Рубрика: В мире IT технологий

О создании, эволюции, новинках IT технологий в мире компьютеризации в различных сферах их применения и использования.


  • В Китае впервые в мире запустили сеть 10G

    Компании Huawei и China Unicom совместно развернули первую сеть 10G в провинции Хэбэй, расположенной вблизи Пекина. Скорость загрузки — до 9834 Мбит/с.

    ℹ️ Новая инфраструктура создает основу для внедрения ресурсоемких технологий, включая трансляции в 8K, облачные сервисы, а также приложения виртуальной и дополненной реальности, подчеркнули в компаниях.

    В России на сегодня происходит внедрение 5G-сетей. Эту сеть в 5G начнут разворачивать в крупных городах в 2026 году, а в остальных населённых пунктах — в начале 2030-х.


  • 10 тысяч специалистов ИИ от «Яндекс Практикум» до 2027 года

    К концу 2027 года «Яндекс Практикум» обучит около 10 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта — это примерно четверть от общего числа ИИ-кадров, которых планируется подготовить в России.

    Расширение образовательных программ

    Платформа увеличит количество курсов по ИИ, а также интегрирует соответствующие модули в уже существующие программы. Это позволит специалистам из разных областей освоить базовые навыки работы с нейросетями.

    Курсы по ИИ

    Новые курсы и магистратура

    • До конца 2025 года появятся новые программы, включая обучение с нуля и продвинутые курсы по компьютерному зрению и обработке естественного языка. Среди них — «ML-инженер с нуля» и «Инженер по глубокому обучению нейросетей».
    • С 2025 года откроется набор на магистерскую программу «Специалист по работе с данными и применению ИИ», разработанную совместно с МИФИ. Она сочетает академическое образование и практический опыт от экспертов «Яндекса».

    Востребованность ИИ-навыков

    По словам CEO «Яндекс Практикума» Ильи Курмышева, с платформой сотрудничают 4 тысячи компаний, и всё больше работодателей ценят навыки работы с ИИ. Поэтому направление стало отдельным фокусом «Практикума»:

    • Сейчас уроки по ИИ есть в 30% курсов, а к 2026 году их внедрят во все программы.
    • 10 ключевых ИТ-курсов будут переработаны, чтобы ИИ стал постоянным инструментом в обучении.

    Новые форматы обучения

    Уже доступны специализированные курсы:

    • «Нейросети для работы» — применение ИИ в повседневных задачах.
    • Программы по промтингу и генерации кода — развитие практических навыков.
    • Бесплатный курс «YandexGPT для начинающих» (запущен в 2024 году).

    В будущем элементы промтинга и работы с ИИ войдут во все направления. По прогнозам, к 2025 году рынок онлайн-курсов по ИИ в России достигнет 4,85 млрд рублей.

    Внедрение YandexGPT в обучение

    С 2023 года студенты используют генеративные подсказки от YandexGPT:

    • 93% учащихся обращаются к нейросети, из них 39% — ежедневно, 44% — несколько раз в неделю.
    • Основные запросы: объяснение ошибок в коде (81%), их поиск (63%), разбор теории (80%).

    С июня 2025 года YandexGPT интегрирован в переводчик на курсах английского, что увеличило его использование в 20 раз. Также во всех программах доступен чат-бот с YandexGPT, который учитывает контекст урока и даёт развёрнутые ответы на вопросы.

    Этот переработанный текст сохраняет ключевую информацию, но делает её более структурированной и удобной для восприятия. Можно дополнительно адаптировать стиль под конкретную аудиторию (например, сделать более официальным или, наоборот, более разговорным).


  • Американский патент Никола Тесла на технологию беспроводной передачи электричества

    Никола Тесла получил американский патент №645 576 на технологию беспроводной передачи электричества в 1900 году.
    Эксперименты Теслы в этой области до сих пор окутаны покровом тайны, а между тем, в разных вариантах эта технология используется уже не первое десятилетие. Во многом, благодаря исследованиям великого серба.

    В своих экспериментах Тесла использовал электростатическую индукцию, где электрическое поле создавалось за счет заряда пластин переменным током высокой частоты и высокого потенциала. Емкость между двумя электродами и питаемым устройством образовывала разницу потенциалов. Электрическую энергию, передаваемую с помощью электростатической индукции, Тесла использовал, например, чтобы заставлять работать беспроводные лампы.

    Но его планы были намного грандиознее – Всемирная Беспроводная Система. Целью ее создания Тесла видел совмещение передачи энергии с радиовещанием и направленной беспроводной связью, которое бы позволило избавиться от многочисленных высоковольтных линий электропередачи и содействать объединению электрических, генерирующих в глобальном масштабе. Здесь он, конечно, поторопился, и первый элемент системы, башня Вондерклиф, так и остался недостроенным.

    Впрочем, многие связывают феномен Тунгусского метеорита как раз с экспериментами Теслы в башне Вондерклиф. По этой версии, разрушения в тайге были вызваны »коротким замыканием» между заряженной атмосферой и землей. Правда, как Тесле удалось передать такое количество энергии на такое расстояние, остается загадкой.

    Но если отвлечься от конспирологии и вернуться к технологиям, то выяснится много интересного:

    В 1964 году была продемонстрирована модель вертолета, которая получала питание дистанционно – от микроволнового луча.
    В 1975 и 1997 годах успешно завершились эксперименты по передаче нескольких десятков киловатт энергии на расстояние порядка одного километра.
    В 2008 году Bombardier предложила PRIMOVE – мощную систему беспроводного питания для применения в трамваях и двигателях малотоннажной железной дороги.
    В том же 2008-м Intel успешно воспроизвела опыты Николы Теслы 1894 года и группы Джона Брауна 1988 года по беспроводной передаче энергии для свечения ламп накаливания.
    В 2009 году консорциум Wireless Power Consortium, объявил о скором завершении разработки нового промышленного стандарта для маломощных индукционных зарядных устройств – той самой беспроводной зарядки Qi для смартфонов, которая сегодня распространяется на рынке.

    В том же году Haier Group представила первый в мире полностью беспроводной LCD телевизор, основанный на исследованиях профессора Марина Солячича по беспроводной передаче энергии и беспроводном домашнем цифровом интерфейсе (WHDI).

    В 2013 году в Южной Корее была успешно испытана беспроводная железнодорожная система OLEV. Теперь ее готовят к выходу на рынок.
    Это только часть вариантов реализации технологии, которую разработал Никола Тесла. И хотя нет оснований полагать, что в скором времени мы окончательно избавимся от проводов, исследования в области беспроводной передачи энергии наверняка определят будущее технологий, энергетики и всего человечества.

    Опубликовано: 28.04.2015


  • Mouse-Box — портативный компьютер, встроенный в мышь

    Новинка в мире компьютеров. Польским стартапом Mouse-Box был разработан  миниатюрный компьютер встроенный в мышь.

    Насколько такой девайс будет востребован, время покажет. На сегодняшний день характеристики мыши компа не высокие.

    Тем не менее может применяться как портативный мини компьютер для офисных дел.


    Параметры мини-компьютера:
    — четырёхъядерный процессор 1,4 ГГц
    — 128 Гб встроенной памяти
    — два порта USB 3.0 и один Micro-USB
    — разъём Micro-HDMI для подключения монитора
    — Wi-Fi 802.11b/g/n
    — гироскоп и акселерометр
    Питание осуществляется от беспроводной зарядки в коврике, или встроенного аккумулятора.

    Опубликовано: 19.03.2015


  • CASE ТЕХНОЛОГИИ

    Тенденции развития современных информационных технологий приводят к постоянному возрастанию сложности информационных систем (ИС), создаваемых в различных областях экономики. Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, следующими особенностями:

    • сложность описания (достаточно большое количество функций, процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), требующая тщательного моделирования и анализа данных и процессов;
    • наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов (подсистем), имеющих свои локальные задачи и цели функционирования (например, традиционных приложений, связанных с обработкой транзакций и решением регламентных задач, и приложений аналитической обработки (поддержки принятия решений), использующих нерегламентированные запросы к данным большого объема);
    • отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность использования каких-либо типовых проектных решений и прикладных систем;
    • необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений;
    • функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах;
    • разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков по уровню квалификации и сложившимся традициям использования тех или иных инструментальных средств;
    • существенная временная протяженность проекта, обусловленная, с одной стороны, ограниченными возможностями коллектива разработчиков, и, с другой стороны, масштабами организации-заказчика и различной степенью готовности отдельных ее подразделений к внедрению ИС.

    Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть прежде всего адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС. Накопленный к настоящему времени опыт проектирования ИС показывает, что это логически сложная, трудоемкая и длительная по времени работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней специалистов. Однако до недавнего времени проектирование ИС выполнялось в основном на интуитивном уровне с применением неформализованных методов, основанных на искусстве, практическом опыте, экспертных оценках и дорогостоящих экспериментальных проверках качества функционирования ИС. Кроме того, в процессе создания и функционирования ИС информационные потребности пользователей могут изменяться или уточняться, что еще более усложняет разработку и сопровождение таких систем.
    В 70-х и 80-х годах при разработке ИС достаточно широко применялась структурная методология, предоставляющая в распоряжение разработчиков строгие формализованные методы описания ИС и принимаемых технических решений. Она основана на наглядной графической технике: для описания различного рода моделей ИС используются схемы и диаграммы. Наглядность и строгость средств структурного анализа позволяла разработчикам и будущим пользователям системы с самого начала неформально участвовать в ее создании, обсуждать и закреплять понимание основных технических решений. Однако, широкое применение этой методологии и следование ее рекомендациям при разработке конкретных ИС встречалось достаточно редко, поскольку при неавтоматизированной (ручной) разработке это практически невозможно. Действительно, вручную очень трудно разработать и графически представить строгие формальные спецификации системы, проверить их на полноту и непротиворечивость, и тем более изменить. Если все же удается создать строгую систему проектных документов, то ее переработка при появлении серьезных изменений практически неосуществима. Ручная разработка обычно порождала следующие проблемы:

    • неадекватная спецификация требований;
    • неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;
    • низкое качество документации, снижающее эксплуатационные качества;
    • затяжной цикл и неудовлетворительные результаты тестирования.

    С другой стороны, разработчики ИС исторически всегда стояли последними в ряду тех, кто использовал компьютерные технологии для повышения качества, надежности и производительности в своей собственной работе (феномен «сапожника без сапог»).
    Перечисленные факторы способствовали появлению программно-технологических средств специального класса — CASE-средств, реализующих CASE-технологию создания и сопровождения ИС. Термин CASE (Computer Aided Software Engineering) используется в настоящее время в весьма широком смысле. Первоначальное значение термина CASE, ограниченное вопросами автоматизации разработки только лишь программного обеспечения (ПО), в настоящее время приобрело новый смысл, охватывающий процесс разработки сложных ИС в целом. Теперь под термином CASE-средства понимаются программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с системным ПО и техническими средствами образуют полную среду разработки ИС.
    Появлению CASE-технологии и CASE-средств предшествовали исследования в области методологии программирования. Программирование обрело черты системного подхода с разработкой и внедрением языков высокого уровня, методов структурного и модульного программирования, языков проектирования и средств их поддержки, формальных и неформальных языков описаний системных требований и спецификаций и т.д. Кроме того, появлению CASE-технологии способствовали и такие факторы, как:

    • подготовка аналитиков и программистов, восприимчивых к концепциям модульного и структурного программирования;
    • широкое внедрение и постоянный рост производительности компьютеров, позволившие использовать эффективные графические средства и автоматизировать большинство этапов проектирования;
    • внедрение сетевой технологии, предоставившей возможность объединения усилий отдельных исполнителей в единый процесс проектирования путем использования разделяемой базы данных, содержащей необходимую информацию о проекте.

    Современные CASE-средства охватывают обширную область поддержки многочисленных технологий проектирования ИС: от простых средств анализа и документирования до полномасштабных средств автоматизации, покрывающих весь жизненный цикл ПО. CASE-технология представляет собой методологию проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей. Большинство существующих CASE-средств основано на методологиях структурного (в основном) или объектно-ориентированного анализа и проектирования, использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания внешних требований, связей между моделями системы, динамики поведения системы и архитектуры программных средств.
    Согласно обзору передовых технологий (Survey of Advanced Technology), составленному фирмой Systems Development Inc. в 1996 г. по результатам анкетирования более 1000 американских фирм, CASE-технология в настоящее время попала в разряд наиболее стабильных информационных технологий (ее использовала половина всех опрошенных пользователей более чем в трети своих проектов, из них 85% завершились успешно). Однако, несмотря на все потенциальные возможности CASE-средств, существует множество примеров их неудачного внедрения, в результате которых CASE-средства становятся «полочным» ПО (shelfware). В связи с этим необходимо отметить следующее:

    • CASE-средства не обязательно дают немедленный эффект; он может быть получен только спустя какое-то время;
    • реальные затраты на внедрение CASE-средств обычно намного превышают затраты на их приобретение;
    • CASE-средства обеспечивают возможности для получения существенной выгоды только после успешного завершения процесса их внедрения.

    Ввиду разнообразной природы CASE-средств было бы ошибочно делать какие-либо безоговорочные утверждения относительно реального удовлетворения тех или иных ожиданий от их внедрения. Можно перечислить следующие факторы, усложняющие определение возможного эффекта от использования CASE-средств:

    • широкое разнообразие качества и возможностей CASE-средств;
    • относительно небольшое время использования CASE-средств в различных организациях и недостаток опыта их применения;
    • широкое разнообразие в практике внедрения различных организаций;
    • отсутствие детальных метрик и данных для уже выполненных и текущих проектов;
    • широкий диапазон предметных областей проектов;
    • различная степень интеграции CASE-средств в различных проектах.

    Вследствие этих сложностей доступная информация о реальных внедрениях крайне ограничена и противоречива. Она зависит от типа средств, характеристик проектов, уровня сопровождения и опыта пользователей. Некоторые аналитики полагают, что реальная выгода от использования некоторых типов CASE-средств может быть получена только после одно- или двухлетнего опыта. Другие полагают, что воздействие может реально проявиться в фазе эксплуатации жизненного цикла ИС, когда технологические улучшения могут привести к снижению эксплуатационных затрат.
    Для успешного внедрения CASE-средств организация должна обладать следующими качествами:

    • Технология. Понимание ограниченности существующих возможностей и способность принять новую технологию;
    • Культура. Готовность к внедрению новых процессов и взаимоотношений между разработчиками и пользователями;
    • Управление. Четкое руководство и организованность по отношению к наиболее важным этапам и процессам внедрения.

    Если организация не обладает хотя бы одним из перечисленных качеств, то внедрение CASE-средств может закончиться неудачей независимо от степени тщательности следования различным рекомендациям по внедрению.
    Для того, чтобы принять взвешенное решение относительно инвестиций в CASE-технологию, пользователи вынуждены производить оценку отдельных CASE-средств, опираясь на неполные и противоречивые данные. Эта проблема зачастую усугубляется недостаточным знанием всех возможных «подводных камней» использования CASE-средств. Среди наиболее важных проблем выделяются следующие:

    • достоверная оценка отдачи от инвестиций в CASE-средства затруднительна ввиду отсутствия приемлемых метрик и данных по проектам и процессам разработки ПО;
    • внедрение CASE-средств может представлять собой достаточно длительный процесс и может не принести немедленной отдачи. Возможно даже краткосрочное снижение продуктивности в результате усилий, затрачиваемых на внедрение. Вследствие этого руководство организации-пользователя может утратить интерес к CASE-средствам и прекратить поддержку их внедрения;
    • отсутствие полного соответствия между теми процессами и методами, которые поддерживаются CASE-средствами, и теми, которые используются в данной организации, может привести к дополнительным трудностям;
    • CASE-средства зачастую трудно использовать в комплексе с другими подобными средствами. Это объясняется как различными парадигмами, поддерживаемыми различными средствами, так и проблемами передачи данных и управления от одного средства к другому;
    • некоторые CASE-средства требуют слишком много усилий для того, чтобы оправдать их использование в небольшом проекте, при этом, тем не менее, можно извлечь выгоду из той дисциплины, к которой обязывает их применение;
    • негативное отношение персонала к внедрению новой CASE-технологии может быть главной причиной провала проекта.

    Пользователи CASE-средств должны быть готовы к необходимости долгосрочных затрат на эксплуатацию, частому появлению новых версий и возможному быстрому моральному старению средств, а также постоянным затратам на обучение и повышение квалификации персонала.


    Опубликовано: 19.03.2015