Cтраница 2
Одним из примеров такого воздействия является появление мощных персональных компьютеров, коренным образом повлиявших на многие виды профессиональной и управленческой деятельности. Их широкое внедрение позволило повысить степень автономности участков работы, расширило складывающуюся взаимозависимость в работе. [16]
Дальнейшее увеличение вклада ЭВМ в развитие химии связано с появлением персональных компьютеров с высокими эксплуатационными свойствами. [17]
К середине 80 - х годов в развитых странах мира завершился первый этап оснащения бизнеса и органов государственного управления средствами вычислительной техники. Военные ведомства и крупные корпорации установили распределенные вычислительные системы, состоявшие из мощных мей-нфреймов. С появлением персональных компьютеров ЭВМ стали доступны множеству средних фирм и организаций. Исторически эти системы в первую очередь реализовывали потребности в операционной обработке данных - они обслуживали информационные архивы, телефонные сети, системы резервирования билетов, сбора метеоданных и др. Использование мощных средств вычислительной техники позволило накапливать большие объемы информации: документы, сведения о банковских операциях, клиентах, предоставленных услугах. Однако период хранения этой информации был относительно невелик - сохранялись только данные за текущий календарный период. [18]
Все такие исследования очень трудоемки, поскольку требуют многократных повторений длительных вычислений с различными начальными данными. По этой причине специалисты-консультанты, не заинтересованные непосредственно в результатах, раньше их просто избегали или в лучшем случае просчитывали только один какой-то вариант. Положение коренным образом изменилось с появлением персональных компьютеров, в которых вычисления выполняются с большой скоростью, результаты отображаются в наиболее наглядной форме, различные начальные данные могут быть испробованы тут же, не отходя от клавиатуры ввода информации в ЭВМ. [19]
Считается, что способностью обучения должна быть наделена практически каждая прикладная программа, которая может понадобиться пользователю. Они фактически выполняли роль посредников, являясь как бы связующим звеном между ЭВМ и теми, кто использовал полученные данные и принимал решения. С появлением персонального компьютера взаимоотношения между пользователем и вычислительной техникой, а следовательно, и роль программиста резко изменились. [20]
Первый подход основан на том, что вся бухгалтерская информация может быть унифицирована и представлена в виде единого массива стандартных бухгалтерских записей, основой которого являются простые либо расширенные проводки. Такой подход был предложен еще в 60 - х годах Алаховым Б.В., но так и не был реализован на больших ЭВМ. Только с появлением персональных компьютеров эта идея была воплощена во многих программах. Например, таких, как: 1C: Бухгалтерия фирмы 1C, Турбо Бухгалтер фирмы ДИЦ, Интегратор фирмы Инфософт, семействе программ Лука фирмы Плюс-Микро, разработках корпорации Парус, Инфо-Бухгалтер фирмы Информатик и многих других. [21]
Слова в первую очередь указывают на основное назначение системы. Именно с определения назначения системы начинается формулирование требований к разрабатываемой локальной сети. Может показаться, что сформулировать эти требования очень просто, но это обманчивое впечатление. Требования эти не должны быть идеальными, или недостижимыми, а только реально выполнимыми на практике. Например, до появления персонального компьютера писатель просто не мог себе позволить купить текстовой процессор - цена его была доступна лишь, скажем, очень популярному литератору. [22]
![]() |
Блоки данных файла на диске. [23] |
Допустим, должны быть выполнены операции доступа к третьему блоку данных. Если используются буферы, объявленные в файле CONFIG. Буферизация, конечно, применялась и до появления персональных компьютеров - в больших ЭВМ и в 8-битных машинах, однако здесь в буфере обычно хранятся самые последние блоки информации, считанные из файла. [24]
Модель также предусматривает, что работник должен иметь возможность планировать свою работу. Руководитель может устанавливать крайние временные параметры и цели, но в их пределах работник должен иметь право устанавливать свой график и свой темп работы самостоятельно. Известна система гибкого рабочего дня, достаточно широко используемая в ряде компаний, особенно в сфере конторской работы. Согласно этой системе, работник в определенных пределах может сам устанавливать время прихода и ухода с работы в зависимости от своих потребностей и желаний. Эта система вынуждает индивида самого планировать работу. Появление персональных компьютеров и включение их в сеть позволяет сегодня выполнять часть работы на дому, не нарушая общего рабочего ритма. [25]
В заключении этой статьи, которое называлось Немного фантазии, было написано: Итак, многие свойства полимера можно предсказать, не зная ничего кроме структурной формулы соответствующего мономера. Это немало: уже сегодня такие расчеты позволяют избавить химиков от тяжелого труда по синтезу бесперспективных мономеров. Раньше, при чисто эмпирическом подборе материалов, таких мономеров приходилось делать немало. Но все-таки расчеты пока приходится выполнять вручную. Нарисует им химик на экране дисплея формулу предполагаемого мономера - а ЭВМ сразу ответит, есть ли смысл браться за синтез. Другая обратная задача представляется еще более увлекательной. Ведь если ЭВМ сможет определять свойства по формуле, то, видимо, машину удастся научить, и, наоборот, выдавать формулу подходящего мономера ( или несколько формул на выбор) по сообщенному ей любому, даже самому противоречивому набору свойств. И тем самым заменить химика в самой головоломной части его работы, где сегодня успех определяется только опытом, интуицией и удачей. Это была фантазия, и было трудно предположить в то время, что когда-либо в обозримом будущем эти идеи могут быть реализованы. Однако события стали развиваться очень быстро, особенно после появления персональных компьютеров большой мощности. [26]