От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпохе самоуправляемых систем (История технологий и описание их будущего).

Часть 2. КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Глава 6. Характеристики кибернетической революции. Проявление ведущих тенденций на разных ее фазах


образом, в промышленных роботах объединены две тенденции: с одной стороны, рост их экономичности, с другой – автономности (Там же: 436, 434; подробнее историю робототехники см. в Главе 11).

Развитие «органов чувств» имеет немалую историю, так же как и способы передачи информации с помощью техники и для контроля над техникой. По мере того как создавался арсенал приборов, которые могли быть использованы в качестве «органов чувств» сложных систем (то есть с их помощью можно было получать и передавать информацию от окружающей среды), возникла возможность их объединять. У создания таких приборов длительная история. Так, оптические приборы («глаза») создавались и совершенствовались в течение столетий, их специализация и возможности все возрастали (телескоп, микроскоп, перископ, фотообъектив, телеэкран и т. п.). Фотография имеет исключительно интересную историю, насчитывающую уже два века. Фотография, далее кино и телекамеры стали зрением и памятью техники. Память значительно расширилась за счет звукозаписывающих устройств, объединившихся с кино- и телекамерами. Особого рода «ушами» выступают приборы типа эхолота, способные определять расстояние до препятствия, чтобы изменить скорость или параметры движения. То же касается и приборов, улавливающих различные волны (как в плане чистой информации, связанной со звуками и шумами – «уши», так и температурной – например, инфракрасные лучи и «осязание»). Это микрофоны, телефоны, радары, радиоприемники и т. п. Наконец, созданы и анализаторы, способные улавливать «запахи», то есть «обоняние» (вероятно, недалеко и до создания «органа вкуса», что будет вполне реально при роботизации поварского дела, о чем уже было сказано выше). Создание таких «органов чувств» позволило объединять их путем управления через особый интеллектуальный орган, «нервную систему» или «мозг» технического устройства или автоматизированной системы.

Это был путь восприятия, так сказать, чистой природной информации подобно той, которую получают живые организмы через свои органы чувств (в том числе и такие, которые недоступны человеку, имеется в виду эхолокация, восприятие инфракрасных и ультразвуковых сигналов). Он мог быть возможен только в тесной связи с наукой, научными открытиями, которые позволяли разложить внешне очень разнообразную информацию таким образом, чтобы найти ее общие основы (например, в виде теории волн).

Другой путь, также возникший достаточно давно, – это способ передачи закодированной, «символьной» информации, в ряде случаев более «понятной» технике. Таким, например, был телеграфный код Морзе. История вычислительных машин сейчас достаточно хорошо известна, и мы не станем повторять ее, но в ней было много попыток создать особый язык. Во всяком случае, двоичный код был создан задолго до изобретения компьютера (возможно, история его создания начинается с Г. Лейбница, который, кстати, даже составил на этой базе проект счетной машины). Так или иначе, здесь технология основывалась на математике. Первым механизмом, имевшим «программное управление» с помощью перфокарт, был ткацкий станок французского изобретателя Ж. М. Жаккарда. Двоичным кодом была набрана перфокарта (есть отверстие – нет отверстия), благодаря чему можно было выткать рисунок. Количество перфокарт было большим1. Этот станок вообще являлся одним из самых оригинальных изобретений:

[15] Поскольку для создания даже небольшого узора требовалось около 100 и более уточных нитей и еще большее количество нитей основы, создавалось огромное количество перфорированных карт, которые связывались в единую ленту. Прокручиваясь, она могла занимать два этажа. Одной перфокарте соответствовал один прокид челнока. Переходя к новому рисунку, оператор просто заменял одну колоду перфокарт другой.