталоги вузовской библиотеки переводятся на электронные. По ряду дисциплин обучение уже ведется по электронным учебникам. Для преподавателей, еще не владеющих компьютерной грамотностью, созданы специальные курсы. Не знающим иностранный язык работать в Интернете помогают компьютерные переводчики. На некоторых кафедрах занятия по отдельным предметам ведутся на английском с предварительной раздачей текстов лекций на узбекском и русском языках.
Планируется ввести дополнительное бесплатное углубленное изучение английского языка и информационных технологий.
Внедрение дистанционного обучения позволит восполнить отсутствие необходимого числа высококвалифицированных преподавателей в регионах.
Чтобы виртуальная информация стала широкодоступной, необходимо преобразовать библиотеки учебных заведений, открыть им доступ в Интернет, снабдить фонды электронной литературой на компакт-дисках и соответствующими каталогами, а затем объединить их в общую сеть. Развитие системы обучения в виртуальной среде — важное дело. Ведь среди субъектов сферы образования — школьники, учащиеся колледжей, лицеев, студенты, преподаватели, а также специалисты, нуждающиеся в новых знаниях, повышении квалификации. Для них нужно создать инфраструктуру дистанционного обучения, то есть иметь необходимое количество компьютеров с программным обеспечением и объединить их в сеть.
Несмотря на кажущуюся сложность, проблема обеспечения компьютерами вполне решаема. В развитых странах, например, достигли всеобщей компьютеризации, передав бесплатно или по сниженной цене проработавшие 1—2 года компьютеры небольшой мощности из высокотехнологичных отраслей, предприятий, финансовых организаций в учебные заведения. А Мерилендский университет (США) предложил схему бесплатного пользования Интернетом во всех учебных заведениях Узбекистана с учетом соблюдения норм и форм безопасности. Мощность линий оптико-волоконной связи, которая проходит через территорию нашей республики, позволяет осуществить этот проект.
Заключение.
Особая роль отводится всему комплексу информационной технологии и техники в структурной перестройке экономики в сторону наукоемкости. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, все входящие в этот комплекс отрасли сами по себе наукоемки (фактор научно-теоретического знания приобретает все более решающее значение). Во-вторых, информационная технология является своего рода преобразователем всех других отраслей хозяйства, как производственных, так и непроизводственных, основным средством их автоматизации, качественного изменения продукции и, как следствие, перевода частично или полностью в категорию наукоемких.
Связан с этим и трудосберегающий характер информационной технологии, реализующийся, в частности, в управлении многих видов работ и технологических операций. Информационная технология сама создает средства для своей эволюции. Формирование саморазвивающейся системы - важнейший итог, достигнутый в сфере информационной технологии к середине 80-х годов. Технология, как уже говорилось выше, это средство создания искусственного мира. Следовательно, Она оказывает определенное экологическое давление на естественную среду. Опасным это давление становится тогда, когда его интенсивность превышает регенеративный потенциал природы. Главная опасность технологического давления на естественную среду - сужение многообразия форм жизни, Что в эволюционной перспективе снижает выживаемость биосферы в целом. Корни этой проблемы носят информационногенетический характер, и ее решение должно быть достигнуто на основе слияния информационной и генетической ветвей технологии. Один из путей решения данной проблемы - это формирование информационной инфраструктуры техносферы, которая позволит повысить эффективность технологических производств и их развития почти до теоретических пределов и снизить степень эволюционного риска технологии. Можно сказать, что в целом информатизация общества повышает степень биосферосовместимости. Таким образом, важнейшее значение информационной технологии состоит в том, что она открывает пути научно-технического прогресса без дальнейшей массово-энергетической экспансии, что должно способствовать поддержанию экологического равновесия биосферы. Для определения перспективы человечества необходимо разработать общую концептуальную платформу анализа мирового развития. Основу данной концепции может составить учение В.И. Вернадского о ноосфере. Разработка теории ноосферы требует изучения современных процессов, происходящих в природе и обществе в их единстве. Ноосфера представляется здесь в качестве естественного этапа развития биосферы, важнейшим элементом которой является человек с его интеллектом, вооруженный новейшими технологиями, среди которых фундаментальное значение приобретает информационная технология.
Литература
- Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. Ташкент: Узбекистан, 1999. Т. 7.
- Абатуров В. «Экономическое обозрение» №9, 2003 г.
- Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. М., 1984.
- Дорфман В.Ф. Микроэлектроника: технологический прогресс// Вычислительная техника и ее применение.1989,№2.
- Назаров А «Экономическое обозрение» №9, 2003 г.
- Михайлова Л. «Народное слово» 22.10.2003г
- Радионова В., «Народное слово» 23.08.2003г.
- «Узбекистан. Справочник». Коллектив авторов. Т., 2000г.