Ответы на вопросы и задания

  I 1. Ученик, решает задачу по геометрии. Тогда в этом случаи исходные данные-это  условие задачи. Обрабатывание идет строго по геометрическим правилам, которые определяют последовательность, а также по формулы, которые мы используем для подстановки исходных данных. Результат- это полученный ответ.
Вид обработки: получение новой информации, новых сведений.
2. Ученик, видит на доске химические знаки, его задача назвать каждый элемент (например азот). Исходные данные-это 10 штук химических знаков, которые записаны на доске. Обозначение из таблицы Менделеева помогают правильно сказать название элемента(в слух, всему классу).  Результат — правильное название каждого элемента.
Вид обработки: изменение формы представления информации.
3. Ученик на уроке истории должен сопоставить в таблице даты и события. Исходные данные- это даты и события, которые представлены в строчку. Дано два столбика «Даты» и «События», в начале запишем каждую дату по порядку с 1917 по 1936, а затем по памяти или с помощью учебника вписываем событие, которое относится к этой дате. Результат — правильное расположение в таблице даты и события.
Вид обработки: систематизация, структурирование данных.
4. Ученик на уроке литературы должен найти в учебнике ответ на вопрос «Сколько романов написал И.А. Гончаров?». Исходные данные — это данные из вопроса. Название автора, которое представлено в вопросе подсказывают нам, где нужно искать эту информацию(страницы). Результатом будет являться правильным ответом на вопрос(три романа: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»).
Вид обработки: поиск информации.

II Функция человека — ввести данные, дать команду на совершение определенных действий
Калькулятор — исполнитель заданных командI

III 1)114 — 66 = 48
2)66 — 48=18 3)48-18=30 4)30-18=12 5)18-12=6 6)12-6=6
Итого 6 шагов

IV Теория алгоритмов изучает общие свойства и закономерности алгоритмов, а также формальные модели их представления. Проблемы, которые решает данная наука (раздел прикладной математики или информатики) можно разделить на 3 группы: формальное доказательство алгоритмической неразрешимости задач (проблема неразрешимости алгоритмов), анализ сложности алгоритмов (проблемы сложности алгоритмов) и разработка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов (проблемы, связанные со свойствами алгоритмов). Специалисты выделяют еще одну группу проблем, это классификация алгоритмов в соответствии с классами сложности, но по-моему это относится к проблеме сложности. V

V В калькуляторе уже заложены все данные, т.е. все ответы уже разложены и он не использует алгоритмы, тогда как компьютер может использовать алгоритмы и получать ответы, которые не были вписаны заранее.

VI 1)открыть чек 2)считать штрих код товара 3)получить стоимость товара 4)вычислить общую сумму товаров 5)если имеются ещё товары, то вернуться к пункту №2 6)вывести общую сумму покупки 7) получить данные об оплате (карточка или наличные) 8)если оплата наличными, то вычислить разницу / сдачу и вывести на экран 9)открыть доступ кассиру к деньгам в кассе 10)распечатать чек 11)открыть чек

Котельников Владимир Александрович: биография

Выдающийся ученый и академик Владимир Котельников стал зачинателем и основоположником отечественной криптографии. Во время Великой Отечественной войны он вместе со своими коллегами создал несколько уникальных аппаратов, с помощью которых доносились секретные сведения и поручения.

Ранние годы

Выдающийся ученый и инженер Котельников Владимир Александрович родился в Казани. Он появился на свет 6 сентября 1908 года. Мальчик принадлежал к потомственной семье профессоров – его отец и дед работали в местном университете. Неудивительно, что с такими родственниками маленький Володя уже к 6 годам научился читать и писать, а также освоил основы алгебры, арифметики и географии. Школьные годы ребенка пришлись на период Первой мировой и Гражданской войны. Из-за этого семья Котельниковых постоянно переезжала с места на место. Владимир получал образование дома, а в школе он проучился только последние три класса. Мытарства военных лет не сломили в нем интереса к науке. Подросток увлекся радиотехникой. Это хобби определило всю его будущую жизнь.

Образование

В 1926 году Владимир поступил в МВТУ имени Баумана. Учеба в этом университете сопровождалась посещением курсов на физико-математическом факультете МГУ. Во время пребывания Котельникова в МВТУ из его структуры выделился МЭИ – Московский энергетический институт, который и окончил молодой человек. Престижное образование позволило ему стать инженером в Научно-исследовательском институте связи Красной армии. Затем Котельников Владимир Александрович поступил в аспирантуру МЭИ, одновременно работая главным инженером и начальником лаборатории в НИИ.

Важное открытие

Карьера молодого ученого совершила стремительный рывок, когда в 1933 году он обобщил теорему интерполяции функций, открытую английскими исследователями Уиттекерами. Она объясняла отсутствие потери данных при использовании непрерывного сигнала. Формула, доказанная Котельниковым, имела исключительную важность для будущего техники. Это открытие стало основой теории информации, а также ее кодирования и обработки, цифровых систем передачи сообщений, и т. д. Примерно в одно время с Котельниковым схожего прорыва в своих исследованиях добился американец Клод Шэннон, из-за чего теорема получила название Уиттекера – Котельникова – Шэннона. Фундаментальность открытия стала ясна далеко не сразу. По своим уникальным материалам Котельников Владимир Александрович написал подробный доклад, однако он не был принят редакцией научного общесоюзного журнала «Электричество». В издании заявили, что материал исследователя не представляет ценности для инженеров СССР.

Продолжение карьеры

И тем не менее уже в 30 лет советский ученый Котельников Владимир стал кандидатом технических наук СССР. Он получил степень даже без защиты диссертации. Вскоре, в 1941 году, инженер сформулировал несколько ключевых принципов, по которым должна была строиться будущая стойкая система засекречивания сигналов. Тезисы Котельникова были революционными. Ключевой инновацией было преобразование старых аналоговых сигналов в цифровые. Предполагалось, что аппаратура для таких операций будет работать согласно теореме отсчетов. Как и в случае со своими теоретическими изысканиями, ученый вновь опередил свое время. Техника, которую он предсказал, появилась только после Великой Отечественной войны.

На секретных предприятиях

В конце 30-х годов Котельников Владимир Александрович стал руководить лабораторией по созданию многоканальной аппаратуры радиосвязи. С ее помощью позже была создана коротковолновая линия между Москвой и Хабаровском. Вместе с Котельниковым над этим проектом работали выдающиеся изобретатели Александр Минц, Константин Егоров и другие. Также ученый руководил двумя лабораториями, в которых разрабатывались технологии засекречивания телефонной и телеграфной информации. Коллектив, работавший на этих объектах, комплектовался за счет инженеров, недавно окончивших институт связи. Во время Великой Отечественной войны советским специалистам удалось перейти от устаревших систем шифрования информации к новому синхронному, линейному засекречиванию радио и телефонных переговоров. Огромный вклад в этот успех внес Котельников Владимир Александрович. Биография ученого показалась руководству страны достойной того, чтобы поручить ему важное задание. Изобретатель принялся за решение задачи государственной важности – создание устройства для шифрования речевых сигналов, стойкого к расшифровке противником. После нападения Германии на СССР такая аппаратура стала жизненно необходимой.

«Соболь» и «Снегирь»

Уникальную аппаратуру заказал отдел, отвечавший за правительственную высокочастотную (ВЧ) связь. В 1938 году была разработана и прошла первые испытания модель «Соболь-I». Аппаратура производилась на ленинградском заводе «Красная заря». Когда Северная столица оказалась в блокаде, предприятие эвакуировали в Уфу. Там был создан новый завод №697, принадлежавший Наркомату электропромышленности СССР. Вместе с тем, в Уфу перевезли и часть лаборатории, главой которой был Котельников Владимир Александрович. Ученый, несмотря на войну, продолжал разработку шифратора, имевшего огромное значение для обороны страны. В Уфе группа Котельникова объединила свои усилия с инженерами завода «Красная заря». В 1942 году был разработан образец «Соболь-П». Эта модель предназначалась для секретной коротковолновой радиотелефонии. На тот момент «Соболь-П» стала самой технически сложной аппаратурой для шифровки информации. Устройство дважды преобразовывало электрические сигналы речи. Делалось это с помощью временных задержек участков сигнала и кольцевой инверсии его спектра. Разработка позволяла производить перестановки сегменты речи. Генерируемые шифрограммы были нечитаемыми для противника. Модель изучила специальная государственная комиссия. Она установила, что «Соболь-П» позволяет безопасно вести секретные переговоры. Интересно, что часть механических узлов для аппаратуры (в том числе магнитные барабаны) производились не в Уфе, а в блокадном Ленинграде. Ценные детали доставлялись через линию фронта с помощью авиации. Вместе с «Соболем» во время войны была разработана портативная засекречивающая аппаратура САУ-16 («Снегирь»). Это устройство внешне напоминало чемодан. Его во время своих командировок использовали командующие фронтами и представители Ставки в местах, где не было ВЧ-связи.

«Нева»

Аппараты «Соболь-П» впервые были использованы в полевых условиях в конце 1942 года. Тогда модель зашифровала секретные радиотелефонные переговоры между Москвой и Тбилиси, заменив испорченную немцами привычную связь с руководством Закавказского фронта. Устройство выручало Ставку несколько месяцев, пока по каспийскому побережью не была построена новая линия. После удачного боевого крещения аппаратура «Соболь-П» попала в штабы всех фронтов. В Ставке решили использовать эту модель для передачи совершенно секретных приказов и донесений. Но «Соболь-П» был далеко не единственной новинкой, к которой приложил руку Котельников Владимир. Достижения ученого в 40-е годы стали еще весомее после изобретения «Совы» и «Невы». Эти устройства предназначались для шифровки сообщений по проводным каналам. В их основе лежала сложная схема кодирования, аналогов которой не было за границей. «Нева» использовалась для осуществления связи между Москвой, 1-м Белорусским и 2-м Белорусским фронтами. Кроме того, данная техника нашла свое применение во время проведения международных конференций союзников во второй половине войны (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции). Наконец, «Нева» применялась на переговорах Кремля со столицами разных европейских держав при подписании капитуляции Германии.

После войны

После Победы коллектив инженеров, работавший в Уфе, был расформирован. Специалисты «Красной Зари» вернулись в Ленинград. Другая половина изобретателей и ученых отправилась в Москву, в том числе в МЭИ. Там же остался работать и Котельников Владимир Александрович. Фото ученого никогда не попадало в газеты. Трудясь над секретными поручениями, он не мог рассчитывать на общественную огласку своей деятельности. Тем не менее после войны Владимир Котельников возглавил институтскую кафедру «Теоретические основы радиотехники». Он руководил ею больше 36 лет. Но эта публичная часть деятельности блекла на фоне работы в знаменитой Марфинской шарашке. Это неофициальное название стало широко известным, закрепилось благодаря книгам писателя и нобелевского лауреата Александра Солженицына, также работавшего там. Формально же это была специальная лаборатория №8, созданная по распоряжению советского правительства. В штате шарашки находилось 490 человек. Все они разрабатывали секретную телефонию, новую аппаратуру для шифрования информации и т. д. Часть штата состояла из отбывавших тюремный срок ученых и изобретателей.

Академик

В 1953 году ученый стал академиком АН СССР. Если кто среди специалистов по шифрованию связи и заслуживал это звание, то это точно был Котельников Владимир. Фото и макеты его изобретений сейчас находятся в многочисленных музеях, чьи экспозиции посвящены этой тематике. Академик руководил лабораториями, создававшими устройства по заказу Министерства обороны и КГБ. Кроме того, он возглавлял комиссии, контролировавшие качество новых изобретений других инженеров. В 1950–60-е годы Владимир Котельников становился инициатором и вдохновителем создания таких устройств, как «Лиана», «Ландыш», «Алмаз», «Север-М», «Булава», «Лотос-В» и т. д. С 1954 по 1988 гг. академик был директором в Институте радиотехники и электроники АН СССР.

Последние годы

После развала Советского Союза, несмотря на почтенный возраст, продолжал свою активную деятельность Котельников Владимир. Дата рождения (6 сентября 1908 года) и множество заслуг перед страной не были для него поводом останавливаться и почивать на лаврах. В 1992-м благодаря академику была создана Академия криптографии России. В 2003-м Владимир Котельников был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ученый получил его за свою многолетнюю деятельность и выдающийся вклад в развитие советской и российской науки. Академик скончался 11 февраля 2005 года. Его похоронили на Кунцевском кладбище Москвы.