Не является этапом развития средств вычислительной техники. Оргтехника: что к ней относится. Краткое описание классов компьютеров

01.02.2019

Под термином «вычислительная техника» понимают совокупность технических систем, т.е. вычислительных машин и математических средств, методов и приемов, используемых для облегчения и ускорения решения трудоемких задач, связанных с обработкой информации (вычислениями), а также отрасль техники, занимающаяся разработкой и эксплуатацией вычислительных машин.

Это устройства, которые помогают людям вернуться в общество здоровых людей и иметь возможность жить независимо и достойно. Излагая текущее состояние исследований и предполагаемое направление дальнейшего прогресса в области кибернетических средств для слабослышащих и слабовидящих и, прежде всего, вспомогательных средств для так называемых ампутантов.

Публика с кибернетическими или кибер-доминирующими конечностями по-прежнему присутствует в основном в научно-фантастических фильмах и литературе. Тем не менее, известно, что в различных проектах сосредоточены на этой области в течение длительного времени работал, и первый кибернетический протез, хотя по-прежнему далекой эволюционно те, которые можно увидеть в фильмах, изображающих недалекого будущего и уже используются инвалиды в повседневной жизни. Их функции ограничены, но для их владельцев они подразумевают освобождение.

Основные функциональные элементы современных вычислительных машин, или компьютеров (от английского слова compute - вычислять, подсчитывать), выполнены на электронных приборах, поэтому их называют - электронными вычислительными машинами, или сокращенно ЭВМ.

По способу представления информации вычислительные машины делят на три группы:

Оргтехника: что к ней относится

Первое упоминание об искусственной замене конечностей происходит примерно до 500 г. до н.э. когда Геродот пишет о заключенном, который сбежал из цепей, соскабливая ногу. Сегодня нам около двух с половиной тысяч лет от первой известной замены конечности. За это время человеческое общество и технологии претерпели колоссальное развитие. Протезы больше не используют деревянные или металлические пластины, а новейшие сплавы легких металлов и пластмасс.

В центре внимания большинства исследовательских групп в области кибер-конечности - прежде всего развитие рук. Большой палец, созданный на других пальцах, придает руками гораздо большую изменчивость в движении.

  • Руки являются основным органом для одного из его пяти чувств - прикосновения.
  • Руки для каждого из нас - путь к самостоятельной жизни и самореализации.
  • В мозгу рука, вероятно, является самым сложным органом человеческого тела.
Обе из вышеупомянутых причин являются огромной проблемой для ученых, чтобы произвести полную замену человеческой руки.

Аналоговые вычислительные машины (АВМ), в которых информация представляется в виде непрерывно изменяющихся переменных, выраженных какими-либо физическими величинами;

Цифровые вычислительные машины (ЦВМ), в которых информация представляется в виде дискретных значений переменных (чисел), выраженных комбинацией дискретных значений какой-либо физической величины (цифр);
- гибридные вычислительные машины, в которых используются оба способа представления информации.

Два электрода прикреплены к коже для захвата миоэлектрических сигналов. Они возникают, когда мышечные волокна вытягиваются. Однако постоянным недостатком является чрезмерный вес протеза, который ограничивает человека. Еще один недостаток - необходимость длительной подготовки для приобретения движений рук. Глаза являются основной целью для многих животных, чтобы помочь им выжить. Кроме того, один поглощает большую часть внешних раздражителей через глаз. Однако наибольшая нагрузка также является самой усталостью этого чувства.

Краткое описание классов компьютеров

Кроме того, глаза довольно уязвимы, и их можно легко получить. Кроме того, многие люди недооценивают необходимую заботу о своем зрении, что, в свою очередь, способствует ухудшению зрения. Его очень трудно ориентировать, ему трудно жить самостоятельно, он не может читать обычные документы, не говоря уже о том, чтобы писать. Эта и многие другие инвалидности делают его практически невозможным для работы и остаются в том же положении, что и раньше. Поэтому прилагаются большие усилия для наиболее эффективной замены зрения.

Каждый из этих способов представления информации имеет свои преимущества и недостатки. ЦВМ распространены более всего потому, что точность их результатов в принципе не зависит от точности, с которой они изготовлены. Этим объясняется и тот факт, что первое аналоговое вычислительное устройство - логарифмическая линейка - появилась только в XVII в., а самыми древними цифровыми средствами для облегчения вычислений были человеческая рука и камешки. Благодаря счету на пальцах возникли пятеричная и десятичная системы счисления.

Функцию глаза можно сравнить с простой цифровой камерой. После того, как свет на разных частотах проходит через линзу и роговицу, он атакует сетчатку. Сетчатка глаза человека составляет приблизительно 150 миллионов фоторецепторов, которые реагируют на свет. Процесс, в котором изображение преобразуется в электрохимические импульсы, можно сравнить с оцифровкой изображения, которое происходит в цифровой камере или камере.

Искусственный вид был исследован с века. Именно в 1950-х годах ученые исследовали, что электрическая стимуляция зрительного центра мозга вызывает сенсорные восприятия для изучения субъектами. Кроме того, было обнаружено, что фоторецепторы являются только датчиком, и восприятие восприятия изображения - это ум мозга. В настоящее время ученые все еще работают над определением области и характера импульсов для стимуляции мозга для создания восприятия сложных образов.

Более поздними изобретениями для счета были бирки с зарубками и веревки с узелками. Первым устройством, специально предназначенным для вычислений, был простой абак, с которого и началось развитие вычислительной техники. Счет на абаке, известный уже в Древнем Египте и Древней Греции задолго до нашей эры, просуществовал вплоть до XVI-XVII вв., когда его заменили письменные вычисления. Заметим, что абак служил не столько для облегчения собственно вычислений, сколько для запоминания промежуточных результатов. Известно несколько разновидностей абака: греческий(египетский) абак в виде дощечки, на которой проводили линии и в получившиеся колонки клали камешки; римский абак, на котором камешки могли передвигаться по желобкам; китайский суан -пан и японский соробан с шариками, нанизанными на прутики; счетные таблицы, состоявшие из горизонтальных линий, соответствующих единицам, десяткам, сотням и т.д., и вертикальных, предназначенных для отдельных слагаемых и сомножителей; на эти линии выкладывались жетоны (до четырех). Русский абак -счеты появились в XVI-XVII вв., ими пользуются и в наши дни. Русские счеты стоят на особом месте среди разновидностей абака, так как они используют десятичную, а не пятеричную систему счисления, как все остальные абаки. Основная заслуга изобретателей абака состоит в создании позиционной системы представления чисел.

Разработка началась с чипов, которые распознавали изображение с очень низким разрешением, которое постепенно увеличивается с новыми проектами с течением времени. Это разрешение выражается в пикселях, как для компьютерных мониторов, так и для цифровых камер.

Исследования объектов, которые позволят слепым видеть свет, рассматриваются многими учреждениями по всему миру. Различные проекты отличаются друг от друга. Его круглая форма с диаметром всего 2 мм и толщиной меньше человеческого волоса более пригодны для процесса как можно более простым, чтобы трансплантировать человеческий глаз - благодаря передовой миниатюризации снижает риск инфекции и степень дальнейшего повреждения глазной хирургии.

Следующим важным шагом в развитии вычислительной техники было создание суммирующих машин и арифмометров. Такие машины были сконструированы независимо друг от друга разными изобретателями.

В рукописях итальянского ученого Леонардо да Винчи (1452-1519) имеется эскиз 13-разрядного суммирующего устройства. Проект другой. 6-разрядной, машины был разработан немецким ученым В. Шиккардом (1592-1636), а сама машина была построена предположительно в 1623 г. Однако эти изобретения оставались неизвестными вплоть до середины XX в. и поэтому никакого влияния на развитие вычислительной техники не оказали.

Большая привлекательность - источник энергии, поскольку искусственная сетчатка - это устройство, которое позволяет человеку видеть и подвергаться воздействию света. Из света, благодаря солнечным элементам, он получает электрическую энергию для своей работы. Это устраняет необходимость в любом внешнем источнике питания, что значительно упрощает применение.

Например, существуют другие типы имплантатов сетчатки. изображение захватывается внешней камерой, установленной на очках. Оттуда он переходит в цифровой процессор, который преобразует полученные данные и передает его в глаз, где предусмотрен другой чип для стимуляции фоторецепторов.

Более 300 лет считалось, что первую суммирующую (8-разрядную) машину сконструировал в 1641 г. и построил в 1645 г. Б. Паскаль, который к тому же наладил «серийное производство» своих машин. Несколько экземпляров машин сохранилось до наших дней. Эти механические машины позволяли выполнять сложение и вычитание, а также умножение (деление) путем многократного сложения (вычитания).

Искусственный слух с кохлеарными имплантатами

По данным СМИ, только 80 детей в Чешской Республике в среднем каждый год в среднем. Каждый год около 10 человек слышат о слушании. Слух очень важен для общения с другими людьми. Слушая, человек учится говорить и писать позже. Ребенок, который не слышит от рождения, не имеет возможности научиться нормально общаться с другими людьми, и это серьезный недостаток в обществе.

Кохлеарный имплант возвращения людей, чтобы услышать. «Это устройство, которое имплантируется во внутреннее ухо, где электрическая стимуляция слухового нерва в улитке обеспечивает глухие звуковые ощущения.». Менее 25 лет назад, «кохлеарные имплантаты стали как устройство с одним электродом, используется для легкость чтения и помощь инвалидам, которые заставили их почувствовать звук».

Конструкторы суммирующих машин впервые осуществили идею представления чисел углом поворота счетных колес: каждому числу от 0 до 9 соответствовал свой угол. При реализации другой идеи-идеи автоматического переноса десятков -Паскаль столкнулся с определенной трудностью: изобретенный им механизм переноса десятков работал при вращении счетных колее только в одном направлении, а это не позволяло производить вычитание вращением колес в противоположную сторону. Простой и остроумный выход из этого положения, найденный Паскалем, был настолько удачен, что используется в современных ЭВМ. Паскаль заменил вычитание сложением с дополнением вычитаемого. Для 8-разрядной машины Паскаля, работавшей в десятичной системе, дополнением числа А будет число (100000000-А), поэтому операция вычитания В-А может быть заменена сложением:

Чем отличается от предыдущих слуховых аппаратов? Классические электронные слуховые аппараты требуют по крайней мере некоторого остаточного слуха, поскольку они выполняют только функцию усилителя. Кохлеарная нейрозащита, с другой стороны, работает по другому принципу: звуковые волны преобразуются в электрические импульсы, которые сложным образом моделируются, а затем используются для прямого стимулирования слухового нерва. Таким образом, кохлеарная нейропротекция является несовершенной заменой внутреннего уха - улитки.

Со временем количество электродов в имплантате расширяется, а вместе с ним и динамический диапазон звука, который может опосредуться пострадавшим человеком. Основатель исследования кохлеарных имплантатов, по словам одного из итальянских ученых Алессандро Вольта, изобретателя гальванической статьи, который в конце века экспериментировал с воздействием электрического тока на людей. После подключения батареи 50 В к двум электродам, вставленным в уши и закрывающим электрическую дугу, его голова выступила невыносимо, за которым последовал неприятный треск в голове.

В + (100000000 -А)= 100000000 + (В - А).

Получившееся число будет больше искомой разности на 100 000 000, но так как машина-8-разрядная, то единица в девятом разряде просто пропадает при переносе десятков из восьмого.

Первый экземпляр первого в мире арифмометра, выполнявшего все четыре действия арифметики, был создан в 1673 г. Г. В. Лейбницем после почти сорокалетней работы над «арифметическим инструментом».

Он сравнивал его со звуком кипящей воды. Субъект слышал разные звуки и даже признавал слова «мама», «папа» или «привет». С годами большое внимание уделяется развитию кохлеарных имплантатов. Дальнейшие эксперименты проводились с более короткими интервалами и с лучшими результатами.

Этическая проблема в сочетании с кохлеарными имплантатами

Разработка кохлеарных имплантатов скопировала разработки в области технологий и миниатюризации. Применение кохлеарных имплантатов подчеркивает одну серьезную проблему: многие люди, живущие в глухом сообществе, не считают своих инвалидов инвалидностью. Напротив, он чувствует себя совершенно здоровым, и он не видит никаких проблем в языке жестов и чтении. Если он или она захочет использовать имплантат для ребенка, его родители откажут ему в возможности принять собственное решение.

В XVIII-XIX вв. продолжалось совершенствование механических арифмометров, а затем и арифмометров с электрическим приводом. Эти усовершенствования носили чисто механический характер и с переходом на электронику утратили свое значение.

Исключение составляют лишь машины английского ученого Ч. Беббиджа (1791-1871): разностная (1822) и аналитическая (1830, проект).

На мой взгляд, в последние десятилетия в технологии было несколько тенденций. Тот, который все еще находится на переднем крае миниатюризации. Миниатюризация была здесь, например, в 1950-х годах, когда стала рассматриваться возможность будущего использования домашних персональных компьютеров. Эта тенденция не избегает ни медицины, ни кибернетики.

Сочетание медицины и миниатюризированных методов создало научную область, называемую наномедициной. Необходимо пояснить, что нано префикс относится к единицам, в которых работают нанометры. Первым упоминанием о нанотехнологиях был Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике. В своем легендарном «Там», где всегда было место внизу, он представил свои идеи о возможности техники миниатюризации, давая первый импульс теории миниатюрных методов. Тем не менее, его взгляды были приняты как очень противоречивые в то время.

Разностная машина предназначалась для табулирования многочленов и с современной точки зрения являлась специализированной вычислительной машиной с фиксированной (жесткой) программой. Машина имела «память»: несколько регистров для хранения чисел; счетчик числа операций со звонком -при выполнении заданного числа шагов вычислений раздавался звонок; печатающее устройство -результаты выводились на печать, причем по времени эта операция совмещалась с вычислениями на следующем шаге.

Он основал институт, занимающийся теоретическими исследованиями потенциала нанотехнологий в течение столетий. Он также опубликовал обширную работу под названием «Двигатели творения», где он дал свое видение нанотехнологической революции. В настоящее время наномедицина все еще находится в самом начале, и для большей части общественности это может звучать как вырезание научной фантастики. Но сегодня ученые убеждены, что нанотехнология может революционизировать образ жизни людей. Но как это влияет на самого человека?

Наномедицина, так называемый наноробот, может быть использована для лечения различных заболеваний в будущем или даже для операций, которые будут выполняться без внешних шрамов и минимальной человеческой ошибки. Что, однако, имеет решающее значение для моей работы, является использование нанороботов непосредственно в нервной системе. Несколько ученых считают, что нанотехнология должна позволить человеку изменить свою молекулярную структуру в определенной степени - это может частично изменить его свойства.

При работе над разностной машиной Беббидж пришел к идее создания цифровой вычислительной машины для выполнения разнообразных научных и технических расчетов, которая, работая автоматически, выполняла бы заданную программу. Проект этой машины, названной автором аналитической, поражает прежде всего тем, что в нем предугаданы все основные устройства современных ЭВМ, а также задачи, которые могут быть решены с ее помощью.

Аналитическая машина Беббиджа должна была включать в себя следующие устройства:
«склад»-устройство для хранения цифровой информации (теперь его называют запоминающим или памятью);
«фабрика»-устройство, выполняющее операции над числами, взятыми на «складе» (ныне это -арифметическое устройство);
устройство, для которого Беббидж не придумал названия и которое управляло последовательностью действий машины (сейчас это-устройство управления):
устройство ввода и вывода информации.

В качестве носителей информации при вводе и выводе Беббидж предполагал использовать перфорированные карточки (перфокарты) типа тех, что применял французский ткач и механик Ж. М. Жаккар (1752-1834) для управления работой ткацкого станка. Беббидж предусмотрел ввод в машину таблиц значений функций с контролем при вводе значений аргумента.
Выходная информация могла печататься, а также пробиваться на перфокартах, что давало возможность при необходимости снова вводить ее в машину.

Беббидж предложил также идею управления вычислительным процессом программным путем и соответствующую команду-аналог современной команды условного перехода: вопрос о выборе одного из двух возможных продолжений программы решался машиной в зависимости от знака некоторой вычисляемой величины.

Беббидж предусмотрел также специальный счетчик количества операций, который имеется у всех современных ЭВМ.

Таким образом, аналитическая машина Беббиджа была первой в мире программно-управляемой вычислительной машиной. Для этой машины были составлены и первые в мире программы, а первым программистом была Августа Ада Лавлейс (1815-1852)-дочь английского поэта Дж. Байрона. В ее честь один из современных языков программирования называется «Ада».

Современные ЭВМ по своей структуре очень близки к аналитической машине Беббиджа, но, в отличие от нее (и всех механических арифмометров), используют совершенно другой принцип реализации вычислений, основанный на двоичной системе счисления.

Двоичный принцип реализуется при помощи электромагнитного реле - элемента, который может находиться в одном из двух возможных состояний и переходить из одного состояния в другое при воздействии внешнего электрического сигнала. Если в электромеханических арифмометрах использовались только энергетические свойства электричества, то в машинах, построенных на реле, электричество становится важнейшим и непосредственным участником вычислительного процесса.

Первая счетная машина, использующая электрические реле, была сконструирована в 1888 г. американцем немецкого происхождения Г. Холлеритом (1860-1929) и уже в 1890 г. применялась при переписи населения США. Эта машина, названная табулятором, имела в своем составе реле, счетчики, сортировочный ящик. Данные наносились на перфокарты, почти не отличающиеся от современных, в виде пробивок. При прохождении перфокарты через машину в позициях, где имелись отверстия, происходило замыкание электрической цепи, на соответствующих счетчиках прибавлялось по единице, после чего перфокарта попадала в определенное отделение сортировочного ящика.

Развитие табуляторов и другой счетно-перфорационной техники позволило к концу З0-х -началу 40-х гг. нашего столетия построить такие универсальные вычислительные машины с программным управлением, у которых основными «считающими» элементами (по современной терминологии - элементная база) были электромеханические реле.

Релейные машины довольно долго находились в эксплуатации, несмотря на появление электронных. В частности, машина РВМ-1 конструкции советского инженера Н. И. Бессонова работала вплоть до 1965г., однако релейные машины не могли долго конкурировать с электронными вычислительными машинами, так как росли требования к надежности и быстродействию.

Первые проекты электронных вычислительных машин появились лишь незначительно позднее проектов релейных машин, потому что необходимые для их создания изобретения были сделаны к концу 20-х гг. нашего столетия: в 1904г. появилась двухэлектродная электронная лампа - диод; в 1906г.- трех - электродная электронная лампа-триод; в 1918г.- электронное реле (ламповый триггер).

Первой электронной вычислительной машиной принято считать машину ЭНИАК (электронный числовой интегратор и вычислитель), разработанную в Пенсильванском университете в США. ЭНИАК была построена в 1945г., она имела автоматическое программное управление, но внутреннее запоминающее устройство для хранения команд у нее отсутствовало.

Первой ЭВМ, обладающей всеми компонентами современных машин, была английская машина ЭДСАК, построенная в Кембриджском университете в 1949г. На ней впервые был реализован принцип «хранимой программы», сформулированный в 1945-1946 гг. американским математиком Дж. Нейманом (1903-1957).

Этот принцип заключается в следующем: команды и числа однотипны по форме представления в машине (записаны в двоичном коде);
числа размещаются в том же запоминающем устройстве, что и программа;
благодаря числовой форме записи команд программы машина может производить операции над командами.
Первой отечественной ЭВМ была малая электронная счетная машина (МЭСМ), разработанная в 1947-1951 гг. под руководством советского ученого, академика С. А. Лебедева (1902-1974), с именем которого связано дальнейшее развитие советской вычислительной техники.

МЭСМ выполняла всего 12 команд, номинальное быстродействие - 50 операций в секунду. Оперативная память МЭСМ, выполненная на триггерах, могла хранить 31 семнадцатиразрядное двоичное число и 64 двадцатиразрядные команды. Кроме этого, имелись внешние запоминающие устройства.

Интересно, что раздельное хранение в оперативной памяти МЭСМ чисел и команд противоречит неймановскому принципу хранимой программы, на котором в течение многих лет были основаны конструкции ЭВМ. У современных ЭВМ также наблюдается отход от этого принципа, в частности отпадает необходимость проведения операций над величинами, которыми закодированы команды программы.

В истории развития электронных вычислительных машин, начинающейся с ЭНИАК, ЭДСАК, МЭСМ и продолжающейся по настоящее время, обычно выделяют четыре периода, соответствующих четырем так называемым поколениям ЭВМ. Эти периоды могут быть выделены по разным признакам, из-за чего часто бывает трудно отнести конкретную машину к определенному поколению.

Машины, принадлежащие к одной системе, имеют программную и в значительной мере аппаратную совместимость снизу вверх. Программная совместимость снизу вверх означает, что любая программа, выполнявшаяся на младшей машине, должна без всяких переделок выполняться на старшей, при этом, разумеется, результаты расчета должны быть одними и теми же.



С 01.01.2018 вступят в силу поправки в НК, согласно которым вести раздельный учет НДС по товарам (работам, услугам), используемым как в облагаемых НДС, так и в не облагаемых/освобожденных от обложения налогом операциях, нужно будет, даже если соблюдается правило пяти процентов.

Оргтехника: что к ней относится

Одной из областей применения Общероссийского классификатора основных средств является бухгалтерский учет в учреждениях. Согласно ОКОФ бухгалтер должен определить код актива и отразить его на соответствующем счете. В ОК 013-94 содержался термин «оргтехника». Что к ней относится, было расшифровано в группировке с кодами 14 301 0000 - 14 301 0440. Как обстоят дела после вступления в силу нового классификатора, рассмотрим далее.

Оргтехника и вычислительная техника: почему возникает путаница

В классификаторе ОК 013-94 понятия вычислительной и оргтехники обособлены. Они оба включены в раздел «Машины и оборудование», но для каждого из них предназначен свой подраздел.

Однако при упоминании всего оборудования организации, которое не относится к машинам, станкам, механизмам и т.п. и предназначено для использования в процессе административного управления или в процессе инженерного труда, принято употреблять термин «оргтехника».

В это понятие включают компьютеры, принтеры, сканеры, телефоны, калькуляторы, шредеры, копировальную технику, факсимильные аппараты, проекторы и иные орудия офисного труда.

К списку добавляют оборудование для чертежных работ, плоттеры, ламинаторы, дыроколы, механические точилки для карандашей, штемпели, брошюраторы и иное, называя это «малой оргтехникой».

Смешение двух понятий происходит из-за того, что вспомогательное оборудование для вычислительной техники, такое как сканер, считыватель штрих-кодов, принтер, дисплей, электронная графическая доска, чертежный автомат и т.п., по правилам классификатора ОК 013-94 учитывается вместе с компьютером как единый объект классификации. А фактически каждый из них может быть использован самостоятельно, без подключения к вычислительной технике.

Такая ситуация сложилась из-за устаревания указанного классификатора.

Но бухгалтер при принятии решения, что относится к оргтехнике в бухучете, обязан руководствоваться нормативными документами. Поэтому до 2017 года к оргтехнике следовало отнести:

  • множительное оборудование (не подключенное к компьютеру),
  • копировальное оборудование (не подключенное к компьютеру),
  • автоматизированные телефонные станции, обеспечивающие работу офисов,
  • печатные машинки,
  • калькуляторы,
  • телефоны (проводные и сотовые),
  • оборудование для конференций (микрофоны, проекторы, экраны и пр.),
  • шредеры,
  • счетчики и детекторы банкнот,
  • устройство пневмопочты и т.п. автономное офисное оборудование.

Согласно тем же нормам к оргтехнике нельзя отнести:

  • принтеры и МФУ, подключенные к компьютеру,
  • планшеты,
  • коммуникаторы,
  • смартфоны и т.п.

Такое деление определено сведениями из подраздела «Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда», позволяющими определить, что относится к оргтехнике. Перечень того, что надо считать вычислительной техникой, приведен в подразделе «Техника электронно-вычислительная». Оба этих вида техники по классификатору ОК 013-94 относятся к информационному оборудованию.

Оргтехника и новый ОКОФ

Устаревший классификатор ОК 013-94 с 2017 года был заменен на ОКОФ ОК 013-2014 .

В его нормах также присутствует подраздел, включающий информационное оборудование. Но термин «оргтехника» из него исключен, а компьютеры и периферийные устройства к ним выделены в отдельный подраздел.

Однако перечень того, что ранее относилось к оргтехнике, остался. Он в отредактированном виде добавлен в группировку «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» под кодом 330.28.23.

Поэтому с 2017 года ответ на вопросы о том, что такое оргтехника и что к ней относится, в основном определяется перечнем в классификаторе основных фондов, маркированным этим кодом.