Проектные центры отечественного компьютеростроения в программах обеспечения национальной безопасности

Вид материалаПрограмма

Содержание


2. Флагманы советского компьютеростроения
3. Зоны ответственности отрасли
4. Факторы усовершенствования
Подобный материал:


Проектные центры отечественного компьютеростроения

в программах обеспечения национальной безопасности


Ю.И. Борисов, заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности РФ


1. Путь отрасли

С начала 50-х годов прошлого века проектирование, производство и внедрение вычислительной техники были важнейшими факторами политики нашего государства в области национальной безопасности. Сейчас можно выделить три периода в истории отечественного компьютеростроения.

Особое положение Советского Союза как великой мировой державы потребовало уделить большое внимание использованию вычислительных средств для укрепления обороноспособности. Вместе с тем, в полной мере осознавалась необходимость их применения в наиболее значимых для национальной безопасности сферах отечественной науки, экономики и социальной среды. В связи с этим в течение почти сорока лет, вплоть до 90-х годов, государство из года в год принимало меры для развития многоплановой и продуктивной отрасли компьютеростроения, основными результатами которых стали:
  • создание научной и производственной базы для выпуска электронных компонентов, позволившее избежать применения импортных комплектующих,
  • организация, поддержка и развитие нескольких научных и инженерных школ, которые во взаимодействии удовлетворили потребность государства в различных категориях вычислительных средств,
  • формирование хорошо оснащенной, укомплектованной квалифицированными кадрами промышленности компьютеростроения,
  • тесная интеграция проектных и производственных коллективов, позволяющая значительно сократить время от постановки проекта до выпуска промышленной продукции,
  • постоянное пополнение научно-исследовательских и конструкторских коллективов хорошо подготовленными молодыми специалистами

Задача решалась силами министерств, подключивших к работе подчиненные им научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и промышленные предприятия. Особая ответственность была возложена на Министерство электронной промышленности, формирующее электронную компонентную базу компьютеростроения, Министерство радиоэлектронной промышленности, выпускающее универсальные и специализированные вычислительные машины различных классов производительности, и Министерство приборостроения и средств автоматизации, поставляющее вычислительную технику для управления технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства. Можно с достаточным основанием констатировать, что страна была оснащена вычислительной техникой в основном силами этих министерств.

Большое значение имело постоянное внимание союзной Академии наук и ее республиканских отделений к теоретическим проблемам компьютеростроения. Именно в структуре Академии были разработаны первые отечественные вычислительные машины высшей производительности.

Своевременно оценив значение компьютеростроения для государства, советская система образования разработала стандарты и методические основы его преподавания в высших учебных заведениях, ввела новые специализации в их учебные планы.

Период нашей истории, пришедшийся на девяностые годы, применительно к отечественному компьютеростроению можно охарактеризовать как время выживания. Фактор национальной безопасности в значительной мере утратил свое влияние на определяющие сферы деятельности, ее устоям был нанесен значительный ущерб. Следует искренно поблагодарить людей, благодаря которым в условиях тех лет при резком сокращении государственной поддержки, потере отработанных внутриотраслевых и внешних связей, постоянной утечке кадров, сохранилось ядро ведущих проектных и производственных коллективов отрасли.

В утвержденной правительством формулировке одной из приоритетных целей современной политики государства является «возрождение национального научно-технического и производственного базиса по разработке и выпуску конкурентоспособной наукоемкой электронной компонентной базы и изделий радиоэлектроники для решения приоритетных задач социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации». В соответствии с этой установкой реализуется и комплекс мероприятий, разработанных Федеральным агентством по промышленности в интересах отечественного компьютеростроения. Идеология возрождения основана на ясном осознании того факта, что научно-технический прогресс привел к фактической интеграции технологических сфер электроники и вычислительной техники, каждая из которых ранее располагала своей структурой принятия решений и своими ресурсами. Сейчас перед нами стоит общая совокупность взаимосвязанных проблем, единый фронт работы, все участки которого до недавнего времени находились в состоянии глубокого кризиса. Требуются громадные средства, и реальный объем государственной поддержки недостаточен, чтобы приступить к подъему отрасли по всему фронту, как это было сделано в период ее успешного становления.

Системным стержнем действий, позволяющих достичь прогресса в этих условиях, является программно-целевой метод – выделение ключевых проблем, определяющих перспективы дальнейшего продвижения, и концентрация имеющихся ресурсов для их решения. Он положен в основу разработанных агентством «Стратегии развития электронной промышленности» и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы», расширяющей положения предшествующих ей документов агентства, одобренных правительством. Программа уделяет первоочередное внимание освоению передовых технологий в области создания электроники, электронных модулей, базовых несущих конструкций, источников питания, технологий сборки и монтажа, измерений, испытаний, а также многих других технологий, на базе которых реализуется финальный цикл разработки компьютерной продукции. Это позволит занятым в нем предприятиям создавать конкурентоспособные модели компьютеров гражданского и специального назначения, что, в свою очередь, откроет возможности для привлечения внебюджетных средств. Совмещение государственного и внебюджетного финансирования является принципиальным положением стратегии развития. Подчеркивается необходимость сотрудничества с зарубежным бизнесом, что безусловно важно для компьютеростроения, - в настоящее время именно зарубежные фирмы и предприятия являются лидерами в большинстве его составляющих. Государственное участие и наличие надежного технологического партнерства безусловно способствуют постановке и успеху передовых проектов.

Проблемы развития компьютеростроения отражены и в ряде направлений разработанной Федеральным агентством по промышленности и финансируемой государством Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного промышленного комплекса России на 2008-2010 годы и на период до 2015 года». Среди них можно особо выделить создание вычислительных средств высшей производительности и их программного обеспечения, имеющее важнейшее значение для обеспечения национальной безопасности.

Определяющая роль в повышении обороноспособности страны отводится и проектам по созданию вычислительных средств различного функционального назначения и класса производительности в рамках Государственной программы вооружений.

Таким образом, можно констатировать, что своими целевыми программами, бюджетными ассигнованиями, всемерным содействием в привлечении внебюджетных средств и передовых технологических партнеров государство в наши дни наглядно демонстрирует свою глубокую заинтересованность в преодолении отечественным компьютеростроением периода упадка. Об этом свидетельствуют и меры по запуску производства микропроцессорных компонентов уровня 0.18 и 0.13 мкм, и далее 90, 65, 45 нм. на предприятиях г. Зеленограда, которые позволят в значительной степени снять ставшую притчей во языцех проблему отсутствия у нас производственной базы компьютеростроения. Сейчас к предприятиям отрасли поступил мощный инновационный импульс со стороны государства, который требует эффективной реакции с их стороны. Это обстоятельство ставит во главу угла проблему преодоления кризиса идей, проектов и профессиональных кадров, во многом обусловленного ситуацией предыдущих лет. Особое значение имеет усовершенствование и развитие системы проектных центров, в которых создаются новые модели отечественных компьютеров. В этой связи очень важно освоение опыта проектной деятельности советского периода и роли в нем Института точной механики и вычислительной техники.


^ 2. Флагманы советского компьютеростроения

В довольно многочисленных отечественных публикациях о Сергее Алексеевиче Лебедеве, его деятельности, становлении и выдающихся проектах ИТМ и ВТ, порой отмечаются негативные последствия решений, положивших начало серии ЕС ЭВМ. Этот подход не бесспорен. С точки зрения национальной безопасности, наряду с прямым использованием вычислительных средств для укрепления обороноспособности, громадное значение имело и их глубокое и повсеместное внедрение в различные сферы науки, экономики, социальной и общественной жизни. С распространением информационных технологий пример тому давали технологически развитые страны Недооценка этого фактора грозила замедлением развития, столь же повсеместным отставанием и, в конечном счете, фатальной утратой конкурентоспособности в мировом противостоянии. В то же время решение проблемы собственными силами, как это удавалось в системах вооружений, вряд ли было реально. Обычно говорится о стремлении получить доступ к накопленному в мире программному обеспечению, большой своей частью рассчитанному на аппаратную платформу серии IBM 360. Но не надо забывать следующее: аппаратные и программные ресурсы этой серии были столь обширны, что на их базе уже сформировались общепризнанные стандарты, в свою очередь, позволившие строить мировую среду информационных технологий на базе идеологии открытых систем, в том числе сетевых, к формированию которых мы еще не подступали. Это был глобальный процесс, в него вкладывались огромные средства. Невозможно представить, что того же можно было достичь в изоляции. Надо думать, что С.А.Лебедев, проекты которого были изначально ориентированы на математику, быстрые вычисления, понимал значение, новизну и трудность проблем, поставленных временем. Очевидно поэтому в качестве альтернативы программе ЕС ЭВМ он предлагал создание нового поколения наших вычислительных средств совместно с передовыми в технологическом отношении европейскими странами Но такая идея по вполне понятным причинам не проходила. В итоге буквально директивным образом была собрана проектная школа НИЦЭВТ, которая с большим или меньшим отставанием в течение многих лет решала для страны те важнейшие проблемы национальной безопасности, о которых идет речь. НИЦЭВТ действовал как крупный индустриальный проектный центр, ориентированный на массовую компьютерную продукцию. В нем работали классные специалисты, хорошо знакомые с научно-технической спецификой современного им компьютеростроения, и, что особо важно, сумевшие наладить новый для нашей страны регулярный, потоковый процесс проектирования и выпуска предписанных им моделей серии. С полным основанием то же можно сказать об Институте электронных управляющих машин, ответственном за определенную ему сферу компьютеростроения.

Отмечая роль программ ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ, следует отметить, что в них, как и в аналогичных программах других стран, ставилась задача успешного освоения ранее проложенного пути. В то же время история проектной деятельности ИТМ и ВТ советского периода дает уникальный пример организации-первопроходца, решающей принципиальные, а в ряде случаев новые для мировой практики, проблемы компьютеростроения. Благодаря исключительной роли Сергея Алексеевича Лебедева, эта миссия выпала институту в силу того, что с первых лет своей деятельности он был сосредоточен на разработке машин высшей для своего времени производительности. Они позволяли решить стратегические задачи национальной безопасности, связанные с созданием и усовершенствованием сложнейших оборонных технологий. (Достаточно сказать, что даже проект одного из первых в мире компьютеров, МЕСМ, завершенный в 1951 году, мог бы из-за недостатка ресурсов быть остановлен, если бы не письмо М.А.Лаврентьева в правительство, обратившее внимание на перспективы использования вычислительных машин в военной технике. Утверждение доказывалось делом – среди первых задач, поставленных на МЕСМ, был расчет математических таблиц, необходимых в космических и ядерных разработках. Следствием письма стало назначение Лаврентьева директором ИТМ и ВТ и открытие в нем лаборатории Лебедева, немедленно приступившей к созданию уже детально проработанной им машины БЭСМ.)

Значение этого фактора отмечается и зарубежными историками вычислительной техники. При сопоставлении творческих судеб Сеймура Крея и Сергея Алексеевича Лебедева в одном из исследований отмечается, что, хотя разработки обоих лидеров успешно использовались в различных применениях, возможность реализовать свои идеи высокоскоростных вычислений они получили, благодаря прозорливой оценке их значения в военной сфере. Для С. Крея это было связано с проектированием комплексов Control Data 6000/7000 и суперкомпьютеров собственной компании, для коллективов, работающих под руководством С.А.Лебедева, - созданием в 50-х – 60-х годах ряда машин общего применения (БЭСМ-2, М-20, БЭСМ-4), активно использовавшихся и военными, и спецмашин, предназначенных для систем ПВО и ПРО (М-40, М-50, 5Э92 и 92б, 5Э51). Выдающимся достижением этого периода стала выпущенная в 1967 году машина БЭСМ-6, позже справедливо отнесенная к суперкомпьютерам второго поколения ЭВМ. Она обладала высшей у нас в стране производительностью 1 млн. операций в секунду и сыграла громадную роль в ядерных проектах и космической программе, для которой на ее базе были созданы многомашинные системы еще большей мощности. БЭСМ-6 выпускалась в течение многих лет и, наряду со стратегическими применениями, выполнила огромный объем вычислений во многих народно-хозяйственных, академических и университетских вычислительных центрах общего пользования. Но этот последний проект, завершенный под руководством Сергея Алексеевича Лебедева, фактически стал поворотным - после него деятельность ИТМ и ВТ уже полностью определялась проблемами систем вооружения. Важнейшей из них для института стало создание нового поколения вычислительных средств ракетно-космической обороны.

Анализ уровня стратегических наступательных вооружений, противостоящих системе РКО нашей страны на рубеже 60-х – 70-х годов, показывал необходимость разработки вычислительного комплекса с максимальной производительностью порядка 100 млн. операций в секунду. Естественно, что при этом его отказоустойчивость, защищенность, параметры эксплуатации и другие характеристики должны были удовлетворять жестким требованиям к продукции военного назначения. Задача решалась в рамках работы по созданию многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК) «Эльбрус». Колоссальная трудность проекта потребовала вывести на новый уровень ряд освоенных к тому времени направлений компьютеростроения:
  • создать высокоскоростную электронную компонентную базу в классе сверхбольших интегральных схем; для ее применения, в свою очередь, потребовалась эффективная система автоматизации проектирования, охватывающая все стадии разработки вплоть до выпуска заводской документации;
  • реализовать новый подход к конструкции и технологии сборки комплекса, позволивший, с одной стороны, в полной мере использовать быстродействие элементной базы, с другой, выдержать установленные для нее режимы эксплуатации;
  • повсеместно использовать в архитектуре и микроархитектуре комплекса существенно развитые методы распараллеливания вычислений, синтезирующие мировой и отечественный опыт;
  • в тесной интеграции с проектированием архитектуры разработать оригинальное системное программное обеспечение, которое позволило существенно повысить показатели производительности и эффективность создания прикладных программ комплекса.

Институт точной механики и вычислительной техники был назначен головным исполнителем. Ввиду масштабности проекта, государство привлекло к разработке и координировало ряд других научно-исследовательских и проектных центров. В частности, надо отметить большую роль НИИ молекулярной электроники, создавшего для МВК «Эльбрус-2» первую серию отечественных СБИС. Однако, вклад ИТМ и ВТ был определяющим. Получив выдающиеся результаты в основных направления отечественного компьютеростроения, институт спроектировал мощнейший компьютер 3-го поколения, на много лет ставший основной вычислительной машиной нашей стратегической ракетно-космической обороны.

О творческом потенциале ИТМ и ВТ свидетельствует тот факт, что практически параллельно с созданием МВК «Эльбрус» институт разрабатывал серийные возимые машины для системы С-300 и ее модификаций, рассчитанных на перехват самолетов и тактических ракет. По сравнению с проектом «Эльбрус» при создании машины 52Э26 и следующей за ней 40У6 решалась задача иного плана. В первом случае определяющим стало беспрецедентное для того времени требование к производительности без строгих ограничений на объем оборудования. В то же время, использование в качестве бортового компьютера требовало жестко ограничить объем оборудования, гарантировать отказоустойчивость при сложных климатических условиях и механических воздействиях, обеспечив при этом далеко не простые для реализации параметры быстродействия и эффективность программного обеспечения. Задача была успешно решена, а с тех пор, как государство санкционировало поставку системы за рубеж, С-300 с машинами ИТМ и ВТ заняла лидирующую позицию в мире среди оборонительных средств этого класса.

Результаты подобного уровня были достигнуты в силу ряда выдающихся качеств, характеризующих ИТМ и ВТ периода 50-х – 80-х годов.

Прежде всего, надо отметить постоянную нацеленность института на самые передовые проекты, требующие поиска и практической реализации новых научных идей и инженерных решений. Успех обеспечивался, благодаря громадному профессиональному опыту коллектива и тщательному сопоставлению предполагаемых инноваций с самыми передовыми разработками того времени. В институте тщательно следили за литературой, техническая информация в ИТМ и ВТ была поставлена на должном уровне, но в особо значимых случаях аппаратура и программное обеспечение последних зарубежных моделей анализировались буквально по техническим описаниям. Высокая компетентность была определяющим требованием к специалистам института и, своего рода, его фирменной маркой.

Очень важно, что, несмотря на неоспоримую новизну своих разработок, ИТМ и ВТ не предварял их стадией НИР – в качестве первой реализации машины обычно изготавливался промышленный образец, снабженный полной заводской документацией. Это было возможно, вследствие глубокого внимания к научной обоснованности инженерного выбора на всех стадиях разработки. Ее началу и очередным этапам неизменно предшествовало всестороннее моделирование, проблемные ситуации обсуждались на научных семинарах, закрепленные результаты были оформлены в публикациях, регулярно выпускавшихся издательством института по всем направлениям вычислительной техники.

Институт постоянно привлекал к своим проектам талантливую, теоретически подготовленную и прошедшую основательную практику молодежь. В этом смысле особое значение имела базовая кафедра Московского физико-технического института, основанная С.А.Лебедевым. В ней преподавали ведущие специалисты, что считалось большой честью. В течение многих лет практически все выпускники кафедры после защиты диплома оставались работать в ИТМ и ВТ. Начиная с 60-х годов, их вклад в выдающиеся проекты института был неоценим.

И наконец, особую роль имело изначально присущее коллективу ИТМ и ВТ понимание особой важности тех государственных задач, для решения которых разрабатывается новая техника. Люди работали самоотверженно, с полной ответственностью участвовали в промышленном освоении своих разработок, отладке, внедрении и испытаниях на объектах заказчика. Непосредственное участие специалистов института в создании оборонных систем неоднократно отмечалось правительством.

Разработка вычислительных машин для оборонных применений с 60-х годов велась и рядом других проектных центров, среди которых необходимо отметить успешную работу Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (Минрадиопром) и Научно-исследовательского института системных исследований (АН СССР). Серьезные усилия в этой области предпринимались для собственных целей несколькими отраслями промышленности. Но роль ИТМ и ВТ была уникальной. В интересах укрепления национальной безопасности страна поручила Институту точной механики и вычислительной техники создание вычислительных машин и комплексов, не имеющих аналога в мировой практике. Успешно решая эту задачу, институт внес большой вклад в развитие научной и технологической базы отечественного компьютеростроения. Во многом благодаря разработкам ИТМ и ВТ, оно обеспечило в те годы высокий уровень обороноспособности страны в ее важнейших направлениях.

^ 3. Зоны ответственности отрасли

В последние годы в рамках реализации Государственной программы вооружений отечественное компьютеростроение разработало ряд вычислительных средств, принятых на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации. Наряду с этим, надо констатировать, что вклад проектных центров отрасли в обеспечение национальной безопасности далеко не одинаков. Их экономическое положение, кадровый состав, научный и технологический уровень неоднородны, а политика существенно зависит от частных обстоятельств, обусловленных еще ситуацией кризисного периода. Тем не менее, надо отдавать себе отчет в следующем. Страна в данный момент не имеет средств для формирования «с чистого листа» новой инфраструктуры отрасли. Разработки компьютерной техники, связанные с масштабными программами обеспечения национальной безопасности, должны при всемерной поддержке государства вестись в действующей системе проектных центров. Соответственно, необходимо выделить зоны ответственности этой системы, в которых достигнутые к настоящему времени результаты дают основания рассчитывать на дальнейший прогресс.

1. Важнейшим направлением работ является снабжение Вооруженных сил компьютерной техникой для применения в мобильных системах управления и обработки информации, где особое значение имеют встроенные и носимые исполнения. На данный момент задача решается путем разделения труда, ориентации определенных российских проектных центров на выполнение работы, наиболее соответствующей их многолетнему опыту. Следуя этому принципу, заслуженные специалисты, традиционно связанные с обеспечением информационной безопасности, успешно совершенствуют отечественную аппаратно-программную платформу на базе микропроцессоров российского производства с топологическими нормами 350 нм. В то же время, разработчики, ориентированные на высокие показатели производительности, реализуют свои проекты, используя ресурсы зарубежных компаний, производящих микропроцессоры. Это хороший пример надежного технологического партнерства, на перспективность которого указывается и в федеральной целевой программе. Нашими специалистами разработана серия SPARC-совместимых микропроцессоров, снабженных эффективным программным обеспечением, выпущена заводская документация и обеспечена контрактная поставка микропроцессоров с топологическими нормами 130 нм. На их базе отечественная промышленность производит вычислительные комплексы высокого быстродействия, которыми оснащаются Вооруженные силы. Интенсивно ведется работа по дальнейшему увеличению производительности за счет перехода на передовые топологические нормы, созданию многоядерных структур и систем на кристалле. Очень важно, что при вводе в эксплуатацию современных фабрик по производству микропроцессоров выполнение этих проектов будет полностью сосредоточено в нашей стране.

Рассматриваемая область проектирования включает и создание специализированных процессоров, предназначенных для обработки интенсивных потоков данных небольшой разрядности в реальном масштабе времени. Они необходимы в ряде применений, среди которых можно выделить радиолокационные и мультимедийные задачи. Здесь налицо перспектива сотрудничества наших проектных центров для создания высокопроизводительных микропроцессорных структур, интегрирующих специализированные процессоры сигнальной обработки с универсальными процессорными ядрами.

2. Традиционно велика роль высокопроизводительных информационно-вычислительных и управляющих систем, используемых при решении сложных вычислительных задач в сфере военных и общих применений. Безусловным достижением отрасли в этом направлении является создание микропроцессора «Эльбрус» с топологическими нормами 130 нм, разработанного под руководством Б.А. Бабаяна, и двухпроцессорного вычислительного комплекса «Эльбрус-3М1» на его основе.

При выполнении проекта создан первый высокопроизводительный универсальный микропроцессор с отечественной архитектурой и оптимизирующий компилятор, обеспечивающие автоматическое распараллеливание программ и рекордное для микропроцессоров данной категории отношение производительности к мощности. С сохранением лицензионной независимости достигнута эффективная программная совместимость с платформой Intel х86, которая позволяет выполнять произвольные коды для архитектуры Intel, включая коды операционной системы. Аппаратными и программными средствами поддерживаются защищенные вычисления и объектно-ориентированное программирование, что позволяет использовать вычислительный комплекс в масштабных проектах с участием больших коллективов разработчиков и сжатыми сроками создания надежного программного обеспечения.

Очень важно, что этот проект стал отправной точкой для восстановления отечественной школы проектирования универсальных высокопроизводительных вычислительных средств. В настоящее время поставлена и планируется работа по усовершенствованию конструктивно-технологических параметров микропроцессора «Эльбрус», созданию на его основе многоядерной системы на кристалле, разработке многопроцессорных вычислительных комплексов. Интенсивно развивается программная составляющая проекта.

3. Следует отметить явную активность в решении проблем высшей сложности, которые требуют применения суперкомпьютеров.

Сейчас в отрасли ведутся два комплекса работ, в конечном счете ориентированных на создание отечественного суперкомпьютера стратегического назначения: 1. дальнейшее наращивание производительности микропроцессоров, вычислительных комплексов и кластерных систем в рамках отечественной школы проектирования, 2. поиск принципиально новых решений в области электронно-компонентной базы, архитектуры и программного обеспечения, позволяющих достичь предельно высокой скорости вычислений.

Реализация первого варианта предполагается в развитие работ, связанных с созданием микропроцессоров и вычислительных систем серии «Эльбрус». Несмотря на большую сложность научно-технических проблем, определяющим фактором здесь является выделение ресурсов, достаточных для завершения перспективной ОКР.

В рамках комплекса исследований, ведущихся по второму варианту, на данный момент получены следующие результаты:
  • систематизированы признаки суперкомпьютерных технологий, предлагаемых или используемых за рубежом для реализации предельных показателей производительности - в дальнейшем предстоит найти оптимальное сочетание этих признаков;
  • рассматривается возможное решение в виде систем с большим (порядка десятков и сотен тысяч) простых отечественных процессоров, связанных в сеть;
  • выдвигается концепция программирования архитектуры многопроцессорных вычислительных комплексов на базе ПЛИС соответственно классам решаемых задач;
  • сформулированы новые архитектурные принципы реализации не фон-неймановской модели, позволяющие обобщить требования к структуре и механизмам перспективного многоядерного процессора на кристалле.

Нет сомнений, что в результате обмена мнениями и координации усилий эта работа может в дальнейшем стать однонаправленной.

4. Приведенные выше зоны ответственности не включают проектирование и производство массовой компьютерной продукции, предназначенной для повсеместного использования. Сейчас это бесперспективно в связи с доминирующим положением импортной техники на российском рынке. В то же время и в сфере массового применения есть вполне определенные области, стратегическая роль которых для нашего государства требует бескомпромиссной ориентации на отечественную компьютерную базу. Одной из них является школьное образование. Школьник должен получать и осваивать информацию, расширять свои интересы и реализовать творческие возможности в среде информационных технологий, работая с отечественными компьютерами. Этот важнейший фактор развития личности не должен ни в коей мере зависеть от текущего состояния наших отношений со странами – поставщиками массовой компьютерной техники и конъюнктуры на этом рынке. Мы должны сами сформировать технологическое окружение для роста и совершенствования следующих поколений. Именно с этой идеей Китайская народная республика успешно реализовала программу разработки и производства компьютеров для своих школ.

Возвращаясь к пройденному пути, надо отметить, что здесь, как и прежде, ключевой становится проблема доступа к мировым информационным технологиям и ресурсам, решение которой неизменно приводит к воспроизведению общепризнанных и освоенных компьютерных архитектур. В Китае в данном качестве была выбрана архитектура MIPS, ставшая базовой для серии микропроцессоров Godson. В России подобный опыт получен при разработке и промышленном внедрении серии SPARC-совместимых микропроцессоров. Выбор открытой архитектуры, помимо решения лицензионных проблем, связан и с принципиальной ориентацией на свободно распространяемое программное обеспечение. На этот счет уместно привести заключение Д.А. Медведева по поводу обеспечения российских школ программными продуктами: « Если мы сейчас подсядем полностью на иглу фирменного программного обеспечения с прицелом на долгие годы, то мы с нее не слезем». Его с полным основанием можно распространить и на компьютерное оборудование.


В процессе решения проблем, непосредственно связанных с обеспечением национальной безопасности, неизбежно формируются независимые сферы проектирования, значимые результаты в которых могут способствовать укреплению позиций отрасли в целом, в частности, за счет сотрудничества с зарубежным бизнесом. В данном контексте, особенно перспективной выглядит работа наших программистов по развитию технологии оптимизирующей компиляции. Решая эту проблему применительно к архитектурам отечественных вычислительных комплексов, программисты отрасли по собственной инициативе создали универсальную технологию оптимизирующей компиляции. С ее помощью можно улучшать существующие оптимизирующие компиляторы, адаптировать их к многоядерным архитектурам, создавать новые компиляторы и вводить в эту технологию еще ряд свойств, безусловно увеличивающих ее концептуальную и реальную ценность.


^ 4. Факторы усовершенствования

Важнейшей задачей текущего периода является усовершенствование системы проектных центров нашего компьютеростроения в соответствии с намеченными зонами ответственности отрасли. Безусловное значение имеет постоянное внимание государства к сохранению состава специалистов, оснащению современным оборудованием и проектным инструментарием. В то же время, на основании громадного опыта отрасли и ее главных центров можно обозначить несколько существенных факторов системного характера, образующих собственный потенциал развития.

Советское компьютеростроение, в котором плановый выпуск определенных серий вычислительной техники закладывался на многие годы, связывало деятельность одного или нескольких проектных центров с конкретной продукцией. Современные условия требуют более универсального решения, при котором центр ориентируется не на марку продукции, а на принципиальную сущность проектов - например, воспроизведение признанных архитектур или реализацию новых подходов. Этим выбором определяются приоритеты во всех сторонах его деятельности, включая организационную и кадровую политику.

В течение многих лет в новаторских проектах нашего ВПК выделялась определяющая роль главного конструктора, вокруг которого неизменно сосредотачивалась вся творческая деятельность. В этой постановке успешно выполнялись грандиозные проекты. В наше время, когда план действий, требующий высокой компетенции, нередко принимается в динамике, следует делать ставку на хорошо отлаженную схему совместных решений, творческого взаимодействия специалистов, ответственных за основные направления проекта. Таким образом сейчас поставлено дело в западных корпорациях, ориентированных на передовые технологии.

По существу, отечественное компьютеростроение сейчас возвращается в привычное состояние гонки с противостоящей системой, в котором расчет делается не на выигрыш, а на минимально возможное отставание. Эта объективная ситуация требует от наших проектных центров наладить и постоянно усовершенствовать равномерный процесс своевременной выдачи конечной продукции, избавленный от провалов и подвигов. Необходимо самым тщательным образом отнестись к оптимальной организации маршрута проектирования, его планированию, обеспечению ресурсами, контролю качества на всех этапах. Если неизменно следовать этой установке, то в течение ближайших лет шансы на качественное преобразование отрасли существенно возрастут.

Достигнутые и планируемые результаты наших проектных центров требуют подвести системную основу под отношения с пользователями. Здесь, как и в вопросе об ориентации проектных центров, возможны принципиально отличные проблемы – от необходимости внедрения продукции у массового неквалифицированного пользователя (например, в школах), до постоянного сотрудничества с персоналом оборонных объектов, создающих и налаживающих свои системы. В свое время эта необходимость привела к прозорливому решению о создании КБ ИТМ и ВТ, фактически поставившего на ноги ряд разработок института.

Особое значение имеет взаимодействие проектного сегмента отечественного компьютеростроения с российским высшим образованием. Следует всемерно развивать практику создания и поддержки базовых кафедр, привлечения студентов ведущих университетов к новым проектам, формирования творческих коллективов из прошедших у нас практику выпускников вуза. Это достижение, в котором была очень велика заслуга ИТМ и ВТ, нельзя терять. Оно гарантирует нам постоянный приток талантливой молодежи, которой в ближайшие годы предстоит сыграть главную роль во всех зонах ответственности отрасли за национальную безопасность.

Помимо данного, общего, фактора надо отметить усиленное внимание профессиональной среды, связанной с созданием суперкомпьютеров, к проблеме развертывания исследовательской части работы в университетских научных центрах. Концепция такого подхода достаточно подробно изложена в прошлогоднем докладе университета Berkley, посвященном состоянию и перспективам параллельных вычислений. Примечательно, что она уже ряд лет реализуется в работах НИИ многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета (НИИ МВС ЮФУ), ведущихся под научным руководством академика В.К.Левина. Очевидно, этот опыт можно продуктивно использовать и применительно к другим поисковым проектам в области суперкомпьютеров, которые сейчас ведутся в отрасли

Рассматривая текущее состояние отечественного компьютеростроения, можно констатировать, что к настоящему моменту оно преодолело состояние кризиса, а его специалисты доказали свою способность вести передовые разработки. На этой основе сформированы зоны ответственности компьютеростроения в сфере национальной безопасности и запланировано их расширение. В течение ближайших лет мы должны в полной мере использовать факторы усовершенствования, определившиеся в течение многих лет продуктивной работы отрасли и дающие полное основание рассчитывать на ее всесторонний прогресс.