Компьютер на службе профессии. Обучение профессиональному общению на русском языке. Учебно-методическое пособие
.pdfЗадание 7. Подберите антонимы к глаголам. Используйте слова для справок.
Позволять - …, приобретать - …, возрастать - …, приближать - …, появляться - …, приступать - …, облегчать - …, утверждать - …, разрешать - … .
Слова для справок: отдалять, запрещать, затруднять, опровергать (отрицать), утрачивать (расходовать), исчезать, заканчивать, уменьшать.
Задание 8. Прочитайте предложения, определите значение выделенных глаголов с приставками. Вспомните значение приставок пре-, пред-, при-.
1.В ближайшее время компьютер преобразится. Будущее компьютеров предвидеть сложно. С помощью квантовых компьютеров можно будет предсказывать погоду. Мощность суперкомпьютера превзойдет ресурс всех компьютеров мира.
2.ЭВМ приобретает широкое распространение во всех сферах жизни. Исследования в области клетки приближают возможность создания молекулярного компьютера. Суперкомпьютер даст возможность приступить к новым исследованиям.
Задание 9. Прочитайте устойчивые словосочетания и фразеологические обороты; объясните, как вы поняли их значение. В словах для справок найдите близкие по значению выражения.
Измениться до неузнаваемости; исчерпать все возможности; стать вездесущим; это не вызывает сомнения; глобально изменить жизнь; царить (господствовать) повсюду.
Слова для справок: полностью использовать, израсходовать; измениться так, что невозможно узнать; в этом не-
21
возможно сомневаться; распространиться, существовать везде; изменить жизнь полностью, основательно; занимать главенствующее место.
Читаем текст, готовимся к беседе
Задание 10. Прочитайте текст «Компьютеры будущего». Найдите ответы на следующие вопросы:
1.Как развивается компьютерная техника?
2.Когда кремниевый компьютер, по мнению автора, исчерпает свой ресурс?
3.Какие технологии способны увеличить мощность компьютеров?
4.Какими, по мнению специалистов, будут компьютеры
вбудущем?
5.Как компьютер сможет изменить жизнь человека?
Компьютеры будущего
На протяжении ХХ столетия мощность электронновычислительных машин возросла в миллиарды раз. Радикальные перемены происходят и в ХХI веке, привычный компьютер существенно преобразуется.
Компьютеры претерпевают постоянные изменения: миниатюрные экземпляры становятся еще меньше, многофункциональные - приобретают новые, совершенно неожиданные умения. Быстрый прогресс в развитии компьютерной техники за последние десятилетия заставляет задуматься о будущем компьютеров. Останутся ли они прежними или изменятся до неузнаваемости?
22
По мнению экспертов, обычный кремниевый компьютер исчерпает свой ресурс к 2020 году. Ожидается, что в ближайшее время появятся более мощные компьютеры нового поколения: молекулярные, квантовые, биологические, оптические и др.
Следуя закону Мура, который первым заметил, что каждые полтора года мощность процессоров удваивается, к 2020 году размеры транзистора компьютера должны уменьшиться до четырех-пяти атомов. Но без новых технологий это сделать невозможно: нельзя уменьшать элементы микросхемы до бесконечности. Ученые уверены, что должен произойти технологический скачок с тысячекратным увеличением мощности компьютеров.
К технологиям, способным во много раз увеличивать мощность компьютеров, следует отнести молекулярные или атомные технологии; ДНК и другие биологические материалы; трехмерные технологии; технологии, основанные на фотонах вместо электронов, и, наконец, квантовые технологии, в которых используются элементарные частицы. Если в одном из этих направлений удастся добиться успеха, то компьютеры могут стать вездесущими. А если таких успешных направлений будет несколько, то они распределятся по разным сферам деятельности. Например, квантовые компьютеры будут специализироваться на поиске информации, молекулярные - на управлении производственными процессами, а оптические - на средствах связи.
Возможности современного производства пока не позволяют наладить недорогое массовое изготовление подобных устройств. Однако ученые уверены в том, что решение будет найдено.
В XXI веке вычислительная техника соединится не только со средствами связи и машиностроением, но и с биологическими процессами. Это откроет такие возможности,
23
как создание разумных машин. Если закон Мура проработает еще и далее, то уже в 2020 году компьютеры достигнут обрабатывающей мощности человеческого мозга. Появится возможность наделять ЭВМ определенными интеллектуальными и коммуникационными способностями. В этом столетии в мире киберпространства будут царить наноустройства. Исследования в области клетки приближают возможность замены тканей или органов, которые раньше считались незаменимыми. Клетки и ткани можно будет наделять способностями обработки и передачи данных. Подобный контроль над живыми процессами дает надежду на увеличение продолжительности жизни.
Будущее компьютеров сегодня определенно предсказать сложно. Но не вызывает сомнения - компьютер глобально изменит жизнь человека: способ нашего общения, объемы информации, с которой нам придется иметь дело, и, возможно, даже наши природные способности. Если человек не будет совершенствоваться, то в новом тысячелетии компьютер в своем развитии может обогнать человека.
(по статье О. Владимирова, газета "Известия" от 15.02.15)
Задание 11. Сформулируйте основные положения статьи, употребив ключевые слова и словосочетания темы. Прокомментируйте те утверждения автора, которые вы полностью разделяете.
Задание 12. Подтвердите или опровергните следующие положения текста. При ответе пользуйтесь материалом табли-
цы 2 (см. Приложение).
24
В XXI веке вычислительная техника соединится не только со средствами связи и машиностроением, но и с биологическими процессами.
К 2020 году компьютер сравняется по силе разума со всем человечеством.
В мире киберпространства будут царить наноустройства.
Если человек не будет совершенствоваться, то в новом тысячелетии компьютер в своем развитии может обогнать человека.
Задание 13. Выясните точку зрения собеседника и выразите свое мнение по данным проблемам (см. Приложение,
табл.2).
Будущее компьютеров сегодня определенно предсказать сложно.
Традиционные полупроводниковые ЭВМ исчерпают себя к 2020 году.
В ближайшее время появятся более мощные компьютеры нового поколения: молекулярные, квантовые, биологические, оптические и др.
Задание 14. Представьте, что у вас есть возможность побеседовать с автором статьи. Проанализируйте точку зрения О. Владимирова по основным проблемам и задайте свои вопросы.
- ….?
- В ХХI веке в развитии компьютерной техники произойдут радикальные перемены. Привычный компьютер существенно преобразуется.
- ….?
25
-Быстрый прогресс в развитии компьютерной техники заставляет задуматься о будущем компьютеров.
-….?
-По мнению экспертов, обычный кремниевый компьютер исчерпает свой ресурс к 2020 году.
-….?
-Это молекулярные, квантовые, биологические и другие вычислительные устройства.
-….?
-К технологиям, способным во много раз увеличивать мощность компьютера, следует отнести квантовые или молекулярные технологии.
-….?
-Это откроет такие возможности, как создание разумных машин, «живых» компьютеров и человеко-машинных гибридов.
.
-….?
-Будущее компьютеров предсказать сложно. Но не вызывает сомнения – компьютер глобально изменит жизнь человека.
Задание 15. Используя составленные вопросы и данные на них ответы, разыграйте диалог парами.
Задание 16. Примите участие в беседе на тему: «Что ждет компьютер в будущем?»
26
ТЕМА: КАКИМ БУДЕТ КОМПЬЮТЕР БУДУЩЕГО?
Читаем тексты, готовимся к беседе
Задание 1. Прочитайте тексты о разных видах компьютеров будущего поколения. Какие из представленных разработок электронной вычислительной техники наиболее соответствуют вашему представлению о компьютере будущего?
Квантовые компьютеры
Уже несколько лет ученые работают над квантовым компьютером – новым направлением в вычислительной технике. Принцип действия квантового компьютера совершенно иной: его базовые элементы работают по законам квантовой механики и оперируют кубитами. В отличие от классиче-
ского бита, кубит может не только равняться нулю или единице, но и существовать в обеих системах одновременно. Это значит, что квантовый компьютер способен выполнять операции не последовательно, как традиционный ПК, а параллельно друг другу, то есть одновременно выполнять большое число операций. Теоретически он может состоять из атомов, молекул, атомных частиц. Компьютеру, построенному из таких элементов, не потребуется непрерывной подачи энергии. Подобная машина способна моментально обрабатывать такое количество информации, на которое сегодня ушли бы годы. Проблема заключается лишь в том, что создание подобного компьютера требует сложных технических
27
решений. Сегодня созданы экспериментальные квантовые компьютеры. Так, компания Google совместно с NASA в 2013 году приобрела у канадской исследовательской корпорации компьютер D-Wave, процессор которого работает на кубитах (первый образец был создан в 2001 году), который отличается высочайшей скоростью и объемами вычислений. Однако все заявленные возможности использования в компьютере квантовых технологий еще не реализованы
Среди первых задач квантовых компьютеров: работа с огромными массивами данных и выполнение моментальных вычислительных операции; обработка сигналов из Вселенной для поиска внеземных цивилизаций; предсказание погоды и расчет климатических изменений (можно будет даже управлять климатом).
Возможно, что скоро квантовые компьютеры перевернут наше представление об окружающем мире и человечество выйдет на более высокий уровень своей эволюции.
Суперкомпьютеры
Суперкомпьютер - вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам большинство суще-
ствующих компьютеров.
Как правило, современные суперкомпьютеры представляют собой большое число серверных компьютеров, соединенных друг с другом в локальную высокоскоростную сеть для достижения максимальной производительности.
Эти специальные высокопроизводительные ЭВМ, которые относятся к классу самых быстрых в мире компьюте-
28
ров, имеют гигантский объем оперативной памяти. По вычислительной мощности их можно сравнить с несколькими тысячами настольных ПК. Суперкомпьютеры используются для обработки огромных объемов данных. Поэтому такие системы важны для научных исследований, они обеспечивают возможность создания моделей, изучающих глобальные изменения климата.
На сегодняшний день самым мощным суперкомпьютером является китайская система Тяньхэ-2 с производительностью, большей, чем у 500 самых быстрых суперкомпьютеров вместе взятых оценкам экспертов, совокупная мощность 500 лучших компьютеров удваивается каждые 14 месяцев.
Если данная тенденция будет сохранена, то в 2019 году может появиться суперкомпьютер с производительностью около квинтиллиона (в секунду). Новый высокопроизводительный суперкомпьютер дает возможность приступить к новым задачам в области физики, химии, экологии, космонавтики, а также к проблемам, связанным с развитием нанотехнологий.
Молекулярные компьютеры
Молекулярный компьютер - это устройство, в котором вместо кремниевых чипов, применяемых в современном компьютере, работают молекулы. Здесь
используется идея вычислительных возможностей молекул (преимущественно органических) и атомов в пространстве.
Ученые России и других стран мира решают проблемы изготовления компонентов, из которых могут быть построены мощные молекулярные компьютеры. По их оценкам, подобный компьютер будет в 100 млрд раз экономичнее современных микропроцессоров, занимая во много раз меньше
29
места. Молекулярный компьютер размером с песчинку сможет содержать миллиарды молекул и обладать огромной мощностью. Преимущества в потребляемой энергии и размерах способны сделать эти компьютеры вездесущими.
В настоящее время компания Microsoft активно работает над созданием молекулярного компьютера, материалом для которого послужит человеческая ДНК. Размещенный внутри организма, такой компьютер сможет отслеживать изменения в тканях и уничтожать пораженные клетки, что позволит решить проблему лечения раковых болезней.
Ряд специалистов утверждает, что молекулярные компьютеры скоро станут реальностью и придут на смену кремниевым уже в ближайшее время.
Биокомпьютеры
Биокомпьютер – это компьютер, который функционирует как живой организм или содержит биологические компоненты.
Создавая технику (в частности, ЭВМ), человек сравнивал себя с ней, имел возможность посмотреть на себя как бы со стороны. При развитии кибернетики ученые пришли к мысли о подобии человека и машины, способной выполнять информационные функции, математические и логические операции и многое другое.
Интерес ряда ученых вызывали природные способы хранения и обработки информации в биологических системах. Еще в конце 90-х годов прошлого века проводились работы по созданию биокомпьютера, принцип действия которого основан на биологических датчиках. Исследователи из различных областей науки и, в частности, информатики пытаются использовать реальные биологические процессы для
30
