<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.mininuniver.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C</id>
	<title>Wiki Mininuniver - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mininuniver.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C"/>
	<updated>2026-04-11T10:50:42Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212522</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212522"/>
		<updated>2018-01-15T04:28:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Деятельность */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Суханова Любовь.jpg|250px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Деятельность==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google форма:''' [https://docs.google.com/presentation/d/1dxqdDjIvvDFjUvy3P2ZWC-ggJk8HTACUJrOWSOY3Bo4/edit#slide=id.g2a372d73cf_5_0 Совместная презентация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google таблица:'''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAm6tni2mDXbLOIHlRFFUBhAUInK9jp4Iasl99G0V1g/edit#gid=0 Совместная таблица]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google презентация:''' [https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.g2a34af262b_1_0 Люди, принявшие участие в создании машины ГИФТИ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учебный проект &amp;quot;На пути к информационному обществу&amp;quot;:''' [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Информационная безопасность]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учебный проект &amp;quot;Виртуальный музей отечественной информатики&amp;quot;:''' [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Поколение IT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Электронная таблица:''' [https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 Сравнительный анализ ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Игра:''' [https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212521</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212521"/>
		<updated>2018-01-15T04:27:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Деятельность */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Суханова Любовь.jpg|250px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Деятельность==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google форма:''' [https://docs.google.com/presentation/d/1dxqdDjIvvDFjUvy3P2ZWC-ggJk8HTACUJrOWSOY3Bo4/edit#slide=id.g2a372d73cf_5_0 Совместная презентация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google таблица:'''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAm6tni2mDXbLOIHlRFFUBhAUInK9jp4Iasl99G0V1g/edit#gid=0 Совместная таблица]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учебный проект &amp;quot;На пути к информационному обществу&amp;quot;:''' [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Информационная безопасность]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учебный проект &amp;quot;Виртуальный музей отечественной информатики&amp;quot;:''' [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Поколение IT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Электронная таблица:''' [https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 Сравнительный анализ ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google презентация:''' [https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.g2a34af262b_1_0 Люди, принявшие участие в создании машины ГИФТИ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Игра:''' [https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212520</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212520"/>
		<updated>2018-01-15T04:26:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Деятельность */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Суханова Любовь.jpg|250px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Деятельность==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google форма:''' [https://docs.google.com/presentation/d/1dxqdDjIvvDFjUvy3P2ZWC-ggJk8HTACUJrOWSOY3Bo4/edit#slide=id.g2a372d73cf_5_0 Совместная презентация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google таблица:'''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAm6tni2mDXbLOIHlRFFUBhAUInK9jp4Iasl99G0V1g/edit#gid=0 Совместная таблица]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учебный проект &amp;quot;На пути к информационному обществу&amp;quot;:''' [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Информационная безопасность]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учебный проект &amp;quot;Виртуальный музей отечественной информатики&amp;quot;''' [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Поколение IT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Электронная таблица:'''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 Сравнительный анализ ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сервис Google презентация:'''[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.g2a34af262b_1_0 Люди, принявшие участие в создании машины ГИФТИ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://learningapps.org/4284687 Игра: История  развития ЭВМ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212519</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212519"/>
		<updated>2018-01-15T04:22:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Суханова Любовь.jpg|250px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Деятельность==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/presentation/d/1dxqdDjIvvDFjUvy3P2ZWC-ggJk8HTACUJrOWSOY3Bo4/edit#slide=id.g2a372d73cf_5_0 Совместная презентация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAm6tni2mDXbLOIHlRFFUBhAUInK9jp4Iasl99G0V1g/edit#gid=0 Совместная таблица]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Учебный проект На пути к информационному обществу]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Учебный проект Виртуальный музей отечественной информатики]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://learningapps.org/4284687 Игра: История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 Электронная таблица: Сравнительный анализ ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.g2a34af262b_1_0 Презентация: Люди, принявшие участие в создании машины ГИФТИ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212518</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212518"/>
		<updated>2018-01-15T03:53:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Суханова Любовь.jpg|250px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/presentation/d/1dxqdDjIvvDFjUvy3P2ZWC-ggJk8HTACUJrOWSOY3Bo4/edit#slide=id.g2a372d73cf_5_0 Совместная презентация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAm6tni2mDXbLOIHlRFFUBhAUInK9jp4Iasl99G0V1g/edit#gid=0 Совместная таблица]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Учебный проект На пути к информационному обществу]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Учебный проект Виртуальный музей отечественной информатики]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://learningapps.org/4284687 Игра: История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 Электронная таблица: Сравнительный анализ ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000&amp;amp;slide=id.g2a34af262b_1_0 Презентация: Люди, принявшие участие в создании машины ГИФТИ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212517</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=212517"/>
		<updated>2018-01-15T03:51:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Суханова Любовь.jpg|250px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/presentation/d/1dxqdDjIvvDFjUvy3P2ZWC-ggJk8HTACUJrOWSOY3Bo4/edit#slide=id.g2a372d73cf_5_0 Совместная презентация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAm6tni2mDXbLOIHlRFFUBhAUInK9jp4Iasl99G0V1g/edit#gid=0 Совместная таблица]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Учебный проект На пути к информационному обществу]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17  Учебный проект Виртуальный музей отечественной информатики]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://learningapps.org/4284687 Игра: История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 Электронная таблица: Сравнительный анализ ЭВМ]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C.jpg&amp;diff=212516</id>
		<title>Файл:Суханова Любовь.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C.jpg&amp;diff=212516"/>
		<updated>2018-01-15T03:46:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209531</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209531"/>
		<updated>2017-12-14T10:38:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной машины М-20 и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История появления и развития электронных таблиц===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Идея создания электронной таблицы возникла у студента Гарвардского университета (США) Дэна Бриклина (Dan Bricklin) в 1979 г. Выполняя скучные вычисления экономического характера с помощью бухгалтерской книги, он и его друг Боб Франкстон (Bob Frankston), который разбирался в программировании, разработали первую программу электронной таблицы, названную ими VisiCalc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VisiCalc скоро стала одной из наиболее успешных программ. Первоначально она предназначалась для компьютеров типа Apple II, но потом была трансформирована для всех типов компьютеров. Многие считают, что резкое повышение продаж компьютеров типа Apple в то время и было связано с возможностью использования на них табличного процессора VisiCalc. В скоропоявившихся электронных таблицах-аналогах (например, SuperCalc) основные идеи VisiCalc были многократно усовершенствованы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новый существенный шаг в развитии электронных таблиц - появление в 1982 г. на рынке программных средств Lotus 1-2-3, Lotus был первым табличным процессором, интегрировавшим в своем составе, помимо обычных инструментов, графику и возможность работы с системами управления базами данных. Поскольку Lotus был разработан для компьютеров типа IBM, он сделал для этой фирмы то же, что VisiCalc в свое время сделал для фирмы Apple. После разработки Lotus 1-2-3 компания Lotus в первый же год повышает свой объем продаж до 50 млн. дол. и становится самой большой независимой компанией - производителем программных средств. Успех компании Lotus привел к ужесточению конкуренции, вызванной появлением на рынке новых электронных таблиц, таких, как VP Planner компании Paperback Software и Quattro Pro компании Borland International, которые предложили пользователю практически тот же набор инструментария, но по значительно более низким ценам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующий шаг - появление в 1987 г. табличного процессора Excel фирмы Microsoft. Эта программа предложила более простой графический интерфейс в комбинации с ниспадающими меню, значительно расширив при этом функциональные возможности пакета и повысив качество выходной информации. Расширение спектра функциональных возможностей электронной таблицы, как правило, ведет к усложнению работы с программой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработчикам Excel удалось найти золотую середину, максимально облегчив пользователю освоение программы и работу с ней. Благодаря этому Excel быстро завоевала популярность среди широкого круга пользователей. В настоящее время, несмотря на выпуск компанией Lotus новой версии электронной таблицы, в которой использована трехмерная таблица с улучшенными возможностями, Excel занимает ведущее место на рынке табличных процессоров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Имеющиеся сегодня на рынке табличные процессоры способны работать в широком круге экономических приложений и могут удовлетворить практически любого пользователя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:История_появления_и_развития_электронных_таблиц.jpg|700px|thumb|centre| История появления и развития электронных таблиц [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959856/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Табличный процессор Lotus 1-2-3===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Пример интерфейса Lotus 1-2-3.png|300px|thumb|left| Пример интерфейса Lotus 1-2-3]]&lt;br /&gt;
Lotus 1-2-3 — табличный процессор, разработанный компанией Lotus Software. Программа получила название «1-2-3», так как состояла из трёх элементов: таблиц, графиков и основных функциональных возможностей базы данных. &lt;br /&gt;
Lotus 1-2-3 представлен 26 января 1983 года и в течение первого года объём её продаж превзошёл самую популярную до этого программу-таблицу VisiCalc. В последующие годы Lotus 1-2-3 была наиболее используемой программой электронных таблиц для IBM PC. Её популярность во многом обеспечивалась отказоустойчивостью и высокой скоростью работы (при написании программы широко использован язык ассемблера, а вывод на экран реализован непосредственной записью в видеопамять, без использования сравнительно медленных вызовов BIOSа).&lt;br /&gt;
В 1995 году компанию Lotus приобрела компания IBM, после чего Lotus 1-2-3 развивался как часть офисного пакета Lotus Smart Suite.&lt;br /&gt;
Постепенно программу вытеснило с рынка приложение Microsoft Excel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Немного о современном прототипе первой электронной таблицы - Microsoft Excel===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:История Excel.jpg|700px|thumb|left| История Microsoft Excel [https://www.canva.com/design/DACpe9GBUNU/A17KPqAR_6YXlmy8wJNUzg/view?utm_content=DACpe9GBUNU&amp;amp;utm_campaign=designshare&amp;amp;utm_medium=link&amp;amp;utm_source=sharebutton (инфографика)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не многие знают о том, что компания Microsoft выпустила свой первый процессор электронных таблиц в начале 80-х. Первый программный продукт такого типа — MultiPlan — вышел в 1982 году. MultiPlan, созданный для компьютеров с операционной системой СР/М, был в последствии адаптирован и для таких платформ, как Apple П, Apple Ш, XENIX и MS- DOS. При создании программы MultiPlan не были соблюдены общепринятые стандарты пользовательского интерфейса. Кроме того, научиться работать с MultiPlan было нелегко, да и пользоваться неудобно. Поэтому, программа не стала популярной в Соединенных Штатах. И не удивительно, что Lotus 1-2-3 оставил своего конкурента MultiPlan далеко позади. В некоторой степени MultiPlan можно считать предшественником Excel. Выпущенный для Macintosh в 1985 году, Excel, подобно другим приложениям Маc, имел графический интерфейс (в отличие от текстового MultiPlan). Первая версия Excel для Windows (названная Excel 2, поскольку первая версия была разработана для Macintosh) вышла в свет в ноябре 1987 года. Excel получил широкое применение не сразу. Однако популярность новой программы постепенно возрастала с распространением Windows. Вскоре появилась версия Lotus 1-2-3 для Windows. Еще одним  конкурентом для Excel стал Quattro Pro — программа, созданная компанией Borland International, которая была продана Novell, а затем перешла в собственность Corel (Quattro Pro).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Некоторые версии Excel для Windows:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2.'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исходная версия Excel для Windows — Excel 2 — появилась в конце 1987 года. Эта версия программы носила название Excel 2, поскольку первая версия была разработана для Macintosh. В то время Windows еще не была широко распространена. Поэтому к Excel прилагалась оперативная версия Windows — операционная система, обладавшая функциями, достаточными для работы в Excel. По сегодняшним стандартам эта версия Excel кажется недоработанной. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 3''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1990 году компания Microsoft выпустила Excel 3 для Windows. Эта версия обладала  более совершенными инструментами и внешним видом. В Excel 3 появились панели  &lt;br /&gt;
инструментов, средства рисования, режим структуры рабочей книги, надстройки, трехмерные  диаграммы, функция совместного редактирования документов и многое другое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 5'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В начале 1994 года на рынке появилась Excel 5. В этой версии было огромное количество новых средств, включая многолистные книги и новый макроязык Visual Basic for Application (VBA). Как и предшествующая версия, Excel 5 получала наилучшие отзывы во всех отраслевых изданиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2000'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excel 2000 (также известная как Excel 9) появилась в июне 1999 года. Эта версия  характеризовалась незначительным расширением возможностей. Немаловажным  &lt;br /&gt;
преимуществом новой версии стала возможность использования HTML в качестве  универсального формата файлов. В Excel 2000 конечно же поддерживался и стандартный двоичный формат файлов, совместимый с Excel 97.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2007''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Версия вышла в продажу в июле 2006-го года. Появилась лента (Ribbon) и панель быстрого доступа. Кроме того функционал Excel расширился на несколько новых формул, таких как СУММЕСЛИМН(). Революционным так же явилось решение разработчиков увеличить рабочий лист до 1 048 576 строк и 16 384 столбцов, а так же применение новых (четырёхбуквенных) обозначений расширения файлов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2013''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тестовая версия программы была презентована 16-го июля 2012-го года. Лента и панель быстрого доступа были оформлены полностью по новому (Метро-интерфейс). Кроме того, функционал Excel расширился на несколько новых функций, таких как ЕФОРМУЛА(), Ф.ТЕКСТ() и ЛИСТ().&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Преимущества Excel:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Вместо того чтобы делать математические расчеты устно или при помощи калькулятора, за вас это с легкостью сделает Excel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Возможность сортировать и фильтровать данные по любым параметрам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Возможность составлять диаграммы и графики и использовать их в презентациях;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Excel может выявить максимум и минимум, а также подсчитать среднее значение очень большого диапазона чисел;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) Файлы можно легко отправлять в Интернет для работы с ними вместе с другими пользователями.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Недостатки Excel:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Формулы, выраженные в терминах адресов ячеек, при их большом количестве представляют большую проблему, так как адреса ячеек сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Реализация сложной структуры в рамках электронной таблицы требует огромного внимания к деталям, так как автор программы с некоторого момента становится не в состоянии запомнить смысл множества адресов, встречающихся в сотнях формул;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Пользователь, имеющий доступ к таблице, может случайно или намеренно внести в неё изменения, которые могут нарушить работу программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Недостаток контроля за исправлениями повышает риск ошибок, возникающих из-за невозможности отследить, протестировать и изолировать изменения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) Программы в табличных процессорах сильно зависимы от своей размерности и жестко привязаны к сетке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4287258 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.canva.com/ Сервис для создания инфографики]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209486</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209486"/>
		<updated>2017-12-14T09:18:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной машины М-20 и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История появления и развития электронных таблиц===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Идея создания электронной таблицы возникла у студента Гарвардского университета (США) Дэна Бриклина (Dan Bricklin) в 1979 г. Выполняя скучные вычисления экономического характера с помощью бухгалтерской книги, он и его друг Боб Франкстон (Bob Frankston), который разбирался в программировании, разработали первую программу электронной таблицы, названную ими VisiCalc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VisiCalc скоро стала одной из наиболее успешных программ. Первоначально она предназначалась для компьютеров типа Apple II, но потом была трансформирована для всех типов компьютеров. Многие считают, что резкое повышение продаж компьютеров типа Apple в то время и было связано с возможностью использования на них табличного процессора VisiCalc. В скоропоявившихся электронных таблицах-аналогах (например, SuperCalc) основные идеи VisiCalc были многократно усовершенствованы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новый существенный шаг в развитии электронных таблиц - появление в 1982 г. на рынке программных средств Lotus 1-2-3, Lotus был первым табличным процессором, интегрировавшим в своем составе, помимо обычных инструментов, графику и возможность работы с системами управления базами данных. Поскольку Lotus был разработан для компьютеров типа IBM, он сделал для этой фирмы то же, что VisiCalc в свое время сделал для фирмы Apple. После разработки Lotus 1-2-3 компания Lotus в первый же год повышает свой объем продаж до 50 млн. дол. и становится самой большой независимой компанией - производителем программных средств. Успех компании Lotus привел к ужесточению конкуренции, вызванной появлением на рынке новых электронных таблиц, таких, как VP Planner компании Paperback Software и Quattro Pro компании Borland International, которые предложили пользователю практически тот же набор инструментария, но по значительно более низким ценам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующий шаг - появление в 1987 г. табличного процессора Excel фирмы Microsoft. Эта программа предложила более простой графический интерфейс в комбинации с ниспадающими меню, значительно расширив при этом функциональные возможности пакета и повысив качество выходной информации. Расширение спектра функциональных возможностей электронной таблицы, как правило, ведет к усложнению работы с программой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработчикам Excel удалось найти золотую середину, максимально облегчив пользователю освоение программы и работу с ней. Благодаря этому Excel быстро завоевала популярность среди широкого круга пользователей. В настоящее время, несмотря на выпуск компанией Lotus новой версии электронной таблицы, в которой использована трехмерная таблица с улучшенными возможностями, Excel занимает ведущее место на рынке табличных процессоров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Имеющиеся сегодня на рынке табличные процессоры способны работать в широком круге экономических приложений и могут удовлетворить практически любого пользователя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:История_появления_и_развития_электронных_таблиц.jpg|700px|thumb|centre| История появления и развития электронных таблиц [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959856/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Табличный процессор Lotus 1-2-3===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Пример интерфейса Lotus 1-2-3.png|300px|thumb|left| Пример интерфейса Lotus 1-2-3]]&lt;br /&gt;
Lotus 1-2-3 — табличный процессор, разработанный компанией Lotus Software. Программа получила название «1-2-3», так как состояла из трёх элементов: таблиц, графиков и основных функциональных возможностей базы данных. &lt;br /&gt;
Lotus 1-2-3 представлен 26 января 1983 года и в течение первого года объём её продаж превзошёл самую популярную до этого программу-таблицу VisiCalc. В последующие годы Lotus 1-2-3 была наиболее используемой программой электронных таблиц для IBM PC. Её популярность во многом обеспечивалась отказоустойчивостью и высокой скоростью работы (при написании программы широко использован язык ассемблера, а вывод на экран реализован непосредственной записью в видеопамять, без использования сравнительно медленных вызовов BIOSа).&lt;br /&gt;
В 1995 году компанию Lotus приобрела компания IBM, после чего Lotus 1-2-3 развивался как часть офисного пакета Lotus Smart Suite.&lt;br /&gt;
Постепенно программу вытеснило с рынка приложение Microsoft Excel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Немного о современном прототипе первой электронной таблицы - Microsoft Excel===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:История Excel.jpg|700px|thumb|left| История Microsoft Excel [https://www.canva.com/design/DACpe9GBUNU/A17KPqAR_6YXlmy8wJNUzg/view?utm_content=DACpe9GBUNU&amp;amp;utm_campaign=designshare&amp;amp;utm_medium=link&amp;amp;utm_source=sharebutton (инфографика)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не многие знают о том, что компания Microsoft выпустила свой первый процессор электронных таблиц в начале 80-х. Первый программный продукт такого типа — MultiPlan — вышел в 1982 году. MultiPlan, созданный для компьютеров с операционной системой СР/М, был в последствии адаптирован и для таких платформ, как Apple П, Apple Ш, XENIX и MS- DOS. При создании программы MultiPlan не были соблюдены общепринятые стандарты пользовательского интерфейса. Кроме того, научиться работать с MultiPlan было нелегко, да и пользоваться неудобно. Поэтому, программа не стала популярной в Соединенных Штатах. И не удивительно, что Lotus 1-2-3 оставил своего конкурента MultiPlan далеко позади. В некоторой степени MultiPlan можно считать предшественником Excel. Выпущенный для Macintosh в 1985 году, Excel, подобно другим приложениям Маc, имел графический интерфейс (в отличие от текстового MultiPlan). Первая версия Excel для Windows (названная Excel 2, поскольку первая версия была разработана для Macintosh) вышла в свет в ноябре 1987 года. Excel получил широкое применение не сразу. Однако популярность новой программы постепенно возрастала с распространением Windows. Вскоре появилась версия Lotus 1-2-3 для Windows. Еще одним  конкурентом для Excel стал Quattro Pro — программа, созданная компанией Borland International, которая была продана Novell, а затем перешла в собственность Corel (Quattro Pro).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Некоторые версии Excel для Windows:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2.'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исходная версия Excel для Windows — Excel 2 — появилась в конце 1987 года. Эта версия программы носила название Excel 2, поскольку первая версия была разработана для Macintosh. В то время Windows еще не была широко распространена. Поэтому к Excel прилагалась оперативная версия Windows — операционная система, обладавшая функциями, достаточными для работы в Excel. По сегодняшним стандартам эта версия Excel кажется недоработанной. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 3''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1990 году компания Microsoft выпустила Excel 3 для Windows. Эта версия обладала  более совершенными инструментами и внешним видом. В Excel 3 появились панели  &lt;br /&gt;
инструментов, средства рисования, режим структуры рабочей книги, надстройки, трехмерные  диаграммы, функция совместного редактирования документов и многое другое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 5'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В начале 1994 года на рынке появилась Excel 5. В этой версии было огромное количество новых средств, включая многолистные книги и новый макроязык Visual Basic for Application (VBA). Как и предшествующая версия, Excel 5 получала наилучшие отзывы во всех отраслевых изданиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2000'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excel 2000 (также известная как Excel 9) появилась в июне 1999 года. Эта версия  характеризовалась незначительным расширением возможностей. Немаловажным  &lt;br /&gt;
преимуществом новой версии стала возможность использования HTML в качестве  универсального формата файлов. В Excel 2000 конечно же поддерживался и стандартный двоичный формат файлов, совместимый с Excel 97.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2007''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Версия вышла в продажу в июле 2006-го года. Появилась лента (Ribbon) и панель быстрого доступа. Кроме того функционал Excel расширился на несколько новых формул, таких как СУММЕСЛИМН(). Революционным так же явилось решение разработчиков увеличить рабочий лист до 1 048 576 строк и 16 384 столбцов, а так же применение новых (четырёхбуквенных) обозначений расширения файлов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2013''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тестовая версия программы была презентована 16-го июля 2012-го года. Лента и панель быстрого доступа были оформлены полностью по новому (Метро-интерфейс). Кроме того, функционал Excel расширился на несколько новых функций, таких как ЕФОРМУЛА(), Ф.ТЕКСТ() и ЛИСТ().&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Преимущества Excel:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Вместо того чтобы делать математические расчеты устно или при помощи калькулятора, за вас это с легкостью сделает Excel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Возможность сортировать и фильтровать данные по любым параметрам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Возможность составлять диаграммы и графики и использовать их в презентациях;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Excel может выявить максимум и минимум, а также подсчитать среднее значение очень большого диапазона чисел;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) Файлы можно легко отправлять в Интернет для работы с ними вместе с другими пользователями.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Недостатки Excel:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Формулы, выраженные в терминах адресов ячеек, при их большом количестве представляют большую проблему, так как адреса ячеек сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Реализация сложной структуры в рамках электронной таблицы требует огромного внимания к деталям, так как автор программы с некоторого момента становится не в состоянии запомнить смысл множества адресов, встречающихся в сотнях формул;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Пользователь, имеющий доступ к таблице, может случайно или намеренно внести в неё изменения, которые могут нарушить работу программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Недостаток контроля за исправлениями повышает риск ошибок, возникающих из-за невозможности отследить, протестировать и изолировать изменения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) Программы в табличных процессорах сильно зависимы от своей размерности и жестко привязаны к сетке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4287258 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.canva.com/ Сервис для создания инфографики]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0_Lotus_1-2-3.png&amp;diff=209485</id>
		<title>Файл:Пример интерфейса Lotus 1-2-3.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0_Lotus_1-2-3.png&amp;diff=209485"/>
		<updated>2017-12-14T09:07:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209484</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209484"/>
		<updated>2017-12-14T09:06:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Этап 3 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной машины М-20 и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История появления и развития электронных таблиц===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Идея создания электронной таблицы возникла у студента Гарвардского университета (США) Дэна Бриклина (Dan Bricklin) в 1979 г. Выполняя скучные вычисления экономического характера с помощью бухгалтерской книги, он и его друг Боб Франкстон (Bob Frankston), который разбирался в программировании, разработали первую программу электронной таблицы, названную ими VisiCalc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VisiCalc скоро стала одной из наиболее успешных программ. Первоначально она предназначалась для компьютеров типа Apple II, но потом была трансформирована для всех типов компьютеров. Многие считают, что резкое повышение продаж компьютеров типа Apple в то время и было связано с возможностью использования на них табличного процессора VisiCalc. В скоропоявившихся электронных таблицах-аналогах (например, SuperCalc) основные идеи VisiCalc были многократно усовершенствованы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новый существенный шаг в развитии электронных таблиц - появление в 1982 г. на рынке программных средств Lotus 1-2-3, Lotus был первым табличным процессором, интегрировавшим в своем составе, помимо обычных инструментов, графику и возможность работы с системами управления базами данных. Поскольку Lotus был разработан для компьютеров типа IBM, он сделал для этой фирмы то же, что VisiCalc в свое время сделал для фирмы Apple. После разработки Lotus 1-2-3 компания Lotus в первый же год повышает свой объем продаж до 50 млн. дол. и становится самой большой независимой компанией - производителем программных средств. Успех компании Lotus привел к ужесточению конкуренции, вызванной появлением на рынке новых электронных таблиц, таких, как VP Planner компании Paperback Software и Quattro Pro компании Borland International, которые предложили пользователю практически тот же набор инструментария, но по значительно более низким ценам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующий шаг - появление в 1987 г. табличного процессора Excel фирмы Microsoft. Эта программа предложила более простой графический интерфейс в комбинации с ниспадающими меню, значительно расширив при этом функциональные возможности пакета и повысив качество выходной информации. Расширение спектра функциональных возможностей электронной таблицы, как правило, ведет к усложнению работы с программой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработчикам Excel удалось найти золотую середину, максимально облегчив пользователю освоение программы и работу с ней. Благодаря этому Excel быстро завоевала популярность среди широкого круга пользователей. В настоящее время, несмотря на выпуск компанией Lotus новой версии электронной таблицы, в которой использована трехмерная таблица с улучшенными возможностями, Excel занимает ведущее место на рынке табличных процессоров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Имеющиеся сегодня на рынке табличные процессоры способны работать в широком круге экономических приложений и могут удовлетворить практически любого пользователя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:История_появления_и_развития_электронных_таблиц.jpg|700px|thumb|centre| История появления и развития электронных таблиц [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959856/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Табличный процессор Lotus 1-2-3===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lotus 1-2-3 — табличный процессор, разработанный компанией Lotus Software. Программа получила название «1-2-3», так как состояла из трёх элементов: таблиц, графиков и основных функциональных возможностей базы данных. &lt;br /&gt;
Lotus 1-2-3 представлен 26 января 1983 года и в течение первого года объём её продаж превзошёл самую популярную до этого программу-таблицу VisiCalc. В последующие годы Lotus 1-2-3 была наиболее используемой программой электронных таблиц для IBM PC. Её популярность во многом обеспечивалась отказоустойчивостью и высокой скоростью работы (при написании программы широко использован язык ассемблера, а вывод на экран реализован непосредственной записью в видеопамять, без использования сравнительно медленных вызовов BIOSа).&lt;br /&gt;
В 1995 году компанию Lotus приобрела компания IBM, после чего Lotus 1-2-3 развивался как часть офисного пакета Lotus Smart Suite.&lt;br /&gt;
Постепенно программу вытеснило с рынка приложение Microsoft Excel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Немного о современном прототипе первой электронной таблицы - Microsoft Excel===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:История Excel.jpg|700px|thumb|left| История Microsoft Excel [https://www.canva.com/design/DACpe9GBUNU/A17KPqAR_6YXlmy8wJNUzg/view?utm_content=DACpe9GBUNU&amp;amp;utm_campaign=designshare&amp;amp;utm_medium=link&amp;amp;utm_source=sharebutton (инфографика)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не многие знают о том, что компания Microsoft выпустила свой первый процессор электронных таблиц в начале 80-х. Первый программный продукт такого типа — MultiPlan — вышел в 1982 году. MultiPlan, созданный для компьютеров с операционной системой СР/М, был в последствии адаптирован и для таких платформ, как Apple П, Apple Ш, XENIX и MS- DOS. При создании программы MultiPlan не были соблюдены общепринятые стандарты пользовательского интерфейса. Кроме того, научиться работать с MultiPlan было нелегко, да и пользоваться неудобно. Поэтому, программа не стала популярной в Соединенных Штатах. И не удивительно, что Lotus 1-2-3 оставил своего конкурента MultiPlan далеко позади. В некоторой степени MultiPlan можно считать предшественником Excel. Выпущенный для Macintosh в 1985 году, Excel, подобно другим приложениям Маc, имел графический интерфейс (в отличие от текстового MultiPlan). Первая версия Excel для Windows (названная Excel 2, поскольку первая версия была разработана для Macintosh) вышла в свет в ноябре 1987 года. Excel получил широкое применение не сразу. Однако популярность новой программы постепенно возрастала с распространением Windows. Вскоре появилась версия Lotus 1-2-3 для Windows. Еще одним  конкурентом для Excel стал Quattro Pro — программа, созданная компанией Borland International, которая была продана Novell, а затем перешла в собственность Corel (Quattro Pro).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Некоторые версии Excel для Windows:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2.'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исходная версия Excel для Windows — Excel 2 — появилась в конце 1987 года. Эта версия программы носила название Excel 2, поскольку первая версия была разработана для Macintosh. В то время Windows еще не была широко распространена. Поэтому к Excel прилагалась оперативная версия Windows — операционная система, обладавшая функциями, достаточными для работы в Excel. По сегодняшним стандартам эта версия Excel кажется недоработанной. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 3''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1990 году компания Microsoft выпустила Excel 3 для Windows. Эта версия обладала  более совершенными инструментами и внешним видом. В Excel 3 появились панели  &lt;br /&gt;
инструментов, средства рисования, режим структуры рабочей книги, надстройки, трехмерные  диаграммы, функция совместного редактирования документов и многое другое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 5'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В начале 1994 года на рынке появилась Excel 5. В этой версии было огромное количество новых средств, включая многолистные книги и новый макроязык Visual Basic for Application (VBA). Как и предшествующая версия, Excel 5 получала наилучшие отзывы во всех отраслевых изданиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2000'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excel 2000 (также известная как Excel 9) появилась в июне 1999 года. Эта версия  характеризовалась незначительным расширением возможностей. Немаловажным  &lt;br /&gt;
преимуществом новой версии стала возможность использования HTML в качестве  универсального формата файлов. В Excel 2000 конечно же поддерживался и стандартный двоичный формат файлов, совместимый с Excel 97.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2007''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Версия вышла в продажу в июле 2006-го года. Появилась лента (Ribbon) и панель быстрого доступа. Кроме того функционал Excel расширился на несколько новых формул, таких как СУММЕСЛИМН(). Революционным так же явилось решение разработчиков увеличить рабочий лист до 1 048 576 строк и 16 384 столбцов, а так же применение новых (четырёхбуквенных) обозначений расширения файлов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''Excel 2013''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тестовая версия программы была презентована 16-го июля 2012-го года. Лента и панель быстрого доступа были оформлены полностью по новому (Метро-интерфейс). Кроме того, функционал Excel расширился на несколько новых функций, таких как ЕФОРМУЛА(), Ф.ТЕКСТ() и ЛИСТ().&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Преимущества Excel:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Вместо того чтобы делать математические расчеты устно или при помощи калькулятора, за вас это с легкостью сделает Excel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Возможность сортировать и фильтровать данные по любым параметрам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Возможность составлять диаграммы и графики и использовать их в презентациях;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Excel может выявить максимум и минимум, а также подсчитать среднее значение очень большого диапазона чисел;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) Файлы можно легко отправлять в Интернет для работы с ними вместе с другими пользователями.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Недостатки Excel:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Формулы, выраженные в терминах адресов ячеек, при их большом количестве представляют большую проблему, так как адреса ячеек сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Реализация сложной структуры в рамках электронной таблицы требует огромного внимания к деталям, так как автор программы с некоторого момента становится не в состоянии запомнить смысл множества адресов, встречающихся в сотнях формул;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Пользователь, имеющий доступ к таблице, может случайно или намеренно внести в неё изменения, которые могут нарушить работу программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Недостаток контроля за исправлениями повышает риск ошибок, возникающих из-за невозможности отследить, протестировать и изолировать изменения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) Программы в табличных процессорах сильно зависимы от своей размерности и жестко привязаны к сетке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4287258 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.canva.com/ Сервис для создания инфографики]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209295</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209295"/>
		<updated>2017-12-13T09:55:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209294</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209294"/>
		<updated>2017-12-13T09:54:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209291</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209291"/>
		<updated>2017-12-13T09:52:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209288</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209288"/>
		<updated>2017-12-13T09:51:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209286</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209286"/>
		<updated>2017-12-13T09:50:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209281</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209281"/>
		<updated>2017-12-13T09:18:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Онлайн тестирование]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209279</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209279"/>
		<updated>2017-12-13T09:16:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 этап:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать об авторе фотографии и об ЭВМ, изображенной на ней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать с помощью сервисов Веб 2.0 об людях,участвовавших в процессе разработки, создании, монтаже, эксплуатации этой ЭВМ, и об их вкладе в развитие отечественной вычислительной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать какова история создания первой цифровой ЭВМ в Горьковском государственном университете ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Узнать каковы характеристики ГИФТИ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Провести сравнительный анализ характеристик ГИФТИ и ЭВМ данного периода (Стрела-1, Урал-1, БЭСМ, М-2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Узнать о других ЭВМ, введенных в эксплуатацию в ВЦ ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 этап:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Узнать для решения каких задач в Горьковском НИИ ПМК разрабатывалась УИС-РГМ - первая электронная таблица?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Рассказать об особенностях первой электронной таблицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Найти прочее ПО, созданное горьковскими программистами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;А.П. Ершов&amp;lt;/u&amp;gt;] , [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;М.Р. Шура-Бура&amp;lt;/u&amp;gt;], [http://www.computer-museum.ru/articles/galglory_ru/708/&amp;lt;u&amp;gt;С.С. Камынин&amp;lt;/u&amp;gt;]. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;lt;u&amp;gt;Алексей Андреевич Ляпунов&amp;lt;/u&amp;gt;] — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим [http://www.itmm.unn.ru/ob-institute/nemnogo-istorii/memorial/nikolaj-aleksandrovich-zheleztsov/&amp;lt;u&amp;gt;Николаем Александровичем Железцовым&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-1&amp;lt;u&amp;gt;“Урал-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -[http://www.computer-museum.ru/books/m1-m13/m2.htm&amp;lt;u&amp;gt;“М-2”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;“Стрела-1”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C&amp;lt;u&amp;gt;“ЭВМ БЭСМ”&amp;lt;/u&amp;gt;]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали [http://www.computer-museum.ru/articles/analogovye-evm/328/&amp;lt;u&amp;gt;серийная аналоговая машина МН-8&amp;lt;/u&amp;gt;] и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;lt;u&amp;gt;электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;&amp;lt;/u&amp;gt;]. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – [http://runnet.ru/&amp;lt;u&amp;gt;Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-20_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&amp;lt;u&amp;gt;машины М-20&amp;lt;/u&amp;gt;] и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1&amp;lt;u&amp;gt;обкома КПСС&amp;lt;/u&amp;gt;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Производительность ЭВМ ГИФТИ была не большой, однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Таким образом, на основе проведенных нами исследований, мы пришли к такому выводу, что работа горьковских программистов, внесла неоценимый вклад в IT. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Тест]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/4284687 История  развития ЭВМ]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.tiki-toki.com/ Сервис для создания ленты времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209121</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209121"/>
		<updated>2017-12-13T01:02:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Другие документы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -“Урал-1”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -“М-2”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -“Стрела-1”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -“ЭВМ БЭСМ”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали серийная аналоговая машина МН-8 и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям обкома КПСС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной машины М-20 и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ПО которое создавалось горьковскими программистами===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАПА — программа автоматического присвоения адресов (Т.А.Тросман, В.В.Мартынюк).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Тест]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.chartgo.com/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209120</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209120"/>
		<updated>2017-12-13T00:40:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Потребляемая мощность.png|Потребляемая мощность&lt;br /&gt;
Файл:Занимаемая площадь.png|Занимаемая площадь&lt;br /&gt;
Файл:Быстродействие.png|Быстродействие&lt;br /&gt;
Файл:Разрядность.png|Разрядность&lt;br /&gt;
Файл:Кол-во ламп.png|Количество ламп&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -“Урал-1”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -“М-2”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -“Стрела-1”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -“ЭВМ БЭСМ”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали серийная аналоговая машина МН-8 и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям обкома КПСС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной машины М-20 и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ПО которое создавалось горьковскими программистами===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАПА — программа автоматического присвоения адресов (Т.А.Тросман, В.В.Мартынюк).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Тест]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pi0ofk3kc17 Сопоставь фото и имя]&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/ Сервис для создания упражнений]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ Сервис для создания тестов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF.png&amp;diff=209119</id>
		<title>Файл:Кол-во ламп.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF.png&amp;diff=209119"/>
		<updated>2017-12-13T00:30:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.png&amp;diff=209118</id>
		<title>Файл:Разрядность.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.png&amp;diff=209118"/>
		<updated>2017-12-13T00:27:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.png&amp;diff=209117</id>
		<title>Файл:Быстродействие.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.png&amp;diff=209117"/>
		<updated>2017-12-13T00:26:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C.png&amp;diff=209116</id>
		<title>Файл:Занимаемая площадь.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C.png&amp;diff=209116"/>
		<updated>2017-12-13T00:21:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209020</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=209020"/>
		<updated>2017-12-12T19:37:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гаджеты нам скорее вручайте,'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подключайтесь к нашей работе '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''И никогда не забывайте'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Об IT сфере - нашей заботе!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|right| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич (17 июля 1935 года — 11 января 2014 года) — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине ГИФТИ, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография Ляпунова.jpg|thumb|centre|1100px|Биография Ляпунова А.А.([https://time.graphics/line/34447 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Соратники Кеткова Ю.Л.===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В конце 1967 года Президиум АН СССР принял решение о разработке современного программного обеспечения БЭСМ-6, включающего многопользовательскую операционную систему, низкоуровневые (автокод) и высокоуровневые (алгоритмические языки) средства разработки и отладки программ. К исполнению проекта было разрешено привлекать квалифицированных системных программистов из разных организаций. В результате Кеткову Ю. Л. посчастливилось почти полтора года поработать в одном из самых мощных центров программирования в нашей стране. &amp;quot;Рекомендацией&amp;quot; к его участию в этом проекте послужили годичная стажировка в ОПМ МИ АН СССР (1956–1957 гг.) во время производственной практики и выполнения дипломной работы, а также многолетние контакты с сотрудниками отдела программирования ИПМ (Э.З.Любимский был не только непосредственным консультантом по его дипломной работе, но и оппонентом на защите кандидатской диссертации в 1965 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:команда ОС ИПМ.jpg|550px|thumb|left| Слева направо — Э.З.Любимский, Д.А.Корягин, Ю.Л.Кетков, И.Б.Задыхайло и Л.В.Ухов у нового входа в здание ИПМ АН СССР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Соратники Кеткова.jpg|450px|thumb|right|Соратники Кеткова Ю.Л ([https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-815ae8cf3f4749f088977783c0a52869 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало 1968 года ознаменовалось глобальным оснащением ЭВМ БЭСМ-6 современными средствами системного программирования – операционной системой, поддерживающей режим разделения времени, нормальными средами программирования как на низком (Ассемблер), так и на высоком уровне. По специальному постановлению Президиума АН СССР Отделению прикладной математики разрешили пригласить наиболее квалифицированных системных программистов из ведущих организаций страны. В разные периоды в составе этой сборной трудилось от 25 до 40–60 человек. Среди них были представители закрытых ядерных центров, конструкторских бюро, институтов Министерства обороны. В отделе Михаила Романовича полным ходом шли работы по созданию трансляторов, по разработке информационных систем и баз данных. Д.А. Корягин отвечал за систему логического управления файлами и периферией, И.Б. Задыхайло вместе с молодыми стажерами разрабатывал программы управления устройствами на физическом уровне, на долю Кеткова Ю. Л. пришелся монитор, который управлял ресурсами заданий, процессами и тактикой обслуживания различных очередей. Нити управления этим довольно сложным коллективом замыкались на С.С. Камынине и Э.З. Любимском. Верхняя иерархия исполнителей, насчитывавшая 6–7 человек, приняла обет – не брить бороду или усы до момента запуска в эксплуатацию операционной системы.(на [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%98%D0%9F%D0%9C.jpg фотографии] представлена часть команды ОС ИПМ)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТА.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Присутствие у машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; медленной оперативной памяти.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Большое количество операций типа регистр-регистр или память-регистр.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЦВМ ГИФТИ.jpg|800px|thumb||center|ЦВМ ГИФТИ([https://bubbl.us/https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-1deaf5f196124888b9072b7316a56b84 ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|left|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Потребляемая мощность.png|500px|thumb|left|Потребляемая мощность]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ранее разработанные отечественные ЭВМ обладали быстродействием 100 оп/сек (Урал-1), 2000 оп/сек (Стрела-1) и 7000 оп/сек (БЭСМ). Причём в двух последних компьютерах была реализована более дорогостоящая параллельная арифметика. В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По сравнению с ЭВМ «Стрела», занимавшей тогда машинный зал площадью в 300 кв.м. и потреблявшей более 300 кВт электроэнергии, машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; поражала своими скромными параметрами (комната в 25 кв.м, 560 ламп, потребляемая мощность — порядка 11 кВт). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; оказалась пятой (шестой, поскольку была ещё малоизвестная машина Курчатовского института — прим. ред. ) в стране универсальной цифровой вычислительной машиной вслед за ЭВМ БЭСМ (разработчик — ИТМ и ВТ, главный конструктор акад. С.А. Лебедев), «Стрела- 1» (разработчик — СКБ-245, главный конструктор Ю.Я. Базилевский), М-2 (разработчик — лаборатория управляющих машин АН СССР, научный руководитель чл.-корр. И.С. Брук), «Урал- 1» (разработчик — Пензенский завод САМ, главный конструктор Б.И. Рамеев). И она была первым компьютером, разработанным вузовскими учёными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ СССР1.jpg|650px|thumb|left|Советские ЭВМ [https://padlet.com/14arina98/4kfbm994iqey (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1 -“Урал-1”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Рамеев Б. И. Основные разработчики: Антонов В. С., Лазарев А. И., Юдицкий Д. И., Невский А. Н., Мухин В. И., Павлов А. И., Калмыков А. Г. и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Пензенский завод счетных аналитических машин Министерства приборостроения и средств автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1956.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: инженерные расчеты в вычислительных центрах НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин (серийность): 183 шт&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“Урал-1” является одноадресной машиной с фиксированной запятой, работающей в двоичной системе. Двоичные числа, участвующие в операциях, соответствуют приблизительно 11-ти десятичным разрядам. Машина имеет постоянную длительность такта и работает со скоростью 100 операций в секунду. Память машины представлена тремя накопителями: накопителем на магнитном барабане (НБМ), накопителем на магнитной ленте (НМЛ) и накопителем на перфоленте (НПЛ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К машине подключаются выходные устройства: печатающее (ПЧУ) и перфорирующее (ПФУ), которые служат для автоматической выдачи результатов на бумажную ленту или перфоленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2 -“М-2”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Карцев М.А. Основные разработчики: О. В. Росницкий, Л.В. Иванов, Е.Н. Филинов, В.И. Золотаревский.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав машины включал арифметический узел, запоминающие устройства, программный датчик и устройства ввода-вывода. Разработка и монтаж машины были проведены&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в весьма короткий срок — с апреля по декабрь 1952 года. В январе 1953 года началась эксплуатация ЭВМ М-2 с памятью на магнитном барабане. В июне 1953 года было подключено и электростатическое запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Зимой 1954-1955 гг. машина была существенно модернизирована. В целях дальнейшего усовершенствования машины в 1956 году было разработано, изготовлено и введено в состав машины ферритовое оперативное запоминающее устройство ёмкостью 4096 слов. Это потребовало введения специального регистра для запоминания того, какая область памяти используется в данный момент времени, и специальной операции изменения содержимого этого регистра (переключение областей памяти). В машине М-2 впервые была реализована идея укороченных адресов в командах и укороченных кодов операций как способа согласования форматов команд и форматов чисел. Эта идея была предшественником способов формирования исполнительных адресов в машинах второго и третьего поколений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3 -“Стрела-1”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: Базилевский Юрий Яковлевич, зам. главного конструктора Рамеев Б.И., Прокудаев Г.М., Литвинов А.М., Жучков Д.А., Шилейко А.В., основные исполнители: Цыганкин А.П., Трубников Н.В., Мельников Б.Ф., Монахов Г.Д., Лыгин И.Ф., Ларионова Л.А., Ларионов А.М.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод САМ. Ведомство: Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начало выпуска: 1953 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: научные расчеты в ВЦ АН СССР, ИПМ АН СССР МГУ им. М.В. Ломоносова и в вычислительных центрах некоторых министерств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 7 образцов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стрела» отличалась гибкостью системы команд. В этой ЭВМ были использованы оригинальные решения в элементной базе, а также впервые выполнено матричное исполнение блока умножения на диодах. Впервые разработано и использовано оперативное ЗУ на 43 специализированных запоминающих электроннолучевых трубках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые разработаны и производились устройства ввода и вывода информации с перфокарт, накопитель на магнитной ленте и широкоформатное печатающее устройство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «Стрелах» отрабатывались первые отечественные приемы и методы программирования, в том числе и в операторной форме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1954 г. разработка была отмечена Государственной премией. В течение нескольких лет «Стрела» была самой производительной ЭВМ в стране.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''4 -“ЭВМ БЭСМ”'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главный конструктор: С. А. Лебедев; основные разработчики: К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков, В. А. Мельников, В. С. Бурцев, В. Н. Лаут, А. И. Зимарев, А. Г. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин, В. Я. Алексеев, В. П. Смирягин, И. Д. Визун, А. С. Федоров, О. К. Щербаков и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завод-изготовитель: Московский завод счетно-аналитических машин (САМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год окончания разработки: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Год начала выпуска: 1953.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число выпущенных машин: 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Область применения: крупные научные и производственные задачи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
БЭСМ-1 была машиной параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и сбалансированность их характеристик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важной особенностью БЭСМ-1 стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона чисел .На БЭСМ-1 обеспечивалась высокая точность вычислений выполнялись операции с удвоенной точностью при меньшем быстродействии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для машины БЭСМ-1 была разработана система контрольных задач-тестов, позволяющих быстро находить неисправности в машине, а также система профилактических испытаний для обнаружения мест возможных неисправностей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Лента времени по машинам ЭВМ.jpg|thumb|centre|750px|Машины ЭВМ([https://time.graphics/line/35383 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Другие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 октября 1957 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования СССР об организации в Горьковском Государственном Университете Вычислительного Центра – первого ВЦ в Минвузе РСФСР (первым в системе высшего образования СССР был ВЦ МГУ, созданный в 1955 году). Технической базой нашего ВЦ стали серийная аналоговая машина МН-8 и цифровая &amp;quot;машина ГИФТИ&amp;quot;, спроектированная коллективом сотрудников радиофизического факультета.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;, бесспорно, оказала идейное влияние на становление компьютерного дела в ГГУ, однако в силу малого быстродействия – 100(сто!) операций в секунду и низкой надежности не годилась для решения серьезных задач. В 1959 году в нашей стране начался выпуск ЭЦВМ М-20 (20 тысяч оп/сек) и естественно, ВЦ ГИФТИ стал одним из претендентов на ее получение. В 1960 году наряд был выделен, и бригада первопроходцев отправилась в Казань на завод математических машин для стажировки и получения машины. Одновременно начались подготовительные работы. В здании ГГУ (ул. Свердлова, 37) из двух аудиторий на первом этаже был образован машинный зал, а в подвале – генераторный и кондиционерный залы. Во дворе, в том месте, где сейчас находится кафе &amp;quot;Аквариум&amp;quot;, была пробурена артезианская скважина глубиной 150 метров для системы охлаждения ЭЦВМ. Официальная сдача машины в эксплуатацию произошла 8 марта 1961 года в торжественной обстановке. Согласитесь, что аналогичная процедура &amp;quot; 40 лет спустя&amp;quot; – покупка, установка и запуск PC Pentium - выглядит гораздо скромнее!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работоспособность ламповых машин определялась скоростью устранения возникающих отказов, а возникали они в среднем каждые 3 часа, и поэтому машина находилась под неусыпным контролем инженеров-электронщиков. Ночь обычно отводилась для счета больших задач, в машинном зале находились двое – программист за пультом и инженер, дремлющий на скамейке за стойками. Периодически программист толкал в бок электронщика и тот заменял очередной неисправный блок. Борьба с электронной стихией формировала характеры и оттачивала мастерство. Поиск неисправностей в аппаратуре и ошибок в программе были скорее искусством, чем наукой, что придавало своеобразную романтичность этому историческому этапу в развитии компьютерной техники. М-20 проработала в ВЦ до 1971года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Второе поколение ЭВМ''' в нашем ВЦ представляли БЭСМ-4, М-222 и БЭСМ-6. Транзисторные машины обладали существенно большей надежностью и практически безотказно работали круглосуточно. На базе М-222 был реализован &amp;quot;самодельный&amp;quot;, первый учебный терминал-класс, где в роли терминалов использовались электрические машинки &amp;quot;Консул&amp;quot;. Обладателем ЭВМ высокой производительности БЭСМ-6 наш университет стал в 1974 году, первым среди вузов России. В 1982 году был осуществлен дистанционный доступ с удаленных телетайпов к БЭСМ-6 из здания НИИ механики по прямому проводу с применением аппаратуры уплотнения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Третье поколение ЭВМ''' явилось к нам в образах ЕС-1050, ВК2П-45, СМ-3 и СМ-4. Учебный терминал-класс обрел второе рождение на базе СМ-4 с дисплеями ВТА-2000 в 1983 году. В 1984 году он был передан факультету ВМК, а в ВЦ был открыт аналогичный. В 1986 году удалось арендовать выделенную четырехпроводную линию для экспериментальной сети. Эта линия используется и в действующем ныне канале передачи данных ВЦ – Центр Интернет в Университетской Компьютерной Сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_В_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|left|  ЭВМ, которые вводились в эксплуатацию в ГИФТИ [https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/959129/-/ (лента времени)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_в_ВЦ_ГИФТИ.jpg|570px|thumb|right| ЭВМ в ВЦ ГИФТИ [https://padlet.com/14arina98/wq5x5jiwiqve (online доска)]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Проблемная лаборатория электронно-вычислительных машин при ГГУ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За время с 1959 по 1990 год в ПЛЭВМ было разработано и внедрено в серийное производство пять поколений СПУ антенными комплексами космической связи каждый из которых имел ряд модификаций в зависимости от космического комплекса и его назначения.&lt;br /&gt;
Все поколения систем цифрового управления были выполнены на уровне изобретений сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
Сотрудники ПЛЭВМ выполняли разработку, изготовление, настройку и сдачу межведомственным комиссиям опытных образцов каждого из поколений систем ее производственной и эксплуатационной документации.&lt;br /&gt;
Системы управления, изготовленные сотрудниками ПЛЭВИ и принятые комиссиями, как правило, направлялись на опытную эксплуатацию на один их космических объектов.&lt;br /&gt;
Документация на системы направлялась на опытный и далее серийный завод для их серийного производства. Запуск и производство опытного и серийного производств осуществлялся при участии сотрудников ПЛЭВМ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Разработки ПЛЭВМ.jpg|500px|thumb|left| Разработки ПЛЭВМ в области систем цифрового управления([https://padlet.com/0monakorim0/3c0k8atp51k2 онлайн доска])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ.jpg|570px|thumb|right|ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭВМ ГИФТИ при ГГУ([https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/958766/-/ лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате работ ПЛЭВМ по созданию систем цифрового управления антенными комплексами космической связи было создано объединение: заказчиков разработок, космических пунктов управления и связи, завода – изготовителя и ПЛЭВМ разработчика, обеспечивших разработку, изготовление, управление на космических пунктах, модернизацию и разработку новых систем управления по результатам работ с учетом перспектив развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все годы с 1960 по 1990 год сотрудники ПЛЭВМ участвовали в наиболее ответственных работах на космических объектах и принимали активное участие в сельскохозяйственных работах горьковской области по жестким указаниям обкома КПСС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию УИС РГМ - первой электронной таблицы===&lt;br /&gt;
8 марта 1961 года в ВЦ ГИФТИ была введена в эксплуатацию одна из лучших ЭВМ первого поколения М-20. После этого машина ГИФТИ была передана кафедре теории колебаний радиофакультета в качестве средства расширения материальной базы учебного процесса. Перед группой программирования, переключившейся на М20 и насчитывающей уже порядка 15 человек, были поставлены задачи поиска внешних заказчиков и повышения квалификации в области решения разнообразных прикладных задач. Довольно стабильным поставщиком задач, связанных с управлением атомными реакторами, была специализированная лаборатория ГИФТИ, возглавляемая Н.А.Железцовым. В силу специфики тематики она выступала как организация «п/я 88». Затем в ВЦ ГИФТИ потянулись радиофизики, специалисты по строительной механике, конструкторы новых радиолокационных станций. В начале 1963 года к руководству ВЦ обратился главный инженер ЦКБ «Волгобалтсудопроект» А.А.Брайловский с просьбой помочь в выполнении плазовых расчетов для сухогруза типа «река-море» (проект 1829) по схеме, разработанной в НИИ Технологии Машиностроения (НИИТМ, Ростов-на-Дону). Автором этой схемы был главный конструктор СКБ НИИТМ Д.С. Китаинов, а сама технология образмеривания всех практических сечений корпуса судна носила название радиусографического метода. Название метода объясняется тем, что все продольные (ватерлинии, батоксы) и поперечные (шпангоуты) сечения проектируемой поверхности формировались из отрезков прямых и дуг окружностей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теоретический чертеж неминуемо сопровождался большим количеством неточностей, нестыковкой координат одних и тех же точек судовой поверхности на разных сечениях. Ошибка в 1 мм с теоретического чертежа увеличивалась до 10 см на реальной поверхности. Поэтому графические данные теоретического чертежа обязательно проходили согласование в процессе плазово-разметочных работ, выполняемых в специальных (плазовых) цехах судостроительных предприятий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того, как радиусографический ключ был сформирован, наступал весьма кропотливый и трудоемкий процесс вычисления координат всех точек сопряжения смежных отрезков и дуг окружностей, радиусов закруглений на каждом из практических сечений. Для этой цели в СКБ НИИТМ было сформировано две библиотеки соответствующих геометрических процедур, каждая из которых содержала порядка 40 типовых геометрических задач и численных схем их решения. Разница между библиотеками заключалась только в форме задания уравнения прямой (через угловой коэффициент или через пару точек). Таким образом, задача построения согласованных плазовых таблиц сводилась к многократному выполнению формируемых цепочек геометрических задач. Но автоматизировать этот процесс сотрудникам НИИТМ никак не удавалось. Оказались несостоятельными и те немногие организации Ростова-на-Дону, которые располагали средствами вычислительной техники. А сотрудникам ВЦ ГИФТИ, получившим начальную подготовку в одном из лучших вычислительных центров страны и успешно осваивавших идеи М.Р. Шура-Буры, заложенные в интерпретирующей системе ИС-2, удалось за год построить несколько версий универсальных интерпретирующих систем радиусографического метода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Принцип работы УИС РГМ и её особенности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основной идеей построения «матричных систем программирования» послужила мысль об объединении формата команды трехадресной вычислительной машины М-20 и способа задания форматов исходных данных для процедур, включенных в состав библиотеки ИС-2. &lt;br /&gt;
Анализируя состав библиотек с геометрическими построениями, сотрудники ВЦ ГИФТИ обнаружили, что в каждой из задач количество исходных данных не превосходило восьми. Поэтому в качестве длины строки исходных данных была принята цифра 8, а сами исходные значения адресовались одной восьмеричной цифрой – от 0 до 7. Полный адрес любой компоненты исходных данных идентифицировался четверкой восьмеричных цифр, первые три из которых соответствовали номеру строки в «матричной программе», а младшая определяла порядковый номер аргумента в соответствующем векторе исходных данных. С тем, что в ряде процедур количество исходных данных было заведомо меньше восьми, т.к. единообразие в адресации для команды было важнее. Примерно так же обстояло и дело со стандартизацией формата строк матрицы результатов – во всех задачах их количество не превышало трех.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Набор кодов матричных программ не исчерпывался только задачами геометрических построений. Нужно было подключить логику (условные и безусловные переходы), команды организации циклов, команды ввода и вывода исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матричная программа для расчета поперечных или продольных сечений представляла собой циклически повторяющийся список геометрических построений, разбитый на два раздела. В первом разделе для каждого значения циклически повторяющейся координаты (x – для шпангоутов, y – для батоксов, z – для ватерлиний) по соответствующим фрагментам ключевых линий определялись координаты опорных точек и центров дуг, образующих текущее сечение. Полученные результаты засылались в соответствующие клетки матрицы исходных данных второго раздела, где была закодирована последовательность геометрически процедур, вычислявших геометрические параметры продольного или поперечного сечения. После того, как аналитика сечения была рассчитана, с заданным шагом вычислялись плазовые координаты точек, расположенных на данном сечении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Первая_электронная_таблица.jpg|350px|thumb|left| Первая электронная таблица(Таблица 1)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Эквивалент_Первой_электронной_таблицы.jpg|250px|right|thumb| Первая электронная таблица - формат пригодный для ввода в ЭВМ (Таблица 2)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице 1 приведена запись последовательности геометрических построений и соответствующих исходных данных, которые готовил проектировщик формы судовой поверхности. С целью сокращения объема таблицы данные по расчету ключевых параметров уже занесены в соответствующие позиции в виде конкретных числовых значений.&lt;br /&gt;
Перенос содержимого этой таблицы на бланки матричных программ осуществляется почти механически. Эквивалент таблице 1 в формате, пригодном для ввода в ЭВМ, имеет следующий вид в таблице 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые две версии интерпретирующих систем УИС РГМ и УИС РГВ отличались только наборами библиотечных процедур. Третья версия была пополнена операциями развертки листов судовой обшивки. Первая публикация по технологии автоматизации радиусографического метода носила закрытый характер, т.к. ряд проектов, по которым были выполнены расчеты плазовой документации, относились к оборонной промышленности. Первая открытая публикация появилась два года спустя. Тем не менее, прототип электронных таблиц на отечественных ЭВМ появился примерно за 15 лет до официального представления системы VisiCalc. Цифровая индексация клеток матричной программы была мерой вынужденной, т.к. алфавитно-цифровые устройства подготовки данных в нашей стране еще не производили. Всего в ВЦ ГИФТИ за период с 1963 по 1965 гг были проведены плазовые расчеты по 19 надводным судам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ПО которое создавалось горьковскими программистами===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАПА — программа автоматического присвоения адресов (Т.А.Тросман, В.В.Мартынюк).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задания для повторения темы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/102870 Тест]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pr4qg8jf517 Кроссворд &amp;quot;Известные личности в области IT&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://learningapps.org/display?v=pktjvfubk17 Классификация]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
*[http://www.keldysh.ru/events/ketkov/ Школа программирования ИПМ им.М.В.Келдыша/ доклад Кеткова Ю.Л]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/539/ УИС РГМ – прообраз первых электронных таблиц на ЭВМ типа М-20 / Ю. Л. Кетков (Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/26-1.htm Машина электронная вычислительная общего назначения М-20/ Виртуальный компьютерный музей]&lt;br /&gt;
*[http://www.sorucom.ru/files/news/sorucom2014.pdf Развитие вычислительной  техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР :  история и перспективы, труды SORUCOM-2014 ]&lt;br /&gt;
*[http://kik-sssr.ru/download/sistemy_upr_afu.pdf Проблемная лаборатория ЭВМ ГИФТИ при ГГУ ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
* [https://padlet.com Сервис для создания online доски]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.png&amp;diff=209019</id>
		<title>Файл:Потребляемая мощность.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.png&amp;diff=209019"/>
		<updated>2017-12-12T19:34:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207800</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207800"/>
		<updated>2017-12-06T09:05:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|center|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|left| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины ГИФТИ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТ.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гифти плюсы и минусы.jpg|600px|thumb||center|Плюсы и минусы([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NTg1NjkzL2JiZTBmMDNjNjk5ZTBiOGEyOGRjMTc5OTY1MzNiOWVm-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_СССР.jpg|450px|thumb|left|Советские ЭВМ ([https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-cfbb989db3ce4a21998ff1ff7804482a ментальная карта])&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ, и их характеристики===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
===Первая электронная таблица===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207799</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207799"/>
		<updated>2017-12-06T09:05:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|center|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|left| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины ГИФТИ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТ.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гифти плюсы и минусы.jpg|600px|thumb||center|Плюсы и минусы([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NTg1NjkzL2JiZTBmMDNjNjk5ZTBiOGEyOGRjMTc5OTY1MzNiOWVm-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_СССР.jpg|450px|thumb|left|Советские ЭВМ ([https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-cfbb989db3ce4a21998ff1ff7804482a ментальная карта])&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ, и их характеристики===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
===Первая электронная таблица===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207797</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207797"/>
		<updated>2017-12-06T09:05:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|center|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|left| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины ГИФТИ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТ.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гифти плюсы и минусы.jpg|600px|thumb||center|Плюсы и минусы([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NTg1NjkzL2JiZTBmMDNjNjk5ZTBiOGEyOGRjMTc5OTY1MzNiOWVm-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ, и их характеристики===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
===Первая электронная таблица===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207796</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207796"/>
		<updated>2017-12-06T09:04:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|center|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|left| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины ГИФТИ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТ.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гифти плюсы и минусы.jpg|600px|thumb||center|Плюсы и минусы([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NTg1NjkzL2JiZTBmMDNjNjk5ZTBiOGEyOGRjMTc5OTY1MzNiOWVm-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_СССР.jpg|450px|thumb|left|Советские ЭВМ ([https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-cfbb989db3ce4a21998ff1ff7804482a ментальная карта])&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png|1000px|thumb|Сравнительный анализ ЭВМ ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/14kOxMjtfd4fgPGzugWApIxilucbnaifwDz8N-QRrCxc/edit#gid=0 электронная таблица])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ, и их характеристики===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
===Первая электронная таблица===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%AD%D0%92%D0%9C.png&amp;diff=207784</id>
		<title>Файл:Сравнительный анализ ЭВМ.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%AD%D0%92%D0%9C.png&amp;diff=207784"/>
		<updated>2017-12-06T08:50:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207695</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=207695"/>
		<updated>2017-12-06T07:24:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поколение IT''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|center|450px| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ_00.jpg|thumb|left| Одна из трёх стоек машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;. Справа — типовые блоки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Биография Юлия Лазаревича Кеткова===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Кетков ю.л..jpg|250px|thumb||left|[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf/8210 Кетков Ю. Л.]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Биография_Кеткова_Ю_Л.jpg|thumb|right|750px|Биография Кеткова Ю. Л.([https://time.graphics/line/33406 лента времени])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков – выдающийся нижегородский учёный и замечательный преподаватель.  Нет ни одной области, связанной с программированием, развитие которой в Нижегородском регионе происходило бы без его участия, начиная от школьных олимпиад и заканчивая защитой диссертаций. Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой, был разно сторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования , и сам был жив ой историей этой области деятельности. В 1956 г . среди шести студентов 5 курса физико-математического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Юлий Лазаревич был направлен на стажировку в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научным руководителем его дипломной работы стал А.А. Ляпунов, его наставниками – А.П. Ершов, Э.З. Любимский , М.Р. Шура-Бура, С.С. Камынин , В.С. Штаркман. Юлий Лазаревич Кетков не просто знал этих замечательных людей и учился у них, он успел рассказать об этой части истории становления отечественного программирования, эти рассказы составляют большую часть настоящей книги. Мемуары Юлия Лазаревича включают воспоминания о таких этапах становления российского программирования как разработка операционных систем первых ЭВМ, создание первых вузовских компьютеров, написание первых трансляторов высокоуровневых языков программирования , появление многопользовательских систем и многое другое. Кетков прекрасно знал аппаратные особенности ЭВМ и умело использовал эти знания при разработке соответствующего программного обеспечения. Попав после окончания университета по распределению в ГИФТИ, он участвовал в создании первой в стране вузовской цифровой вычислительной машины и первой ЭВМ, по строенной в г. Горьком – машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, где его интерес к аппаратному обеспечению позволил решить ряд вопросов, направленных на улучшение быстродействия. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов вычислительных машин от первых систем до современных компьютеров , постоянно демонстрировал их студентам на лекциях, а впоследствии его коллекция стала основой экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики. Именно восприятие ЭВМ как симбиоза аппаратного и программного обеспечения позволяло ему разрабатывать эффективные алгоритмы и писать программы, достойные подражания. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич Кетков был последним из когорты разработчиков программного обеспечения для одного из самых знаменитых и титулованных отечественных компьютеров – БЭСМ-6, причём он не только принимал непосредственное участие в разработке ОС ИПМ, но и смог рассказать об этом в своих воспоминаниях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Юлий Лазаревич стал инициатором и руководил разработкой первого в стране транслятора с языка Бейсик для ЭВМ типа М-20, что позволило поднять планку практического освоения ЭВМ на новую высоту. Как исследователь , он участвовал в решении сложнейших задач того времени, покрывавших область от космических полётов до эффективного раскроя корпусов судов при их проектировании. При его непосредственном участии в вычислительном центре ГГУ появился первый учебный терминал-класс в те времена , когда многопользовательские системы ещё только зарождались, и работал этот класс именно на Бейсике. Юлий Лазаревич любил вычислительное дело всем сердцем и делился своей любовью – из-под его пера вышло множество книг , учебников и пособий, по свящённых как языкам программирования, особенно любимому Бейсику, так и сложным прикладным системам и свободно распространяемому программному обеспечению. Не одно поколение студентов училось, учится и будет учиться по его книгам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Главный наставник Юлия Лазаревича Кеткова - Алексей Андреевич Ляпунов===&lt;br /&gt;
Алексей Андреевич Ляпунов — советский математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в области теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через год он принимает решение покинуть университет. Поступает на работу к П. П. Лазареву в Институт физики и биофизики. С 1934 года до начала 1950-х годов А. А. Ляпунов работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова, где под руководством П. С. Новикова прошла его докторантура. Когда академик М. В. Келдыш организовал в 1953 году в составе Математического института АН СССР Отделение прикладной математики (ныне Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН), он предложил А. А. Ляпунову возглавить в нём работы по программированию.&lt;br /&gt;
С осени 1952 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор кафедр математической логики и вычислительной математики, где и познакомился с Ю. Л. Кетковым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|500px|thumb|right|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров ([https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSZi--wbyglKZ_WRg3iMW5sfR6dpV_gQPghCeXbCUvs79RCHj6aQK2WDj0Sw95Q53W8U-CIYU3t6jGI/embed?start=false&amp;amp;loop=false&amp;amp;delayms=3000 презентация])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия [http://www.bpr.biophys.msu.ru/person?Query=Х&amp;amp;page=92&amp;amp;Serial=85774 (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .)], система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_2.jpg|300px|thumb|left|Слева направо: А.М. Гончаров и А.С. Тарантович ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Работа_над_ГИФТИ_3.jpg|300px|thumb|right|М .Д. Брейдо и Г.Д. Зарницын за отладкой арифметического устройства]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На [https://wiki.mininuniver.ru/images/8/8b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%98.jpg фото] представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины ГИФТИ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели машины ГИФТ.jpg|1000px|thumb||centre|Создатели ГИФТИ([https://www.draw.io/?lightbox=1&amp;amp;highlight=0000ff&amp;amp;edit=_blank&amp;amp;layers=1&amp;amp;nav=1&amp;amp;title=Untitled%20Diagram.xml#R7V1Ll6I4FP41LrtOHoTHUlG7FzOrnjOzpgSV0wgOUl1V8%2BsnQAIJxGqx5VUntUC8QAL5vi8JN%2FdaC%2Bye3r6m3vn4Z%2BIH0QIB%2F22B1wuEoEEw%2Fcgt76XFtuzScEhDn51UG76H%2FwXMCJj1JfSDi3RiliRRFp5l4y6J42CXSTYvTZNX%2BbR9Esm1nr0DqxHUhu87L%2BL38URq%2Bz%2Bhnx1LO8LYrA98C8LDkVduEqM88uztfhzS5CVmVS4Q3tI%2F1y0PnzxeGKv6cvT85FUw4c0Cu2mSZOXe6c0Norx5ecvx67J3frsLvDpmp4h%2BgXS3OLy9cjG85WL6dGkQZ2J118qzygt%2BetELL69ZgVB69ayAfvG9yzHw2RcvCg8x3d%2FReoOUGn4GaRZSRJbswCn0%2FbzEvIxzXvLp7ZCT76nEG5WfebHvvPycjma%2BFyfZ7si%2FFNAU9RZ3lKXJjwri3LIPo8hNoiQt7h6DNVk569yexBljKi7LybwsTPJ7c0BVEr8yTuJA2ZwMgPzxgjfBxJr3a5Ccgix9p6dUauKqYGKyCOPga01MTNg5R4GTyGZGj8nhUBVeI0p3GKhqgM05Afwp8K3afBB8iQ8tz3%2F29z4ybI9YX6Bxg6ajsHh8uXXzrsQPU9ohl812SV5yu9i91OCAD9kigsSaOsdn653CKG%2BmP152oe%2FRe3KT%2BJJEgYwfNATCRcE%2Ba8FHgXeLv0dhiG0JQ8NqYwhVEJJ%2BILxBtRpCGUJInElBSDSEHSG0rWkhaGgEOyJInCaCZFQEsUawI4IYTkuDSCPYEUEDTAjAGwbBWb99bLZLl%2FYy4719IFvW68gvH%2Fpts2e8J4X2rJxHd6C9XFE43BHRJuak8LY%2FOd6ErLYbMCLetjEpvJ3Pjre9cog1It4QTqtDh7Oar81yOUDGe9i1gDbes5qv3YP35CboYyM%2BqznbPYhPbtI2NuKzmrXdg%2Fjkpm1jIz6redtdiE9u4jYy5DyoRISctvcS5tvVpthaxdYotmBBm9UuzlmRYrsqtrSvAPmOg4utXRRSXLJEzNJkEm2x3KcpEqrp3vQt5xk0XanUvt8H5m7XiWivxzALvp%2B9XV77K%2BXaooMjtyaLQRYNL%2B5f3jE5ecx6dcLIHrtNUucxvLIaS2AWaLEKGhi2adXT64CCVsiMMtYcEhHMf18SfuDLpWjmJT0BW%2Be3%2BiDdOxSfOZeWnH4VFZcCXRGj4nLzVJy9euJV0%2Bcoa2dldWUkd%2BK3%2FfrD8xA0efgtiH4GeZ1tKm6LvxYVf591fK2aka4KkhNYVxFMJJ3ZD%2BngVdJdzl5cw96RiOQqEcFT2Vk%2BccohoZMEfJ9u1wJXOUvLbjO3W1cJWpnlB9C8%2Fc3FSiCvdWH%2BdiMOwtyjIhIXgn6Yi%2Fph7vUutMlcBwiDOeF9KuUmFCyE96%2BarUOy1QTmpLpZVXBEr2TF5UBuVGQ1BDquhY4UytMA0zvlwMfPl7PMT03bAWhrO2BStFVFZfVKW1TS1q5oW81Sq9nBptXratqOTFsITWNSvFW52kvsj%2FBe1tI2UrK27EPptqQkbk1kV4zLjMVQ6ILFeW053y0v3xSXtClPLS4vjb%2BzrbbymXTfFF72oDQlYcV%2B4KpoDA%2FbX2jpOVWoS2zkh2mLSnYXxgdqIPW3vxIqnHXuklFLKqEk3keFjI5UekHcUWaVrP4OUt%2BLPVl9EH0gslZf8IjxAUkys4FCZoAo5uD8rfPBOlMtcPSls4qqDZLSrSuprWb9tovyVqyozqraCBc%2BVFtaSf0pCZtwWlJSrRz1OGQBPtq0PIH1viFwteG%2BFgei25UC7tKIWDISTpZvRhIy3RJ%2BIRTmixuV51OPb5NRpWlMbIBTre71OMCtBV%2BoONg1SF4NfEtBgwWlP%2BJ8oXckCl9ULp9UNl%2BulGLcCoVU99b21rZHVbFLgcKdizUSfokW5mSE6aBpDZfm9cWyaQlTHGvEaeqay6HQiELFDWFaLUs1hjZW9G4f%2BMRKxVFevwVOW4wQgTHVeEPEi04TkwGzmpl%2B9oCJYlC1UtYAbDohSnOMO4WmIwty2NByeEPq7XQAnmVkcQthi7SzrXtE%2BIb0%2BOkgPMdAYuhYeEwJf%2FpkkOkhbPFV%2BWEQnlX6xxwjw%2BlsSY6tG1jCnz7bY3yECR7z593mld0xx1D%2FFsADS1gncwzeSQ87Cit%2B9eYGzFU%2BpTu8Fso2%2FSVkUtTOb3g4HgGe7MVwFF4MZPP2k2OAe4Huhv5YQ1ceNeQALaTyGNrA6Qc6VcaUdhl%2BLDUAZMQMy2gh1pvLsLpfDdjtA5ste4gG9fFyfDRgHeaaJmkANuAPKCL9c4mdAbNxs0scUmHXQ0H6iYVfsnwjUmXKiXlFYghUl3imVux7ewG3wUIdDd%2FV0WgYIyYfYdVcq1eeGmXOhlvlbGCBj2s5ZKIR0q7ZOj5bLTQmW3vKP76eYeQ2E%2BOgwMqyP3WEHnajGTo2Q%2BmrkD0iQ1Uz62FTN9u9pxibZQphZ2vN1tHZiuwRf%2BEBD55ovC7Ziiq2mkJPWkUIN%2FILgObp6DwlY%2BZsYlW8g84cq406K3PQeNyWbhTq%2BuCFr%2FFLUsPG4%2BIhs521lrSWetWS1RiWBtaSzmjWWvosWqIyAWNqaciUZq0lraVetYQRHlNLAyciay1pLfWnJROQ4bREv9b%2FILw4Jvwjdrz5Hw%3D%3D диаграмма])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ [http://computer-museum.ru/histussr/18.htm «Стрела- 1»] , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., которые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная математика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Общая производительность машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гифти плюсы и минусы.jpg|600px|thumb||center|Плюсы и минусы([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NTg1NjkzL2JiZTBmMDNjNjk5ZTBiOGEyOGRjMTc5OTY1MzNiOWVm-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot;, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Сравнительный анализ машины &amp;quot;ГИФТИ&amp;quot; и ЭВМ данного периода===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ЭВМ_СССР.jpg|400px|thumb|left|Советские ЭВМ ([https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-cfbb989db3ce4a21998ff1ff7804482a ментальная карта])&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Прочие ЭВМ, введенные в эксплуатацию в вычислительном центре ГИФТИ, и их характеристики===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
===Первая электронная таблица===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
*[http://it-history.ru/images/f/fd/KetkovL.pdf Кетков Юлий Лазаревич. Учёный. Учитель. Личность / под ред. А.Ю. Кеткова – Нижний Новгород: Растр-НН, 2015]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ Сервис для создания презентаций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mindomo.com  Сервис для создания ментальных карт]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=206631</id>
		<title>Команда Поколение IT / ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_IT_/_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=206631"/>
		<updated>2017-11-29T14:05:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводу машины в эксплуатацию */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Название команды==&lt;br /&gt;
'''''Поколение IT '''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Девиз команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Мы поколение новое, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Делать любое готовое. '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Если берешься за дело, давай, '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ты не пасуй, никогда не сдавай! '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Логотип команды==&lt;br /&gt;
[[Файл:Поколения_ИТ.jpg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Участники команды==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Романов Михаил|Романов Михаил]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 1==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГИФТИ.jpg|thumb|left| Цифровая вычислительная &amp;quot;Машина ГИФТИ&amp;quot;.(Пульт машины ГИФТИ — середина. Телетайп РТА-50 — справа)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Информация о фотографии===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор фотографии Кетков Юлий Лазаревич — учёный, доктор технических наук, профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики ННГУ, заведующий лабораторией математического обеспечения ЭВМ НИИ прикладной математики и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибернетики, действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Люди, принявшие непосредственное участие в создании, монтаже и вводе машины в эксплуатацию===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проект первой в СССР вузовской цифровой вычислительной машины был задуман в 1955-56 гг. сотрудниками кафедры теории колебаний радиофизического факультета ГГУ и активно поддержан её новым заведующим Николаем Александровичем Железцовым.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:работа_над_ГИФТИ.jpg|right|thumb|600px|Слева направо: Г.Д. Зарницын, А. Аралов, Р.Х. Садеков, Н.А. Железцов, Н.В. Жеглова, А.М. Гильман, М.Я. Эйнгорин, А.М. Гончаров, В.А. Дозоров]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый период был более характерен работами теоретического направления. К ним относятся блестящая дипломная работа Марка Исааковича Фейгина, связанная с исследованием динамики поведения триггера ( 1952 г .), проект арифметического устройства ЭВМ последовательного действия (Михаил Яковлевич Эйнгорин, 1954 г .), система команд и архитектура ЭВМ с двухуровневой памятью (Аркадий Моисеевич Гильман, 1955 г .). Две последние работы были представлены на Всесоюзной конференции «Пути развития советского математического машиностроения и приборостроения», состоявшейся в 1956 г . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наряду с учебными макетами подобного рода и глубокими теоретическими изысканиями на кафедре началась и более кропотливая экспериментальная работа по созданию отдельных узлов и блоков цифровой техники. В 1954-55 гг. довольно много дипломных работ (С. Буторин, А. Гончаров, Б. Караулов, Б. Кожинская и др.) было посвящено решению этих практических задач. Исторически сложилось так, что выпускники кафедры, посвятившие себя новой тематике, группировались вокруг Аркадия Степановича Тарантовича (выпускника 1953 г ). В составе группы инженеров-разработчиков, включённой в штат ГИФТИ и активно поддерживаемой её директором Яковом Никитичем Николаевым, появились Александр Михайлович Гончаров (выпускник 1955 г . ), Марк Давыдович Брейдо, Нина Всеволодовна Жеглова, Григорий Дмитриевич Зарницын и Рафек Хасьянович Садеков (выпускники 1956 г ). Основной объём работ по изготовлению блоков машины ГИФТИ выпал на группу, опекаемую Зоей Семеновной Кечиевой. В её составе работали техники и монтажники Леша Алексеев, Саша Аралов, Валя Блинничева, Лева Маркин, Вена Монахов, Толя Рожков и чертежница Дина Мануилова. В разработке силовых компонент (блоки питания, сетевые фильтры) принимал активное участие Виктор Иванович Королев. Дизайн пульта ЭВМ и разработка электронной схемы управления встроенным растровым дисплеем выполнены Григорием Григорьевичем Денисовым. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В 1957 г общее руководство работами по созданию, монтажу и вводу машины ГИФТИ в эксплуатацию было поручено к.ф.-м.н. Артемию Сергеевичу Алексееву, который возглавил образованный к концу года Вычислительный центр ГИФТИ и руководил им, практически, до конца своей жизни. На фото представлены сотрудники ГИФТИ, так или иначе причастные к разработке проекта машины ГИФТИ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Создатели ГИФТИ.jpg|500px|thumb||center|Создатели ГИФТИ([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NDQyMzg4L2VjMGE3MjJlYjQzM2ZjMjM4MmY4MjNkODRlZDg3OGE2-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 2==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Предпосылки к созданию ЭВМ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С 1954 года по приглашению со стороны ведущих учёных Горьковского исследовательского физико-технического института (ГИФТИ), физико-математического и радиофизического факультетов ГГУ в город Горький начали приезжать московские учёные, закладывавшие основы новой науки — кибернетики. Самым известным среди гостей был профессор Алексей Андреевич Ляпунов. Он работал на кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ и по совместительству заведовал отделом программирования в Отделении Прикладной Математики (ОПМ) при Математическом институте АН СССР имени акад. В.А. Стеклова. А.А. Ляпунов был достаточно известным исследователем в области теории множеств. Начав в новой для себя роли работу на одной из первых отечественных ЭВМ «Стрела- 1» , Алексей Андреевич сумел предугадать влияние вычислительной техники (ВТ) на развитие различных научных направлений. Он активно отстаивал позиции гонимых наук, и ему удалось сплотить многих учёных — генетиков, физиологов, лингвистов, математиков. Под его руководством с 1955 года при кафедре вычислительной математики на мехмате МГУ работал научный семинар по смежным вопросам кибернетики и физиологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Семинары, привлекали не только преподавательский состав физмата и радиофака. Среди слушателей было довольно много студентов.&lt;br /&gt;
Эти семинары оказали своё влияние на решение указанной шестерки студентов физмата специализироваться в области вычислительной математики. Электронных вычислительных машин в то время не только в ГГУ, но и в городе Горьком ещё не было. Поэтому шесть студентов 5-го курса физико-математического факультета — Бебихов В.А., Бочкарева Т.Е., Виткина И.А., Кетков Ю.Л., Корнилова В.М. и Первин Ю.А., кото-рые рискнули специализироваться по новой для ГГУ специальности «вычислительная ма-тематика», были направлены на годичную стажировку в Москву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После окончания ГГУ пять из шести вычислителей были распределены на работу в ГИФТИ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики данной ЭВМ и способы её эксплуатации===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В основу машины ГИФТИ был положен проект А. М. Гильмана, однако в процессе его реализации многие функциональные узлы подверглись серьёзным изменениям.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Машина ГИФТИ представляла собой универсальную ЦВМ последовательного действия с оперативной памятью из 2016 слов длиной по 32 бита. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Специально для неё в ОКБМ был изготовлен магнитный барабан, вращавшийся со скоростью 6000 об./мин. На этом барабане помимо ячеек оперативной памяти были реализованы сверхбыстрые рециркуляционные регистры, позволившие довести скорость работы арифметического устройства до 6000 сложений в сек. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В арифметическом устройстве машины ГИФТИ была реализована схема ускоренного умножения и смоделирована оригинальная схема ускоренного деления двоичных чисел. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Общая производительность машины ГИФТИ сдерживалась медленной оперативной памятью. Однако система её команд предусматривала довольно много операций типа регистр-регистр или память-регистр. Впоследствии такой подход стал основным в архитектуре машин третьего поколения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Одной из интересных особенностей логики выполнения команд машины ГИФТИ была система автоматической модификации исполнительного адреса и управления приращением в индексном регистре. На пульте машины находилась электронно-лучевая трубка, предназначенная для просмотра содержимого регистров и ячеек оперативной памяти, используемая как своеобразный растровый дисплей. Ввод данных и программ производился с перфоленты со скоростью 300 знаков в сек, тогда как электромеханический трансмиттер фототелеграфного аппарата выжимал всего 7 знаков в сек. Для вывода результатов вычислений использовался обычный рулонный телетайп РТА-51.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гифти плюсы и минусы.jpg|600px|thumb||center|Плюсы и минусы([https://bubbl.us/NDMzNzk3My84NTg1NjkzL2JiZTBmMDNjNjk5ZTBiOGEyOGRjMTc5OTY1MzNiOWVm-X ментальная карта])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый коллектив пользователей машины ГИФТИ состоял из трёх выпускников физмата — Ю.Л. Кеткова, В.М. Корниловой и Ю.А. Первина.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первые инженерно-технические задачи, которые решались на машине ГИФТИ, были связаны с исследованиями систем обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. Главным поставщиком задач такого рода была лаборатория, возглавляемая Н.А. Железцовым, которая по заданию ОКБМ разрабатывала и исследовала схемы управления ядерными реакторами. На машине ГИФТИ ввод программы решения аналогичной задачи занимал считанные секунды, в отличие от предшествующей МН-8, и после получения многометровых распечаток с таблицами исследуемых функций пользователь мог неспешно их анализировать, освобождая компьютер для решения других задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К 1958 году на экране дисплея появилась первая цифровая мультипликация: на фоне ёлочки, контуры которых были образованы неподвижными битовыми комбинациями, опускались снежинки — перемещающиеся ярко светящиеся точки (двоичные «единицы»). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До 1961 года машина ГИФТИ была в Вычислительном центре единственной цифровой ЭВМ, на которой успешно решались многие научно-технические задачи и воспитывались первые кадры горьковских программистов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Этап 3==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.computer-museum.ru/histussr/first.htm Статья &amp;quot;Они были первыми&amp;quot; Кеткова Ю.Л.(Виртуальный компьютерный музей)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальной карты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://logotizer.ru/ Сервис для создания логотипов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205942</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205942"/>
		<updated>2017-10-27T06:02:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Другие документы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{|border=0 style=&amp;quot;width: 50%&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width: 60%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
'''Обеспечение информационной безопасности общества и личности.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Изучить существующие методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Провести анкетирование одногруппников по теме:Информационная безопасность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Информационная безопасность ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История развития информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:история_инф_безоп.jpg|500px|thumb|middle| Этапы развития информационной безопасности (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Этапы развития информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• I этап — до 1816 года — характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных коммуникаций. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования искусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронно-вычислительных машин (компьютеров). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических средств обеспечения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Основные угрозы информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Классификация угроз.jpg|600px|thumb|Классификация угроз(ментальная карта)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Законодательство Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Законодательство_рф.jpg|500px|thumb|middle|Законодательные акты в сфере обеспечения информационной безопасности РФ (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10102673/ '''Закона РФ &amp;quot;О государственной тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности (далее - органы государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10103000/ '''Конституции Российской Федерации'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 23.2''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 24.1''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без его согласия не допускаются.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 29.4''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 42''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12136454/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О коммерческой тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 10. Охрана конфиденциальности информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148555/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;Об информации, информационных технологиях и о защите информации&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) применении информационных технологий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) обеспечении защиты информации.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148567/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О персональных данных&amp;quot;'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 2. Цель настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 7. Конфиденциальность персональных данных''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ '''Доктрины информационной безопасности Российской Федерации'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''I. Общие положения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Уголовные наказания в сфере обеспечения информационной безопасности:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10108000/ '''Уголовного Кодекса РФ'''] ''': (13 июня 1996 года)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации (наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности (наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения (наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Методы защиты===&lt;br /&gt;
'''''Защита информации в компьютерных системах обеспечивается созданием комплексной системы защиты. Комплексная система защиты включает:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º правовые методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организационные методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от случайных угроз;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от несанкционированного доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º криптографические методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от компьютерных вирусов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и внедряются на этапах проектирования, создания, внедрения и эксплуатации  компьютерных систем. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание высокой надёжности компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание отказоустойчивых компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º блокировка ошибочных операций;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала с компьютерной системой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º минимизация ущерба от аварий и стихийных бедствий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º дублирование информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''При защите информации в компьютерных системах от традиционного шпионажа и диверсий используются те же средства и методы защиты, что и для защиты других объектов, на которых не используются компьютерные системы. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание системы охраны объекта;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организация работ с конфиденциальными информационными ресурсами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º противодействие наблюдению и подслушиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º защита от злоумышленных действий персонала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Иаграмма_Информационная_пезопасность_1234.png|600px|thumb|Рекомендации по информационной безопасности]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Для защиты информации от несанкционированного доступа создаются:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система разграничения доступа к информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система защиты от исследования и копирования программных средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Рекомендации по информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте надежные пароли и регулярно их меняйте;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º остерегайтесь почтовых вложений и загружаемых из Интернета модулей;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите, поддерживайте и применяйте антивирусные программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите и используйте межсетевой экран;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º удаляйте неиспользуемые программы и учетные записи пользователей, надежно удаляйте все данные на выводимом из эксплуатации оборудовании;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте средства физического контроля доступа ко всем вычислительным устройствам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создавайте архивные копии важных файлов, папок и программ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º устанавливайте обновления для программного обеспечения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º внедрите систему безопасности сети с контролем доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º ограничивайте доступ к ценным и конфиденциальным данным;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º составьте и соблюдайте план управления рисками, связанными с безопасностью;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º при необходимости обращайтесь за технической поддержкой к сторонним организациям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Анкетирование:Безопасная информационная среда===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мы провели [https://vk.com/away.php?utf=1&amp;amp;to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1X_gdEKNkmPjrM5gcjwEyBOCMSb_3D5yFBt_yF_CRrLU%2Fedit анкетирование] среди учащихся нашей группы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результаты проведенной работы представлены ниже, в виде диаграмм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:49FGczYgcjY.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:rczdFR3qUxk.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:SjdGeqZGZvQ.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:uNmSDHsU6q0.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:1_PhNFNSoE4.jpg|625px|thumb|left]]&lt;br /&gt;
[[Файл:3ABcyB1HIwU.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:ryB8E-aE5cs.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:n-j1EA4MIQY.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:JPXz1q5h1VI.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:EOlRUmG4TtI.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проведя анкетирование среди студентов, мы пришли к заключению, что в современном мире интернет является неотъемлемой части жизни человека. &lt;br /&gt;
Ведь 96.6% людей используют интернет для получения информации, а уже потом книги, телевизор, газеты, а вот радио уже не используют. Также можно сказать,что человек не только получает информацию. но и делится ею. Например такой, как о семье, школе, телефонах,адресах, что не является правильным. Огорчает тот момент, что 51.7% людей знают правила безопасного использования интернета, но их не выполняют, но не всё потеряно, т.к 37.9% их знают и выполняют, что не так уж и плохо, и всего 10.3% их знают и выполняют.&lt;br /&gt;
Следовательно, проведя анкетирование мы пришли к выводу, что интернет является хорошим средством для поиска информации и её использования, но только для тех людей, которые умеют с неё работать. Для остальных-это не что иное, как средство для развлечений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В ходе исследования было выяснено, что защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям. А понятие информационной безопасности - это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
*[http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/gen/art540.html Домарев В.В. &amp;quot;Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты&amp;quot; – К.: ООО &amp;quot;ТИД &amp;quot;ДС&amp;quot;, 2002 – 688 с.]&lt;br /&gt;
*[http://lawlibrary.ru/izdanie60444.html Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Информационное право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 548 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.proklondike.com/books/defence/petrenko_polit_bez_komp_2011.html Петренко С. А., Курбатов В. А. Политики информационной безопасности. — М.: Компания АйТи, 2014. — 400 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/ Учебный курс Основы информационной безопасности]&lt;br /&gt;
*[http://base.garant.ru/182535/ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации]&lt;br /&gt;
*[http://xn----7sbabeyocb2bkdagddhcqh9acx1a8cxksc.xn--80afh5aqv.xn--p1ai/chitat-posobie/glava-3-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-rf/3-1-informacionnaya-bezopasnost-rf/ Информационная безопасность учебное пособие]&lt;br /&gt;
*[http://bezopasnik.org/article/1.htm Теория информационной безопасности]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальной карты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://time.graphics/ru/ Сервис для создания лент времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://docs.google.com/forms/u/0/ Сервис для создания анкетирования]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.draw.io/ Сервис для создания диаграмм]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205940</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205940"/>
		<updated>2017-10-27T05:58:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Методы защиты */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{|border=0 style=&amp;quot;width: 50%&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width: 60%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
'''Обеспечение информационной безопасности общества и личности.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Изучить существующие методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Провести анкетирование одногруппников по теме:Информационная безопасность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Информационная безопасность ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История развития информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:история_инф_безоп.jpg|500px|thumb|middle| Этапы развития информационной безопасности (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Этапы развития информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• I этап — до 1816 года — характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных коммуникаций. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования искусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронно-вычислительных машин (компьютеров). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических средств обеспечения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Основные угрозы информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Классификация угроз.jpg|600px|thumb|Классификация угроз(ментальная карта)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Законодательство Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Законодательство_рф.jpg|500px|thumb|middle|Законодательные акты в сфере обеспечения информационной безопасности РФ (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10102673/ '''Закона РФ &amp;quot;О государственной тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности (далее - органы государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10103000/ '''Конституции Российской Федерации'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 23.2''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 24.1''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без его согласия не допускаются.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 29.4''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 42''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12136454/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О коммерческой тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 10. Охрана конфиденциальности информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148555/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;Об информации, информационных технологиях и о защите информации&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) применении информационных технологий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) обеспечении защиты информации.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148567/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О персональных данных&amp;quot;'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 2. Цель настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 7. Конфиденциальность персональных данных''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ '''Доктрины информационной безопасности Российской Федерации'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''I. Общие положения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Уголовные наказания в сфере обеспечения информационной безопасности:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10108000/ '''Уголовного Кодекса РФ'''] ''': (13 июня 1996 года)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации (наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности (наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения (наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Методы защиты===&lt;br /&gt;
'''''Защита информации в компьютерных системах обеспечивается созданием комплексной системы защиты. Комплексная система защиты включает:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º правовые методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организационные методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от случайных угроз;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от несанкционированного доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º криптографические методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от компьютерных вирусов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и внедряются на этапах проектирования, создания, внедрения и эксплуатации  компьютерных систем. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание высокой надёжности компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание отказоустойчивых компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º блокировка ошибочных операций;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала с компьютерной системой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º минимизация ущерба от аварий и стихийных бедствий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º дублирование информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''При защите информации в компьютерных системах от традиционного шпионажа и диверсий используются те же средства и методы защиты, что и для защиты других объектов, на которых не используются компьютерные системы. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание системы охраны объекта;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организация работ с конфиденциальными информационными ресурсами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º противодействие наблюдению и подслушиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º защита от злоумышленных действий персонала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Иаграмма_Информационная_пезопасность_1234.png|600px|thumb|Рекомендации по информационной безопасности]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Для защиты информации от несанкционированного доступа создаются:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система разграничения доступа к информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система защиты от исследования и копирования программных средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Рекомендации по информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте надежные пароли и регулярно их меняйте;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º остерегайтесь почтовых вложений и загружаемых из Интернета модулей;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите, поддерживайте и применяйте антивирусные программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите и используйте межсетевой экран;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º удаляйте неиспользуемые программы и учетные записи пользователей, надежно удаляйте все данные на выводимом из эксплуатации оборудовании;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте средства физического контроля доступа ко всем вычислительным устройствам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создавайте архивные копии важных файлов, папок и программ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º устанавливайте обновления для программного обеспечения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º внедрите систему безопасности сети с контролем доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º ограничивайте доступ к ценным и конфиденциальным данным;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º составьте и соблюдайте план управления рисками, связанными с безопасностью;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º при необходимости обращайтесь за технической поддержкой к сторонним организациям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Анкетирование:Безопасная информационная среда===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мы провели [https://vk.com/away.php?utf=1&amp;amp;to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1X_gdEKNkmPjrM5gcjwEyBOCMSb_3D5yFBt_yF_CRrLU%2Fedit анкетирование] среди учащихся нашей группы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результаты проведенной работы представлены ниже, в виде диаграмм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:49FGczYgcjY.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:rczdFR3qUxk.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:SjdGeqZGZvQ.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:uNmSDHsU6q0.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:1_PhNFNSoE4.jpg|625px|thumb|left]]&lt;br /&gt;
[[Файл:3ABcyB1HIwU.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:ryB8E-aE5cs.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:n-j1EA4MIQY.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:JPXz1q5h1VI.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:EOlRUmG4TtI.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проведя анкетирование среди студентов, мы пришли к заключению, что в современном мире интернет является неотъемлемой части жизни человека. &lt;br /&gt;
Ведь 96.6% людей используют интернет для получения информации, а уже потом книги, телевизор, газеты, а вот радио уже не используют. Также можно сказать,что человек не только получает информацию. но и делится ею. Например такой, как о семье, школе, телефонах,адресах, что не является правильным. Огорчает тот момент, что 51.7% людей знают правила безопасного использования интернета, но их не выполняют, но не всё потеряно, т.к 37.9% их знают и выполняют, что не так уж и плохо, и всего 10.3% их знают и выполняют.&lt;br /&gt;
Следовательно, проведя анкетирование мы пришли к выводу, что интернет является хорошим средством для поиска информации и её использования, но только для тех людей, которые умеют с неё работать. Для остальных-это не что иное, как средство для развлечений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В ходе исследования было выяснено, что защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям. А понятие информационной безопасности - это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
*[http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/gen/art540.html Домарев В.В. &amp;quot;Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты&amp;quot; – К.: ООО &amp;quot;ТИД &amp;quot;ДС&amp;quot;, 2002 – 688 с.]&lt;br /&gt;
*[http://lawlibrary.ru/izdanie60444.html Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Информационное право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 548 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.proklondike.com/books/defence/petrenko_polit_bez_komp_2011.html Петренко С. А., Курбатов В. А. Политики информационной безопасности. — М.: Компания АйТи, 2014. — 400 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/ Учебный курс Основы информационной безопасности]&lt;br /&gt;
*[http://base.garant.ru/182535/ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации]&lt;br /&gt;
*[http://xn----7sbabeyocb2bkdagddhcqh9acx1a8cxksc.xn--80afh5aqv.xn--p1ai/chitat-posobie/glava-3-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-rf/3-1-informacionnaya-bezopasnost-rf/ Информационная безопасность учебное пособие]&lt;br /&gt;
*[http://bezopasnik.org/article/1.htm Теория информационной безопасности]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальной карты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://time.graphics/ru/ Сервис для создания лент времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://docs.google.com/forms/u/0/ Сервис для создания анкетирования]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205936</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205936"/>
		<updated>2017-10-27T05:53:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Методы защиты */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{|border=0 style=&amp;quot;width: 50%&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width: 60%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
'''Обеспечение информационной безопасности общества и личности.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Изучить существующие методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Провести анкетирование одногруппников по теме:Информационная безопасность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Информационная безопасность ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История развития информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:история_инф_безоп.jpg|500px|thumb|middle| Этапы развития информационной безопасности (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Этапы развития информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• I этап — до 1816 года — характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных коммуникаций. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования искусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронно-вычислительных машин (компьютеров). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических средств обеспечения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Основные угрозы информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Классификация угроз.jpg|600px|thumb|Классификация угроз(ментальная карта)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Законодательство Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Законодательство_рф.jpg|500px|thumb|middle|Законодательные акты в сфере обеспечения информационной безопасности РФ (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10102673/ '''Закона РФ &amp;quot;О государственной тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности (далее - органы государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10103000/ '''Конституции Российской Федерации'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 23.2''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 24.1''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без его согласия не допускаются.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 29.4''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 42''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12136454/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О коммерческой тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 10. Охрана конфиденциальности информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148555/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;Об информации, информационных технологиях и о защите информации&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) применении информационных технологий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) обеспечении защиты информации.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148567/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О персональных данных&amp;quot;'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 2. Цель настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 7. Конфиденциальность персональных данных''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ '''Доктрины информационной безопасности Российской Федерации'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''I. Общие положения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Уголовные наказания в сфере обеспечения информационной безопасности:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10108000/ '''Уголовного Кодекса РФ'''] ''': (13 июня 1996 года)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации (наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности (наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения (наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Методы защиты===&lt;br /&gt;
'''''Защита информации в компьютерных системах обеспечивается созданием комплексной системы защиты. Комплексная система защиты включает:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º правовые методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организационные методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от случайных угроз;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от несанкционированного доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º криптографические методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от компьютерных вирусов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и внедряются на этапах проектирования, создания, внедрения и эксплуатации  компьютерных систем. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание высокой надёжности компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание отказоустойчивых компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º блокировка ошибочных операций;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала с компьютерной системой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º минимизация ущерба от аварий и стихийных бедствий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º дублирование информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''При защите информации в компьютерных системах от традиционного шпионажа и диверсий используются те же средства и методы защиты, что и для защиты других объектов, на которых не используются компьютерные системы. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание системы охраны объекта;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организация работ с конфиденциальными информационными ресурсами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º противодействие наблюдению и подслушиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º защита от злоумышленных действий персонала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Для защиты информации от несанкционированного доступа создаются:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система разграничения доступа к информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система защиты от исследования и копирования программных средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Рекомендации по информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте надежные пароли и регулярно их меняйте;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º остерегайтесь почтовых вложений и загружаемых из Интернета модулей;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите, поддерживайте и применяйте антивирусные программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите и используйте межсетевой экран;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º удаляйте неиспользуемые программы и учетные записи пользователей, надежно удаляйте все данные на выводимом из эксплуатации оборудовании;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте средства физического контроля доступа ко всем вычислительным устройствам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создавайте архивные копии важных файлов, папок и программ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º устанавливайте обновления для программного обеспечения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º внедрите систему безопасности сети с контролем доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º ограничивайте доступ к ценным и конфиденциальным данным;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º составьте и соблюдайте план управления рисками, связанными с безопасностью;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º при необходимости обращайтесь за технической поддержкой к сторонним организациям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Иаграмма_Информационная_пезопасность_1234.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Анкетирование:Безопасная информационная среда===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мы провели [https://vk.com/away.php?utf=1&amp;amp;to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1X_gdEKNkmPjrM5gcjwEyBOCMSb_3D5yFBt_yF_CRrLU%2Fedit анкетирование] среди учащихся нашей группы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результаты проведенной работы представлены ниже, в виде диаграмм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:49FGczYgcjY.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:rczdFR3qUxk.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:SjdGeqZGZvQ.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:uNmSDHsU6q0.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:1_PhNFNSoE4.jpg|625px|thumb|left]]&lt;br /&gt;
[[Файл:3ABcyB1HIwU.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:ryB8E-aE5cs.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:n-j1EA4MIQY.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:JPXz1q5h1VI.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:EOlRUmG4TtI.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проведя анкетирование среди студентов, мы пришли к заключению, что в современном мире интернет является неотъемлемой части жизни человека. &lt;br /&gt;
Ведь 96.6% людей используют интернет для получения информации, а уже потом книги, телевизор, газеты, а вот радио уже не используют. Также можно сказать,что человек не только получает информацию. но и делится ею. Например такой, как о семье, школе, телефонах,адресах, что не является правильным. Огорчает тот момент, что 51.7% людей знают правила безопасного использования интернета, но их не выполняют, но не всё потеряно, т.к 37.9% их знают и выполняют, что не так уж и плохо, и всего 10.3% их знают и выполняют.&lt;br /&gt;
Следовательно, проведя анкетирование мы пришли к выводу, что интернет является хорошим средством для поиска информации и её использования, но только для тех людей, которые умеют с неё работать. Для остальных-это не что иное, как средство для развлечений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В ходе исследования было выяснено, что защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям. А понятие информационной безопасности - это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
*[http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/gen/art540.html Домарев В.В. &amp;quot;Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты&amp;quot; – К.: ООО &amp;quot;ТИД &amp;quot;ДС&amp;quot;, 2002 – 688 с.]&lt;br /&gt;
*[http://lawlibrary.ru/izdanie60444.html Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Информационное право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 548 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.proklondike.com/books/defence/petrenko_polit_bez_komp_2011.html Петренко С. А., Курбатов В. А. Политики информационной безопасности. — М.: Компания АйТи, 2014. — 400 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/ Учебный курс Основы информационной безопасности]&lt;br /&gt;
*[http://base.garant.ru/182535/ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации]&lt;br /&gt;
*[http://xn----7sbabeyocb2bkdagddhcqh9acx1a8cxksc.xn--80afh5aqv.xn--p1ai/chitat-posobie/glava-3-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-rf/3-1-informacionnaya-bezopasnost-rf/ Информационная безопасность учебное пособие]&lt;br /&gt;
*[http://bezopasnik.org/article/1.htm Теория информационной безопасности]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальной карты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://time.graphics/ru/ Сервис для создания лент времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://docs.google.com/forms/u/0/ Сервис для создания анкетирования]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_1234.png&amp;diff=205935</id>
		<title>Файл:Иаграмма Информационная пезопасность 1234.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_1234.png&amp;diff=205935"/>
		<updated>2017-10-27T05:47:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205933</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205933"/>
		<updated>2017-10-27T05:21:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Методы защиты */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{|border=0 style=&amp;quot;width: 50%&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width: 60%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
'''Обеспечение информационной безопасности общества и личности.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Изучить существующие методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Провести анкетирование одногруппников по теме:Информационная безопасность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Информационная безопасность ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История развития информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:история_инф_безоп.jpg|500px|thumb|middle| Этапы развития информационной безопасности (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Этапы развития информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• I этап — до 1816 года — характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных коммуникаций. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования искусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронно-вычислительных машин (компьютеров). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических средств обеспечения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Основные угрозы информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Классификация угроз.jpg|600px|thumb|Классификация угроз(ментальная карта)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Законодательство Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Законодательство_рф.jpg|500px|thumb|middle|Законодательные акты в сфере обеспечения информационной безопасности РФ (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10102673/ '''Закона РФ &amp;quot;О государственной тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности (далее - органы государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10103000/ '''Конституции Российской Федерации'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 23.2''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 24.1''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без его согласия не допускаются.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 29.4''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 42''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12136454/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О коммерческой тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 10. Охрана конфиденциальности информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148555/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;Об информации, информационных технологиях и о защите информации&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) применении информационных технологий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) обеспечении защиты информации.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148567/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О персональных данных&amp;quot;'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 2. Цель настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 7. Конфиденциальность персональных данных''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ '''Доктрины информационной безопасности Российской Федерации'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''I. Общие положения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Уголовные наказания в сфере обеспечения информационной безопасности:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10108000/ '''Уголовного Кодекса РФ'''] ''': (13 июня 1996 года)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации (наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности (наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения (наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Методы защиты===&lt;br /&gt;
'''''Защита информации в компьютерных системах обеспечивается созданием комплексной системы защиты. Комплексная система защиты включает:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º правовые методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организационные методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от случайных угроз;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от несанкционированного доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º криптографические методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от компьютерных вирусов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и внедряются на этапах проектирования, создания, внедрения и эксплуатации  компьютерных систем. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание высокой надёжности компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание отказоустойчивых компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º блокировка ошибочных операций;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала с компьютерной системой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º минимизация ущерба от аварий и стихийных бедствий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º дублирование информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''При защите информации в компьютерных системах от традиционного шпионажа и диверсий используются те же средства и методы защиты, что и для защиты других объектов, на которых не используются компьютерные системы. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание системы охраны объекта;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организация работ с конфиденциальными информационными ресурсами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º противодействие наблюдению и подслушиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º защита от злоумышленных действий персонала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Для защиты информации от несанкционированного доступа создаются:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система разграничения доступа к информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система защиты от исследования и копирования программных средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Рекомендации по информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте надежные пароли и регулярно их меняйте;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º остерегайтесь почтовых вложений и загружаемых из Интернета модулей;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите, поддерживайте и применяйте антивирусные программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите и используйте межсетевой экран;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º удаляйте неиспользуемые программы и учетные записи пользователей, надежно удаляйте все данные на выводимом из эксплуатации оборудовании;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте средства физического контроля доступа ко всем вычислительным устройствам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создавайте архивные копии важных файлов, папок и программ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º устанавливайте обновления для программного обеспечения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º внедрите систему безопасности сети с контролем доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º ограничивайте доступ к ценным и конфиденциальным данным;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º составьте и соблюдайте план управления рисками, связанными с безопасностью;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º при необходимости обращайтесь за технической поддержкой к сторонним организациям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Анкетирование:Безопасная информационная среда===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мы провели [https://vk.com/away.php?utf=1&amp;amp;to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1X_gdEKNkmPjrM5gcjwEyBOCMSb_3D5yFBt_yF_CRrLU%2Fedit анкетирование] среди учащихся нашей группы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результаты проведенной работы представлены ниже, в виде диаграмм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:49FGczYgcjY.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:rczdFR3qUxk.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:SjdGeqZGZvQ.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:uNmSDHsU6q0.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:1_PhNFNSoE4.jpg|625px|thumb|left]]&lt;br /&gt;
[[Файл:3ABcyB1HIwU.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:ryB8E-aE5cs.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:n-j1EA4MIQY.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:JPXz1q5h1VI.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:EOlRUmG4TtI.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проведя анкетирование среди студентов, мы пришли к заключению, что в современном мире интернет является неотъемлемой части жизни человека. &lt;br /&gt;
Ведь 96.6% людей используют интернет для получения информации, а уже потом книги, телевизор, газеты, а вот радио уже не используют. Также можно сказать,что человек не только получает информацию. но и делится ею. Например такой, как о семье, школе, телефонах,адресах, что не является правильным. Огорчает тот момент, что 51.7% людей знают правила безопасного использования интернета, но их не выполняют, но не всё потеряно, т.к 37.9% их знают и выполняют, что не так уж и плохо, и всего 10.3% их знают и выполняют.&lt;br /&gt;
Следовательно, проведя анкетирование мы пришли к выводу, что интернет является хорошим средством для поиска информации и её использования, но только для тех людей, которые умеют с неё работать. Для остальных-это не что иное, как средство для развлечений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В ходе исследования было выяснено, что защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям. А понятие информационной безопасности - это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
*[http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/gen/art540.html Домарев В.В. &amp;quot;Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты&amp;quot; – К.: ООО &amp;quot;ТИД &amp;quot;ДС&amp;quot;, 2002 – 688 с.]&lt;br /&gt;
*[http://lawlibrary.ru/izdanie60444.html Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Информационное право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 548 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.proklondike.com/books/defence/petrenko_polit_bez_komp_2011.html Петренко С. А., Курбатов В. А. Политики информационной безопасности. — М.: Компания АйТи, 2014. — 400 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/ Учебный курс Основы информационной безопасности]&lt;br /&gt;
*[http://base.garant.ru/182535/ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации]&lt;br /&gt;
*[http://xn----7sbabeyocb2bkdagddhcqh9acx1a8cxksc.xn--80afh5aqv.xn--p1ai/chitat-posobie/glava-3-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-rf/3-1-informacionnaya-bezopasnost-rf/ Информационная безопасность учебное пособие]&lt;br /&gt;
*[http://bezopasnik.org/article/1.htm Теория информационной безопасности]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальной карты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://time.graphics/ru/ Сервис для создания лент времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://docs.google.com/forms/u/0/ Сервис для создания анкетирования]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205932</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=205932"/>
		<updated>2017-10-27T05:20:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Методы защиты */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#FFF8DC; border: 1px solid #87CEEB;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{|border=0 style=&amp;quot;width: 50%&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width: 60%&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color:#ffeea8; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
'''Обеспечение информационной безопасности общества и личности.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Изучить существующие методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Провести анкетирование одногруппников по теме:Информационная безопасность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Информационная безопасность ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===История развития информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объективно категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:история_инф_безоп.jpg|500px|thumb|middle| Этапы развития информационной безопасности (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Этапы развития информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• I этап — до 1816 года — характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных коммуникаций. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования искусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронно-вычислительных машин (компьютеров). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием космических средств обеспечения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Основные угрозы информационной безопасности===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Классификация угроз.jpg|600px|thumb|Классификация угроз(ментальная карта)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Законодательство Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Законодательство_рф.jpg|500px|thumb|middle|Законодательные акты в сфере обеспечения информационной безопасности РФ (лента времени)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10102673/ '''Закона РФ &amp;quot;О государственной тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности (далее - органы государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10103000/ '''Конституции Российской Федерации'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 23.2''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 24.1''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без его согласия не допускаются.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 29.4''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 42''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12136454/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О коммерческой тайне&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 10. Охрана конфиденциальности информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148555/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;Об информации, информационных технологиях и о защите информации&amp;quot;'''] ''':'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) применении информационных технологий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) обеспечении защиты информации.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/12148567/ '''Федерального Закона РФ &amp;quot;О персональных данных&amp;quot;'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 1. Сфера действия настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 2. Цель настоящего Федерального закона''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В соответствии со '''Статьей 7. Конфиденциальность персональных данных''',&lt;br /&gt;
&amp;quot;Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ '''Доктрины информационной безопасности Российской Федерации'''] ''':''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''I. Общие положения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Уголовные наказания в сфере обеспечения информационной безопасности:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из''' [http://base.garant.ru/10108000/ '''Уголовного Кодекса РФ'''] ''': (13 июня 1996 года)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации (наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности (наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения (наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (наказываются лишением свободы на срок до семи лет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• '''Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Методы защиты===&lt;br /&gt;
'''''Защита информации в компьютерных системах обеспечивается созданием комплексной системы защиты. Комплексная система защиты включает:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º правовые методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организационные методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от случайных угроз;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от несанкционированного доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º криптографические методы защиты;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º методы защиты от компьютерных вирусов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и внедряются на этапах проектирования, создания, внедрения и эксплуатации  компьютерных систем. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание высокой надёжности компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание отказоустойчивых компьютерных систем;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º блокировка ошибочных операций;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала с компьютерной системой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º минимизация ущерба от аварий и стихийных бедствий;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º дублирование информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''При защите информации в компьютерных системах от традиционного шпионажа и диверсий используются те же средства и методы защиты, что и для защиты других объектов, на которых не используются компьютерные системы. К их числу относятся:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создание системы охраны объекта;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º организация работ с конфиденциальными информационными ресурсами;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º противодействие наблюдению и подслушиванию;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º защита от злоумышленных действий персонала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Для защиты информации от несанкционированного доступа создаются:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система разграничения доступа к информации;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º система защиты от исследования и копирования программных средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Рекомендации по информационной безопасности:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте надежные пароли и регулярно их меняйте;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º остерегайтесь почтовых вложений и загружаемых из Интернета модулей;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите, поддерживайте и применяйте антивирусные программы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º установите и используйте межсетевой экран;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º удаляйте неиспользуемые программы и учетные записи пользователей, надежно удаляйте все данные на выводимом из эксплуатации оборудовании;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º используйте средства физического контроля доступа ко всем вычислительным устройствам;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º создавайте архивные копии важных файлов, папок и программ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º устанавливайте обновления для программного обеспечения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º внедрите систему безопасности сети с контролем доступа;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º ограничивайте доступ к ценным и конфиденциальным данным;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º составьте и соблюдайте план управления рисками, связанными с безопасностью;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
º при необходимости обращайтесь за технической поддержкой к сторонним организациям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Анкетирование:Безопасная информационная среда===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мы провели [https://vk.com/away.php?utf=1&amp;amp;to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1X_gdEKNkmPjrM5gcjwEyBOCMSb_3D5yFBt_yF_CRrLU%2Fedit анкетирование] среди учащихся нашей группы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результаты проведенной работы представлены ниже, в виде диаграмм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:49FGczYgcjY.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:rczdFR3qUxk.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:SjdGeqZGZvQ.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:uNmSDHsU6q0.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:1_PhNFNSoE4.jpg|625px|thumb|left]]&lt;br /&gt;
[[Файл:3ABcyB1HIwU.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:ryB8E-aE5cs.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:n-j1EA4MIQY.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:JPXz1q5h1VI.jpg|625px|thumb|left|]]&lt;br /&gt;
[[Файл:EOlRUmG4TtI.jpg|625px|thumb|center|]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проведя анкетирование среди студентов, мы пришли к заключению, что в современном мире интернет является неотъемлемой части жизни человека. &lt;br /&gt;
Ведь 96.6% людей используют интернет для получения информации, а уже потом книги, телевизор, газеты, а вот радио уже не используют. Также можно сказать,что человек не только получает информацию. но и делится ею. Например такой, как о семье, школе, телефонах,адресах, что не является правильным. Огорчает тот момент, что 51.7% людей знают правила безопасного использования интернета, но их не выполняют, но не всё потеряно, т.к 37.9% их знают и выполняют, что не так уж и плохо, и всего 10.3% их знают и выполняют.&lt;br /&gt;
Следовательно, проведя анкетирование мы пришли к выводу, что интернет является хорошим средством для поиска информации и её использования, но только для тех людей, которые умеют с неё работать. Для остальных-это не что иное, как средство для развлечений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В ходе исследования было выяснено, что защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям. А понятие информационной безопасности - это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%; background-color: #ffe375; margin-left: auto;margin-right: auto&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000;vertical-align: top&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot;; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot;|&lt;br /&gt;
*[http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/gen/art540.html Домарев В.В. &amp;quot;Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты&amp;quot; – К.: ООО &amp;quot;ТИД &amp;quot;ДС&amp;quot;, 2002 – 688 с.]&lt;br /&gt;
*[http://lawlibrary.ru/izdanie60444.html Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Информационное право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 548 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.proklondike.com/books/defence/petrenko_polit_bez_komp_2011.html Петренко С. А., Курбатов В. А. Политики информационной безопасности. — М.: Компания АйТи, 2014. — 400 с.]&lt;br /&gt;
*[http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/ Учебный курс Основы информационной безопасности]&lt;br /&gt;
*[http://base.garant.ru/182535/ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации]&lt;br /&gt;
*[http://xn----7sbabeyocb2bkdagddhcqh9acx1a8cxksc.xn--80afh5aqv.xn--p1ai/chitat-posobie/glava-3-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-rf/3-1-informacionnaya-bezopasnost-rf/ Информационная безопасность учебное пособие]&lt;br /&gt;
*[http://bezopasnik.org/article/1.htm Теория информационной безопасности]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://bubbl.us/ Сервис для создания ментальной карты]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://time.graphics/ru/ Сервис для создания лент времени]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://docs.google.com/forms/u/0/ Сервис для создания анкетирования]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204793</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204793"/>
		<updated>2017-10-20T08:00:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Основные угрозы информационной безопасности */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Основными источниками информационных угроз''''' могут являться:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204790</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204790"/>
		<updated>2017-10-20T07:55:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Авторы и участники проекта */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204789</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204789"/>
		<updated>2017-10-20T07:54:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204787</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204787"/>
		<updated>2017-10-20T07:52:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204786</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204786"/>
		<updated>2017-10-20T07:50:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основные угрозы информационной безопасности'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204785</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204785"/>
		<updated>2017-10-20T07:49:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.1 ==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204780</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204780"/>
		<updated>2017-10-20T07:37:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: /* Что такое информационная безопасность? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204778</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204778"/>
		<updated>2017-10-20T07:37:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Что такое информационная безопасность?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204766</id>
		<title>Результаты исследования группы Информационная безопасность/ПИМ-17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%98%D0%9C-17&amp;diff=204766"/>
		<updated>2017-10-20T07:31:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Авторы и участники проекта==&lt;br /&gt;
#[[Участник:Веселова Ариадна|Веселова Ариадна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Егорычева Елена|Егорычева Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Пичужкина Дарья|Пичужкина Дарья]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Анастасия Власова|Власова Анастасия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Тема исследования группы==&lt;br /&gt;
Обеспечение информационной безопасности общества и личности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)==&lt;br /&gt;
Какими способами мы можем обеспечить свою информационную безопасность?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Гипотеза исследования ==&lt;br /&gt;
Интерес к вопросам безопасности информационных систем и информационной безопасности в последнее время вырос, что связывают с возрастанием роли информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может быть незаконно изменена, похищена или уничтожена.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Цели исследования==&lt;br /&gt;
1. Исследовать понятие и сущность информационной безопасности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Изучить, что является источником информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Изучить классификацию угроз информационной безопасности личности и способов защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Изучить законы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Изучить какие существуют методы защиты информации от информационных угроз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Провести Анкетирование одногруппников по обеспечению безопасной работы в Интернете.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Что такое информационная безопасность?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под '''''информационной безопасностью''''' понимается защищенность информационной системы от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На практике важнейшими являются '''''три аспекта''''' информационной безопасности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''доступность'' (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''целостность'' (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''конфиденциальность'' (защита от несанкционированного прочтения).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Основные угрозы информационной безопасности==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современная информационная система представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. &lt;br /&gt;
'''''Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить на следующие группы''':''&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''аппаратные средства''''' - компьютеры и их составные части (процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, контроллеры, кабели, линии связи и т.д.);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''программное обеспечение''''' - приобретенные программы, исходные, объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''данные''''' - хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, печатные, архивы, системные журналы и т.д.;&lt;br /&gt;
персонал - обслуживающий персонал и пользователи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно подразделить на '''случайные и преднамеренные'''. Анализ опыта проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни системы.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
'''Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропитания;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• отказы и сбои аппаратуры;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в программном обеспечении;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ошибки в работе персонала;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Преднамеренные воздействия''''' - это целенаправленные действия нарушителя. В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• недовольством служащего своей карьерой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• взяткой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• любопытством;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• конкурентной борьбой;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• стремлением самоутвердиться любой ценой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя:'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользователь системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушителю известна информация о принципах работы системы;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и настройке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Результаты проведённого исследования==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вывод==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Полезные ресурсы==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Другие документы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Проекты]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17-1&amp;diff=204278</id>
		<title>Группа ПИМ-17-1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9F%D0%98%D0%9C-17-1&amp;diff=204278"/>
		<updated>2017-10-09T11:23:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#[[Участник:Екатерина Смекалова|Екатерина Смекалова]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Куракина Елена|Куракина Елена]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Горынина Татьяна|Горынина Татьяна]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Иванова Снежана|Иванова Снежана]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Rostovandrei|Ростов Андрей]]&lt;br /&gt;
#[[Участник:Суханова Любовь|Суханова Любовь]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=204268</id>
		<title>Участник:Суханова Любовь</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mininuniver.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C&amp;diff=204268"/>
		<updated>2017-10-09T11:16:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Суханова Любовь: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фамилия, имя:''' Суханова Любовь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Факультет:''' ФЕМиКН&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-17-1|ПИМ-17-1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Студент]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Суханова Любовь</name></author>
		
	</entry>
</feed>