Хронологическая таблица развития (создания, изобретения) средств информатики и вычислительной техники

Вид материалаДокументы

Содержание


Butterfly («BBLab.Inc»
Нобелевская премия по физике за создание гетероструктурных транзисторов /Герберт Кремер, Дж. Килби (США), Жорес Алферов (Россия)
24.2. Виды компьютерных преступлений …
24.2. Виды компьютерных преступлений …
Субъекты компьютерных преступлений
24.3. Проблемы профилактики, выявления и расследования икп
Примеры отечественных исполнительских и правовых автоматизированных информационных систем (АИС) и технологий
24.4. Концепция правовой информатизации россии
25.1. Информационное право
25. Информационное и интеллектуальное право
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Продолжение табл. 21.1







выпуск первых ПЭВМ "Агат" (А.Ф. Иоффе, НИИВК, СССР);






основание фирмы SUN Microsystems (США);






появление системы Lotus 1-2-3 Митча Капора (Mitch Kapor), которая побеждает в конкурентной борьбе Visicalc;






создание операционной системы реального времени QNX для IBM PC (компания Quantum (QNX) Software Systems, основанная Гордоном Беллом и Дэном Доджем, Канада);






появление первого клона IBM PC (фирма Columbia Data Products).

1983 г.














серийный выпуск и применение лазерного печатающего устройства (фирма «Hewlett-Packard», США);

выпуск компьютерной игры Digger (Windmill Software, Канада), сводящей с ума людей всех возрастов и должностей;

создание компьютера Lisa (Apple, США);

шахматная компьютерная программа "BELLE" (США) завоевывает звание мастера;

начало выпуска ЭВМ ЕС-1036 ("Ряд-3", 400 тыс. оп/с; Р.М. Асцатуров; СССР);






запуск в эксплуатацию 128-процессорной системы ПС 2000 (ИПФ СО АН СССР, г. Новосибирск);






создание Института проблем информатики (ИПИ) (директор Б.Н. Наумов, затем И.А. Мизин), Института проблем кибернетики (ИПК) (В.А. Мельников) (г. Москва) и Института многопроцессорных систем (А.В. Каляев, г. Таганрог), СССР;






создание объектно-ориентированного языка С++ (Б. Страуструп (Bjarne Stroustrup), AT&T Bell Lab.; США);






выпуск ПЭВМ IBM PC XT на процессоре Intel 8088 (IBM, США);






общее количество компьютеров в США превысило 1 млн. штук;






японская компания NEC анонсирует супер-ЭВМ SX-1 и SX-2;






начало работ над ОС OS/2 (IBM и Microsoft, США).






демонстрация в Англии компакт-диска и прогрывателя компакт-диска (фирмы Sony, Philips, Polygram).

1984 г.














создание персональной ЭВМ нового типа Machintosh (фирма «Apple», США) на базе 32-разрядного процессора Motorola 68000 с графическим интерфейсом;

начало выпуска многопроцессорной векторной ЭВМ М-13 (М.А. Карцев, г. Загорск, СССР);

разработка стандарта CD-ROM (Sony и Philips);

начало выпуска ЕС-1052 (г. Пенза), ЕС-1046 (А.Т. Кучукян, г. Ереван, Казань), ЕС-1066, ЕС-1068 (Ю.Ф. Ломов, г. Москва, г.Пенза; СССР);

запуск канала скоростного межмашинного обмена данных ПС 2000 – БЭСМ-6 и создание комплекса по моделированию задач физики взрыва, не имеющего аналогов по быстродействию в мире (ИПФ СО АН СССР, В.М. Минин);






выпуск IBM PC AT на базе Intel-80286, диск до 40 Мбайт, цветной EGA-монитор;






появление некоммерческой компьютерной сети FIDO (Т. Дженнигс (Tom Jennings) и Д. Мэдилл (John Madill): в 1995 г. в ней было 20 тыс. узлов, 3 млн. человек;

Продолжение табл. 21.1






объявление процессора 68020 (Motorola, США);






начало работ по производству ЕС-2701 (завод ВЭМ, г. Пенза, СССР).

1985 г.


















начало серийного выпуска четырёхпроцессорной супер-ЭВМ Cray-2 (С. Крей, США): 240 млн. скалярных и 1,2 млрд. векторных операций в секунду;

начало выпуска многопроцессорного ВК "Эльбрус-2" (до 125 млн. оп/с) (В.С. Бурцев, СССР);

преодоление рубежа в 1 млрд. операций в секунду в нескольких серийных моделях суперЭВМ;

165 супер-ЭВМ в мире;

выход 1-ой версии графической оболочки Windows (Microsoft, США);

выпуск 32-битового интерфейса Intel-80386;

появление языка С++;






появление клавиш управления курсором и отдельного блока с цифровыми клавишами (Apple, США).






начало серийного выпуска ПЭВМ "Агат" (ЛЭМЗ, г. Москва, СССР);






создание Института программных систем (ИПС) (А.К. Айламазян, г. Переславль-Залесский, СССР).

1985 г. –
– 1986 г.





















разработка и производство микровычислительных систем Butterfly («BBLab.Inc», США), Flex/32 (фирма «Flexible Computers», США), перспективных многопроцессорных микровычислительных систем TRAC, Bluechip, PASM; транспьютерных ВС;

появление первых экспериментальных 4- и 16-мегабайтных чипов памяти;

создание цифровых телефонных сетей;

создание Института автоматизации проектирования (ИАП) (О.М. Белоцерковский, г. Москва, СССР);

образование научного центра по фундаментальным проблемам ВТ и систем управления (К.А. Валиев, г. Москва, СССР);

количество компьютеров в США превысило 30 млн. штук;

первый проигрыш на открытом чемпионате США по шахматам мастера международного класса Дэвида Штраусса (США) компьютерной программе Fidelity;

разработка открытого (развиваемого) для написания программ языка «Лексикон» (А.П. Ершов, Новосибирск, СССР).

1986 г. –
– 1987 г.



лауреаты Нобелевской премии по физике – сотрудники фирмы IBM, США.

1987 г.



появление ОС OS/2 (фирма IBM + Microsoft);






начало выпуска СМ-1700, совместимой с VAX-11 (Н.Л. Прохоров и др., г. Вильнюс, СССР);






начало производства ЕС 1766 (до 256 процессоров, до 150 млн. оп/с; В.М. Глушков, А.А. Летичевский, В.С. Михалевич (Киев), завод ВЭМ, г. Пенза, СССР);






выпуск процессора 68030 (Motorola, США);






появление семейства ПЭВМ System 12 (IBM, США).

1987 г. –
– 1988 г.






разработка и начало производства отечественных 32-разрядных микропроцессоров и микро-ЭВМ «Кронос», МС-0104;

начало разработок дисплейных станций серии «Гамма» (полностью на отечественных комплектующих), превышающих по характеристикам зарубежные аналоги (ИПФ СО АН СССР, В.М. Минин, г. Новосибирск, СССР).

Продолжение табл. 21.1


1988 г.





появление первого компьютерного вируса «Червь Морриса»;

начало производства дисплейных станций «Гамма-4», «Гамма –Т» (ИПФ СО АН СССР, г. Новосибирск, СССР);






создание формата компакт-диска CDI для хранения на лазерном диске интегрированных данных (Philips, США);






появление модели VAX-8000 (DEC, США);






объявление супер-ЭВМ «Cray Y-MP, $ 20млн;






создание миниЭВМ AS/400 (IBM, США).

1989 г.









разработка концепции WWW (Тим Бернерс-Ли пишет служебную записку «Распределенная информационная система управления» для физиков ЦЕРН’а);

выпуск микропроцессора Intel-80486 (i 486 DX, 1,2 млн. транзисторов; Intel, США);

первый компьютерный взлом (14-летний подросток);






завершение проекта МАРС-М (СССР);






запуск в эксплуатацию векторно-конвейерной супер-ЭВМ «Электроника СС БИС» (ИПК АН СССР; 250 MFOPS; В.А. Мельников, Ю.И. Митропольский, В.Э. Шнитман, В.П. Иванников, СССР);






выпуск недорогих рабочих станций SPARCstation ($ 9000) (фирма Microsystems, США);






появился первый специализированный шахматный компьютер Deep Thought (на базе станции Sun 4), ставший чемпионом среди собратьев со счетом 5:0 (создатели Компбелл и Су), вошедший в сотню лучших гроссмейстеров планеты, но разгромленный чемпионом мира среди людей Гарри Каспаровым (СССР).

1990 г.













начало серийного выпуска четырёхпроцессорной супер-ЭВМ SX-344 («Ниппон электрик», Япония): 680 млн. скалярных и 22 млд. векторных операций в секунду;

разработка идеи WWW (Web-серверов) (Тим Бернерс-Ли, Роберт Кайо; CERN, Швейцария);

запуск первых Web-браузеров;

начало поставок дисплейных графических станций "Гамма –Т" со спецэффектами для Гостелерадио СССР (были оснащены все телецентры СССР) (ИПФ СО АН СССР, В.М. Минин, г. Новосибирск, СССР);






выпуск векторно-конвейерной супер-ЭВМ "Эльбрус 3.1" (Г.Г. Рябов, А.А. Соколов, А.Ю. Бяков; ИТМиВТ, г. Москва, СССР) – 400 MFLOPS;






создание Института вычислительной математики (ИВМ) (Г.И. Марчук) и Института математического моделирования (ИММ) (А.А. Самарский; г. Москва, СССР);






создание Института систем информатики им. А.П. Ершова (ИСИ СО АН СССР) (И.В. Поттосин, г. Новосибирск, СССР);






появление процессора 68040 (фирма Motorola, США);






выпуск ОС MS Windows 3.0 (Microsoft, США);






наличие около 100 млн. компьютеров в мире.

1991 г.



Япония прекращает финансирование разработки ЭВМ 5-го (?) поколения и начинает финансирование компьютеров 6-го (?)) поколения на нейронных сетях;

Продолжение табл. 21.1










открытие Национальным научным фондом США сети Internet для коммерческого использования – эпохальное событие в области информационных технологий;

появление дисков с перезаписью CD-R, CD-RW;






создание UNIX системы для РС ЭВМ Linux (Линус Торнальд, студент университета г. Хельсинки, Финляндия);






выпуск процессора i 860 XP (2 млн. транзисторов) (Intel, США);






создание Института вычислительных технологий (ИВТ СО АН СССР) (Ю.И. Шокин, г. Новосибирск, СССР);






создание Института информационных технологий и прикладной математики (В.А. Шапцев, г. Омск, СССР);






создание ИКТИ СО АН СССР (Ю.М. Соломенцев);






прием Госкомиссией суперкомпьютера М-13 (создан в 1984 г., М.А. Карцев, Ю.В. Рогачев, СССР).

1991 г. –
– 1992 г.





начало производства 16-процессорной супер-ЭВМ Cray-3 (С. Крей, США, 8 млрд. скалярных и 16 млрд. векторных операций в секунду) на основе принципиально новой технологии - замены кремния арсенидом галия - эпохальное событие в истории ЭВМ;






создание суперкомпьютера «Эльбрус-3» (Б. Бабаян, Россия), имеющего в 2 раза большую производительность, чем заявленный в 1988 г. Cray Y-MP;






создание Института систем анализа (ИСА) (С.В. Емельянов, г. Москва, Россия);






создание ИОНТ (А.Л. Микаэлян, г. Москва, Россия);






опубликован стандарт на шину PCI;






появление (конец 1992 г. – начало 1993 г.) Web-браузера Mosaic, упростившего работу с Internet и WWW (Эрик Бина, Марк Андриссен, США).

1993 г. –
– 1994 г






создание мультипроцессорной системы производительностью 1 Гигафлоп с коммутатором на 90 Мегабит/с (ВНИИЭФ, Россия);

появление первого CD-ROM – компакт-диска, способного хранить не только звук, но и графику и тексты;






создание Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН (В.А. Сойфер, г. Самара, Россия);






небольшая часть программного обеспечения WWW открыта для общественности;






появление микропроцессора Intel Pentium (Intel, США).

1994 г.



создание компании «Эльбрус» для разработки суперкомпьютеров (Б. Бабаян, Россия);






создание Институтов высокопроизводительных вычислительных систем (ИВВС) РАН (В.С. Бурцев) и системного программирования (ИСП) РАН (В.П. Иванников) (г. Москва, Россия);






выпуск Web-браузера Netscape Navigator (Netscamp Communication), сначала скачивающего текст, а затем изображения.

1995 г.



руководители «большой семёрки» (февраль, Брюссель) принимают решение о создании глобальной информационной инфраструктуры прежде всего на основе волоконно-оптических систем связи и о снятии ограничений, мешающих более быстрому развитию систем связи;






выпуск ОС Windows 95 (Microsoft, США);






появление микропроцессора Intel Pentium Pro (Intel, США);

Продолжение табл. 21.1







создание DVD – цифрового носителя всевозможной информации емкостью 17,4 мбайт;






японское министерство почт и связи организует консорциум из 12 компаний (NTT, NEC, IBM и др.) для ускорения развития волоконно-оптических систем со скоростью передачи 1Тбит/с;








в США организуется консорциум «Monet» для разработки высокоскоростных систем со спектральным уплотнением каналов; западноевропейские страны создают программы «RACE» и «ACT» для развития солитоновой связи, спектрального уплотнения каналов, оптических усилителей и т.п.;






стандартизация Fast Ethernet технологии локальных сетей (100 Мбит/с, полу- и полнодуплексный режим).

1996 г.









Президент США подписывает акт о телекоммуникациях, снимающий многие ограничения на пути развития связи;

создание лаптопов и карманных компьютеров Palm (компания 3 Com, США);

разработка спецификации на промышленную архитектуру Compact PCI;






выпуск Exchanger Server (Microsoft, США) – второй по значимости проект фирмы;






анонсирование 433- и 450-МГц процессоров Alpha (Digital, США);






Microsoft продает 30 млн. копий Windows 95;







разработка квантового алгоритма поиска данных в неотсортированной базе данных (Лов Гровер, АТ&Т Bell Labs, США);






первая официальная встреча "шахматного монстра" Deep Blue (модернизация Deep Thought на платформу IBM/6000) и чемпиона мира Г. Каспарова (Россия). Г. Каспаров выиграл со счетом 4:2.

1997 г.





компания IBM (США) ставит рекорд творческой активности, получив за год 1724 патента (NEC – 1095, Motorola – 1058, Fujitsu – 903, Hitachi – 902, Mitsubishi – 893, Toshiba – 862, Sony – 860, Eastman Kodak – 795);






анонсирование процессора Pentium MMX (тактовая частота 200 МГц, 32 Кбайт кэш-память, 64-разрядная щина; 4,5 млн. транзисторов; $ 550 за 1000 шт.);






появление микропроцессора Intel Pentium II;






появление микропроцессорной ОС реального времени Neutrino (QNX Software Systems, Канада);






принятие стандарта Java (Sun Microsystems, США);






подготовка к завершению разработки и началу продаж в 1999 г. 64-разрядного процессора Mersed;






cоздание виртуального компьютерного музея (Россия; ter-museum.ru/index.php);






поражение чемпиона мира по шахматам Г. Каспарова (Россия) от компьютера "Deep Blue" со счетом 3,5:2,5 (чемпион мира проиграл последнюю решающую партию за 19 ходов).

1997 г. –
– 1998 г.



разработка биометрических средств идентификации пользователей и биометрических программных интерфейсов (фирмы Mitsubishi, Япония; IBM и её филиалы, США, Великобритания; NPI,США и др.)



Продолжение табл. 21.1


1998 г.





создание первого в мире атомарного компьютера (Айзек Чуанг, фирма ИБМ; Нейл Гершенфельд, Массачусетский технологический институт, США) с использованием двух атомов молекулы хлороформа (атом водорода и атом углерода) – прородителя ЦВМ нового поколения – эпохальное событие в истории ЭВМ*);











апробация первых образцов однокристального цифрового нейропроцессора NeuroMatrix NM6403 (гибрид нейрочипа и векторного процессора), спроектированного в НТЦ «Модуль» (Москва, Россия) и изготовленного на фирме Samsung по технологии 0,5 мкм;

самый мощный работающий в Японии суперкомпьютер с плавающей запятой имеет производительность 1 Терафлоп (один триллион операций в секунду) (фирма NEC, Япония);






дебют ОС Windows 98 (Microsoft, США);






создание виртуальной версии музея техники в Мюнхене (зал № 43 – история компьютеров, № 44 – история микроэлектроники, № 45 – телекоммуникации) – www.DEUTSCHES-MUSEUM.DE;











в США три суперкомпьютера имеют быстродействие порядка 1 Терафлоп: Blue Mountain (компания Silicon Graphics), суперкомпьютеры национальных лабораторий Sandia в Альбукерке (самый мощный; 9072 процессора Pentium Pro; 1,8 Терафлоп) и Ливерморской; а также Connection Machine (фирма Thinking Machines Corp: 65536 процессоров; до 1 Терафлоп); CUBE3 – 65536 процессоров, около 1 Терафлоп; система Avalon (Лос- Аламосская национальная лаборатория) 47,7 Гигафлоп, Blue Pacific (фирма IBM, более 1 Терафлоп; ASCI RED из 9152 процессоров Pentium Pro, заказ Минэнергетики США; 1,8 Терафлоп), ISCI White (IBM, 12 Терафлоп = 1,210 13 оп/с);

из всех серийно выпускаемых компьютеров наивысшую вычислительную мощность имеет суперЭВМ SX-5 (фирма NEC, Япония, 128 Гигафлоп = 1,2810 11 оп/с), а также Cray T3D – до 10 11 оп/с;












завершение разработки программного продукта Resonances, призванного объединить трёхмерный звук и трёхмерное изображение в единое целое (CNMAT, США);

создание электронной авторучки, переводящей написанное ею в цифровой формат (компания British Telecom, Великобритания);

первый массовый выпуск процессоров с медными проводами Power PC 740 и 750 с тактовой частотой 400 МГц;













специалисты-медики Рой Бэйки и Филипп Кенеди (университет Эмори, США) создали электрод, непосредственно воспринимающий импульсы головного мозга человека;

национальный университет в Сан-Диего впервые в мире начал подготовку по специальности «Электронная коммерция»;

стандартизация Gigabit Ethernet технологии локальных сетей (1 Гбит/с, полу- и полнодуплексный режим);



Продолжение табл. 21.1







начало реализации концепции настраиваемых на решение конкретных задач суперЭВМ с массовым параллелизмом и программируемой архитектурой (А.В. Каляев, НИИ Многопроцессорных вычислительных систем ТГ РТУ, г. Таганрог, Россия).

1999 г.






завершение работ по второму этапу создания суперкомпьютеров фирмой SUN (модели 3500, 4500, 5500 и 6500 – от 1 до 30 процессоров Ultra SPARC, динамическая реконфигурация) и начало третьего этапа по выпуску суперкомпьютеров кластерной архитектуры из 16 узлов с числом процессоров 1024;

разработка микропроцессора E2k с Merced (Б. Бабаян, Россия), ожидаемая производительность которого будет в 3-5 раз выше, чем у самого быстрого в мире процессора следующего поколения.

2000 г.





восемь лет подряд IBM получает за год наибольшее число патентов: 1997 г. – 1724, 1998 г. – 2656, 1999 г. – 2756, 2000 г. – 2922 (2-е место фирма NEC – 2034 патента);












декабрь, опубликована очередная версия списка Top-500 наиболее высокопроизводительных вычислительных систем (ВС): 43 % из 500 таких ВС произведены фирмой IBM (против 26 % полгода назад); 18 % - фирмой Sun Microsystems; 16 % - фирмой Gray; № 1 – самая быстрая ВС – ASCI white, имеющая производительность 4,9 TFLOPS по тестам Linpack (512 узлов по 16 процессоров Power 3 в каждом); № 2 - имеют производительность более 1 TFLOPS каждая; число ВС с классической архитектурой упало до 77 (против 121 в июле 2000 г.), но резко возросло количество кластерных структур – 112 кластеров SMP-компьютеров и 28 ВС на базе рабочих станций: 241 ВС из списка в США, 177 – в Европе;

разносторонее сравнение языков программирования С, С++, Java и языков сценариев Perl, Python, Rexx, Td показывает, что языки сценариев превратились в разумную альтернативу С и С++ даже для задач, связанных с обширными вычислениями и обработкой крупных массивов данных;

Нобелевская премия по физике за создание гетероструктурных транзисторов /Герберт Кремер, Дж. Килби (США), Жорес Алферов (Россия)/.

2000 г. –
– 2001 г.







создание отечественной мультипроцессорной системы с производительностью 120-140 Гигафлоп с наращиванием в ряду МП-Х до 1 Терафлопа (типа ASCI RED и Origin 2000, США) (ВНИИЭФ, Россия);

компанией SUN начат выпуск микропроцессора Ultra SPARC IV с проводниками из меди с 0,15-микронной технологией;

2001 г.






июнь, опубликована очередная версия Тор-500: 40,2 % из 500 суперЭВМ произведено фирмой IBM, 16,2 % – фирмой Sun Microsystems. Самая быстрая BC – ASCI White (8192 процессора; 12,3 терафлоп);

в ноябре ожидался матч «шахматного короля» Deep Fritz (Германия) с чемпионом мира Владимиром Крамником (Россия), который был перенесен на 2002 г.;






фирма IBM в 9-й раз становится чемпионом мира по количеству патентов (3441 шт.);






удвоение в течение года числа инцидентов с компьютерной безопасностью (53 тыс.).

2001 г. –
– 2002 г.




запуск в эксплуатацию 30-Терафлопных суперкомпьютеров (2001 г. – США, 2002 г. – Япония);

Продолжение табл. 21.1







стандартизация 10-Gigabit Ethernet технологии локальных сетей передачи данных (скорость 10 Гбит/с, режим – только полнодуплексный);









компания SUN выпускает микропроцессор Ultra SPARC V с тактовой частотой 1,5 ГГц, изготовленного по 0,07-микронной технологии компании Texas Instruments;

начало работ по созданию Data Grid (см. 2006 г.).

2002 г.,

апрель








самая быстрая суперЭВМ – японская Earth Simulator фирмы NEC (640 мощных компьютеров NEC SX-5; 35,86 Терафлопс; площадь 4 теннисных корта – 50  65 метров; 10 Тбайт памяти, ОС Super-UX Unix; сверхточная имитация глобальных географических и климатических процессов на Земле); Hewlett-Packard – 168 суперкомпьютеров в списке ТОР-500, IBM – 164; 500-й суперкомпьютер имеет производительность 134,3 GFLOPS (полгода назад – 94,3); 64-е место – суперкомпьютер MVS 1000M на базе 768 процессоров EV67/667 МГц, производительность 564 GFLOPS (Межвед. супер-комп. центр в Москве).

2002 г.





достижение скорости 401 Мбит/с передачи данных по Internet-2;

количество проданных в мире персональных компьютеров перевалило 1 млрд. штук;






фирма CRAY выпускает суперЭВМ Х1 производительностью 52,4 терафлоп (4018 800-МГц суперпроцессоров CRAY);



























разработка компьютерного манипулятора igesture (жест) – внешне напоминающего мышиный коврик, – чувствительный к руке планшет, распознающий различные жесты (University of Delaware, США);

создание технологии построения накопителей на жестких дисках НАМR (Heat Assisted Magnetic Recording), заключающейся в использовании параллельно с магнитной головкой лазерного луча, нагревающего рабочую поверхность носителя через зажим, что позволяет обеспечить плотность записи до 50 терабит на кв. дюйм (комп. Seagаte);

создание простой молекулярной вычислительной схемы, состоящей из индивидуальных молекул оксида углерода (СО), нанесенных на плоскую медную подложку (в 260 тыс. раз меньше размером ее полупроводникового аналога);

разработка компьютерной программы Hal, способной обучаться понимать речь человека – искусственного стимулятора беседы (Artificial Intelligence Enterprises, Израиль);

создание способа трансляции химических структур белковых молекул в музыку (генетик Линда Лонг (Linda Long) и программист-математик Джереми Лич (Jeremy Leach), Великобритания);

фирма IBM подписывает контракт с правительством США на создание суперЭВМ производительностью 100 терафлопс (12 тыс. процессоров Power 5; память – 50 терабайт, 290 млн. долл.);

запланированный на октябрь 2002 г. шахматный матч Г. Каспаров – «Deep Junior» не состоялся;

чемпион мира по шахматам В. Крамник сыграл вничью 4:4 в матче с "Дип Фритц", реабилитировав человечество перед компьютером.

2003 г.




президент США Джордж Буш одобряет стратегию кибербезопасности страны;


Окончание табл. 21.1







новая встреча сильнейшего (по рейтингу ФИДЕ) шахматиста мира Г. Каспарова с трехкратным чемпионом мира среди машин Deep Blue (Junior) завершилась вничью 4:4.

ПЛАНЫ

2000 г. –

– 2004 г.






широкое развитие и применение языков программирования сценариев типа Perl и Icl в дополнение к языкам программирования систем типа Си, С++ и Java;

разработка суперкомпьютеров производительностью 10 13 – 10 14 оп/с с плавающей запятой.

2003 г.





планируется создание самого быстрого в мире супер-компьютера Hewlett-Packard по заказу департамента энергетики США: 8,3 Tflops, 1400 процессоров IA-64; 117 Тбайт памяти.

2004 г.



фирма Silicon Graphics (США) планирует выпуск суперкомпьютера Cray ТЗЕ-1200Е, содержащего 2048 600-МГц процессоров, общей производительностью 100 Терафлоп;






Европейский центр среднесрочных прогнозов в Великобритании намерен установить суперкомпьютер IBM Blue Storm (1000 процессоров Power-4, общая емкость жестких дисков 1,5  10 15 байт (1,5 Пбайт); производительность 2  10 13 оп/сек; масса 130 тонн);






появление микросхем с топологическим размером 90 нм.

2005 г.



фирма NEC (Япония) планирует запуск в эксплуатацию 100 Терафлопного суперкомпьютера (для моделирования ядерных взрывов);






фирма IBM планирует ввести в эксплуатацию суперЭВМ Blue Gene/L производительностью 360 терафлопс;






создание магнитного сервера (нанометрового, соединяющего два никелевых электрода, «усика» из никеля), использующего баллистический магниторезистивный эффект, позволяющего на три порядка повысить плотность записи в винчестерах и довести ее до терабита на квадратный дюйм;






объем рынка консалтинговых услуг достигнет 28,5 млрд. долл. США.

2006 г1.




создание системы Data Grid из более чем 10 4 компьютеров мира для обработки более чем 10 16 бит данных, которые, как ожидается, будут ежегодно получаться в строящемся Большом адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРН'е.

2007 г.



фирма Intel планирует выпуск процессоров типа Р 1270, содержащих 1 млрд. транзисторов с рабочим напряжением 0,6 В.

2008 г.



ожидается преодоление 2 млрд. рубежа продаж персональных компьютеров.

2010 г.



создание суперкомпьютера с производительностью 10 15 оп/с с плавающей запятой (1 Петафлопс = 1000 Терафлопс) ("Стратегическая компьютерная инициатива", США);






фирма Cray планирует выпуск суперкомпьютера класса Х1 с быстродействием 1 Петафлопс.

2016 г.



появление микросхем с топологическим размером 22 нм.



Таблица 21.2

Поколения универсальных ЦВМ


Поколение

Выпуск первых ЦВМ нового поколения (годы)

Максимальное быстродействие (операций в секунду)


Основа

элементной базы

Средства связи с пользователем


Язык
программирования


Структурная организация данных


Режим

работы

Тип пользователя и

место пользования


Мировой парк ЦВМ (шт.)

1

1953-1954

10 3-10 4

Электронная лампа

Пульт управления и перфокарты

Машинный код

Файлы, жёстко связанные с программами (линейные структуры)

Однопрограммный

Инженеры-программисты; машинный зал

5 тыс. (1960 г.)

2

1958-1960

10 4-10 6

Транзистор

Перфокарты

Ассемблер

Составные массивы, обслуживаемые спецрограммами (линейная структура)

Пакетная обработка

Профессиональные программисты; отдельное помещение

30 тыс. (1965 г.)

3

1965-1966

10 5-10 7

Интегральные схемы (малые ИСТЗ 2-5 транзисторов)

Алфавитно-цифровой терминал

Ассемблер, процедурные языки высокого уровня (ЯВУ)

Банки данных (БнД) (нелинейные: иерархические, сетевые, реляционные структуры)

Пакетная обработка, разделение времени

Программисты - пользователи; терминальный зал

300 тыс. (1975 г.)

4

1976-1979

10 6-10 8

Большие ИС

(10 2-10 3 тр.)

Цветной графический дисплей (ЦГД)

Процедурная ЯВУ

Распределённые автоматизированные БнД (РАБД)

Разделение времени, персональ-ная работа

Пользователи с компьютерной подготовкой, рабочий стол

1,2 млн. (1980 г.)

5

1990-1992

10 8-10 12

Сверхбольшие ИС

(10 4-10 6тр)

ЦГД

Непроцедурные ЯВУ

РАБД, электронные таблицы и почта

Персональная работа, работа в се-

Слабообученые (непрофессиональ-

150 млн. (1990 г.) 220 млн




1996-...

10 12

Супер ИС

(10 7-10 8тр)

Устройства голосовой связи

Ориентированные языки пользователя

Средства мультимедиа и гипертекста

ти, сетевая обработка

ные) пользователи, мобильное место

(1998 г.) 500 млн (2002 г. -прогноз)

6

?




























Компьютерная техника и программное обеспечение как объекты преступного

посягательства и исследований на предварительном следствии








Рис .24.1. Структура сущности компьютерных преступлений

24.2. ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ …


1

Незаконное использование компьютера в целях

моделирования или анализа преступных действий

для осуществления в компьютерных системах




2

Несанкционированное проникновение в

информационно-вычислительные сети или массивы информации




3

Хищение прикладного и системного

программного обеспечения




4

Несанкционированное копирование,

изменение или уничтожение информации




5

Шантаж, информационная блокада или другие виды

компьютерного давления на соперника




6

Передача компьютерной информации лицам,

не имеющим к ней доступа




7

Подделка, мистификация или фальсификация

компьютерной информации




8

Разработка и распространение

компьютерных вирусов




9

Несанкционированный просмотр или хищение

информационной базы




10

Небрежность при разработке, изготовлении и эксплуатации

автоматизированных информационных систем и сетей и

программного обеспечения, приводящая к тяжким последствиям




11

Механические, электрические, электромагнитные и другие

виды воздействия на технические и программные средства

информатики, заведомо вызывающие их повреждения


Рис. 24.2. Виды компьютерных преступлений

24.2. ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ …


СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ


А: совершаемые путём представления сведений в искажённом виде




В: совершаемые путём изменения или разрешения информации, массивов данных, знаний, программ, ...

-


-

-


-

-

хищения на компьютеризованных складах, бензоколонках, банках, ...;

сокрытие хищений;

предумышленное искажение итогов голосования, статистических данных, ...

компьютерный шантаж;

другие




-


-

-


-


-

создание и распространение компьютерных вирусов;

ввод в программу ложных сведений;

изменение программы с заданной целью («троянский конь»);

имитация на физическом и электронном уровне (квазиобслуживающим персоналом);

моделирование для планирования и совершения компьютерных и других преступлений («двойная бухгалтерия» на другом компьютере, использование геоинформационных систем для планирования преступления, ...).



СУБЪЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ


уровень




4

Хорошо специально подготовленные лица, занимающиеся

компьютерным шпионажем (1-11)







3

Респектабельные преступники: бухгалтеры, казначеи, адвокаты,

вице-президенты и управляющие финансами фирм, ... (1,2,4,5,7,9)







2

Хаккеры - одержимые программисты, высоко профессионально подготовленные (2,3,4,5,8,9)







1

Нарушители правил пользования компьютерами

(2,3,6,9,10,11)



Рис. 24.3. Способы совершения, субъекты и, как правило, относящиеся

к ним виды компьютерных преступлений

24.3. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ИКП


Таблица 24.1

Статьи Уголовного Кодекса РФ, содержащие юридические сведения,
относящиеся к сфере компьютерной преступности
)

Виды субъектов (кто?)

Виды действий (каким
образом?)

Виды объектов воздействия (что?)

Виды местонахождения
объектов (где?)

Виды
последствий действия)

Лицо, имеющее доступ к ЭВМ (ст.272,

Неправомерный доступ (ст.272)

Охраняемая законом компьютерная информация (ст.272)


ЭВМ

(ст.272, 273, 274)

Уничтожение информации (ст.272, 273, 274)

274)

Создание вредоносных программ (ст.273)

Информация (ст.273)

Система ЭВМ (ст.272, 273, 274)

Блокирование информации (ст.272, 273, 274)




Использование вредоносных программ (ст.273)

Программы (ст.273)

Сети ЭВМ (ст.272, 273, 274)

Модификация информации (ст.272, 273, 274)




Распространение вредоносных программ (ст.273)

Охраняемая законом информация ЭВМ (ст.274)

Машинный
носитель
(ст.272, 273, 274)

Копирование информации (ст.272, 273, 274)




Внесение изменений в существующие программы (ст.273)

Вредоносные программы (ст.273)




Нарушение работы ЭВМ, системы либо их сети

(ст.272, 273,




Нарушение правил эксплуатации ЭВМ (ст.274)







274)



Таблица 24.2


Примеры отечественных исполнительских и правовых автоматизированных
информационных систем (АИС) и технологий



Наименование системы, технологии

Примеры систем и технологий

Компьютерные технологии и системы Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ

АИС «Делопроизводство», «Ведение законопроектов», «Почта», сети ИНТЕРЛИНК и ИФО-ТАСС

АИС органов Прокуратуры

Автоматизированная система информационного обеспечения АСИО – ПРОКУРАТУРА

Компьютерные технологии и системы в деятельности органов внутренних дел

АИС «Массовые беспорядки», «Типовые версии об убийствах», «Хищение оружия из хранилищ» (ИИС«ХОХ»)

Компьютерные технологии и системы в судебной экспертизе

АИПС «Марка», «Обувь», «Автоэкс», «АРМ эксперта»

Юридические компьютерные игры и тренажёры

Игры «Следователь», «Убийство», «Рэкет», «Мираж», «Расследование изнасилований», ...

Консультирующие юридические системы и базы данных

Экспертные системы «Ущерб», «Маньяк», общеправовые базы данных «Гарант», «Консультант-ПЛЮС», «Юсис», «ИНИОН»

24.4. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИИ


Таблица 24.3


Структура концепции правовой информатизации России

(утверждена Указом Президента РФ от 28 июня 1993 г.)


I.

Основные положения

II.

Цели и задачи правовой информатизации

III.

Информационно-правовое поле

IV.

Правовое обеспечение информатизации

V.

Принципы правовой информатизации

VI.

Основные задачи правовой информационной системы

VII.

Обеспечивающая часть Российской автоматизированной системы информационно-правового обеспечения правотворческой и правореализационной деятельности, правового образования и воспитания

VIII.

Информационные потоки и состав распределённой базы данных правовой информации

IX.

Этапы создания системы



25.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО


Таблица 25.1


Структура ГОСТ 6.10.4-84 «Придание юридической силы

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым

средствами вычислительной техники»

(введён Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам

от 9 октября 1984 г.)


Основные положения

  1. Общие положения
  2. Требования к реквизитам документов на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники
  3. Подлинники, дубликаты, копии документов на машинном носителе и машинограммы
  4. Порядок внесения изменений в документ на машинном носителе и машинограмму


Образец сопроводительного письма


25. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО

25.1. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРАВЕ


Таблица 25.2


Извлечение из Уголовного кодекса Российской Федерации