История отечественной вычислительной техники

Эстафета поколений в развитии уникальной школы компьютерных систем в Московском энергетическом институте

Аннотация. Статья повествует о вкладе выпускников Московского энергетического института в становление отечественной вычислительной техники и ее дальнейшее развитие. Приводятся малоизвестные факты о 50- летней плодотворной деятельности уникальной школы вычислительных систем, образованной на факультете автоматики и вычислительной техники под руководством профессора А.Г. Шигина. Отмечаются дочерние научно-технические школы, продолжающие эстафету поколений выпускников МЭИ.

I. В известной книге проф. А. Частикова «Архитекторы компьютерного мира» [1] среди представленных читателю всемирно известных изобретателей и конструкторов цифровых ЭВМ, таких как Джон фон Нейман, Сеймур Крей, Джим Амдал, Гордон Белл пятеро: Николай Петрович Брусенцов, Башир Искандерович Рамеев, Михаил Александрович Карцев, Николай Яковлевич Матюхин, Георгий Павлович Лопато – бывшие студенты МЭИ! Вот почему именно можно утверждать, что МЭИ сыграл важную роль в становлении и развитии отечественной вычислительной техники. Этот вклад относительно других технических университетов в создание ЭВМ не только 1-го поколения, но и практически всех последующих поколений, наиболее заметен и достаточно весом.

Подтверждением этих слов является впечатляющий ряд отечественных вычислительных машин и систем с уникальной для своего времени архитектурой. Этот ряд представляют: трёхадресные машины серии «Урал» («Урал-1» – «Урал-16») 1-го и 2-го поколений, двухадресные – «М-2», «М-4», серия «Минск» («Минск-1» – «Минск-16», «Минск-32») 1-го, 2-го и 3-го поколений, 1-я и единственная мире троичная – «Сетунь-70», многопроцессорные – «М-9», «М-10», «М-13» (3-го и 4-го поколений), многомашинная система «Минск-222», многомашинные комплексы «Эльбрус-1», «Эльбрус-2» и, наконец, масштабируемая многопроцессорная система «МВС-1500» с рекордной для России производительностью (1 Tflops). Осталось добавить, что все эти столь нужные для народного хозяйства, промышленности и обороны нашей страны машины были созданы под началом бывших студентов и выпускников МЭИ. Причем многие из них, будучи чл.-корр. Академии наук СССР, профессорами МЭИ, охотно делились секретами своего мастерства.

Большое влияние на повышение уровня преподавания в МЭИ оказали и продолжают оказывать сформированные в МЭИ научные школы по важнейшим направлениям развития вычислительной техники. Одна из них – базовая школа компьютерных систем, образованная в 60-е годы и дееспособная поныне, о чем далее пойдет речь.

1-я историческая веха – это приглашение на преподавательскую работу «самого» Сергея Алексеевича Лебедева, получившего мировое признание основоположника отечественной компьютерной индустрии. В 1996 г. С.А. Лебедеву была присуждена (вручена его семье) медаль «Пионер компьютерной техники» (Computer Pioneer). Это самая престижная награда IEEE Computer Society. Условие награждения: главный вклад должен быть сделан не менее 15-ти лет назад. На лицевой стороне медали – барельеф Чарльза Бэббиджа1, на оборотной – формула награждения: «Founded Soviet Computer Industry».

Вы спросите: – «Так какое же отношение имел С.А. Лебедев к МЭИ?» Оказывается, непосредственное. В середине 50-х годов он был приглашен к нам для чтения лекций по абсолютно новой дисциплине «Вычислительные машины дискретного действия» или, сокращенно, «ВМДД». К нему обратились не случайно. До этого Лебедев уже работал преподавателем в МЭИ на кафедре релейной защиты и автоматизации электрических систем, ну а главное, он достиг наивысшей квалификации в области, мало кому тогда известной. Лекции по ВМДД он читал по своей изданной малым тиражом книге «Арифметическое устройство МЭСМ» (см. фото 2).

Ещё один исторический факт. Деканом образованного в 1958 году факультета АВТ был профессор Анатолий Владимирович Нетушил – авторитетный учёный по электротехнике. И оказывается, официальным оппонентом его кандидатской диссертации был С.А. Лебедев. Тема диссертации звучала так: «Анализ триггерных элементов быстродействующего счётчика импульсов». Это ещё один пример, подтверждающий вполне определённое влияние электротехнической мысли на зарождение вычислительной техники.

В те далёкие годы ещё не было должного понимания огромной значимости вычислительной техники. Многим казалось, что ЭВМ – всего лишь большой арифмометр. То, что он сам считает по заданной программе – уже хорошо, а скорость счёта не так уж и важна. Бытует и такая легенда. В МЭИ в фойе (или на «филодроме», как его с юмором называли бывалые студенты) 2-го этажа главного корпуса «В» было решено продемонстрировать действующий макет МЭСМ. Демонстрация прошла на редкость успешно. Но один из членов авторитетной комиссии призадумался и изрёк: «100 операций в секунду – слишком быстро. Так ваша машина перерешает все задачи». Мол, и пищи для электронных мозгов не будет. В наши дни столь самоуверенное заявление воспринимается как шутка. Тем более, тогда трудно было понять, что на ЭВМ могут решаться не только арифметические задачи. Выход из этого мрака могла подсказать только Наука. И такая наука обрела ясные очертания в эпохальной книге американского математика Н. Винера «Кибернетика или связь в животном и машине», изданной в 1948 году. Но, увы, она не дошла до советского читателя, поскольку попала на полки спецхрана.

Нужно было переломить столь сильное заблуждение. Это мог сделать только авторитетный и влиятельный учёный. К счастью, нашей стране повезло. Академик Аксель Иванович Берг выполнил великую миссию. Академик А.И. Берг часто приезжал в МЭИ с интересными просветительскими лекциями по проблемам кибернетики. Каждая его лекция была событием общеинститутского масштаба. Как правило, они проходили в Большом актовом зале. Насколько я помню, на одной из таких лекций Аксель Иванович демонстрировал на скрипке машинные мелодии, «сочинённые» ЭВМ. После его выступлений на кафедрах проходили оживлённые семинары по таким перспективным направлениям кибернетики, как бионика, психоника, робототехника, семиотика, математическая лингвистика.

О том, какие серьёзные работы были выполнены учёными нашей страны и МЭИ, в частности, можно судить по сборнику научных трудов «Кибернетика на службу коммунизму», периодически издававшемуся в издательстве «Энергия» под общей редакцией А.И. Берга. Только сейчас мы можем сказать: если бы не активная позиция выдающегося ученого А.И. Берга, то развитие информатики в нашей стране было задержано на несколько десятилетий.

Как уже было замечено выше, большая часть творцов отечественных ЭВМ 1, 2 и даже 4-го поколений, являлась выпускниками МЭИ. Прежде всего, отметим архитекторов компьютерного мира, получивших мировое признание при создании цифровых вычислительных машин, по меньшей мере, первых двух поколений.

Рамеев Б.И.

Рамеев Б.И.

Брусенцов

Брусенцов Н.П.

Карцев

Карцев М.А.

Матюхин

Матюхин Н.Я.

Лопато

Лопато Г.П.

Мельников

Мельников В.А.

Бурцев

Бурцев В.С.

Рамеев Башир Искандерович (1918–1994) – в 17 лет стал членом Всесоюзного общества изобретателей. Экстерном сдал экзамены за 10 класс средней школы и поступил в МЭИ. Не смог окончить МЭИ, поскольку был репрессирован отец. Стал самоучкой – изобретателем. А. И. Берг помог ему устроиться на работу в Энергетический институт АН СССР, где велась проработка проекта цифровой ЭВМ под руководством И.С. Брука.

Брусенцов Николай Петрович (1925 г. р.) – окончил радиотехнический факультет (РТФ) МЭИ в пору, когда деканом был академик В.А. Котельников. Является идеологом, разработчиком и руководителем проекта первой в мире троичной ЭВМ «Сетунь». Создание машины предвосхитило появление современных машин с RISC-архитектурой и унифицированным набором укороченных команд. Приведем высказывание Николая Петровича: «истинная RISC-архитектура может быть только троичной». Но пока эта мысль остается загадкой для зарубежных деятелей компьютерной индустрии.

Карцев Михаил Александрович (1923–1983) – окончил РТФ МЭИ в 1953 г. Руководил разработкой М-4 в Энергетическом институте АН СССР. В 1969 г. осуществил дерзкий проект суперЭВМ М-9, позволяющей выполнять операции не над числами, а над функциями одного и двух аргументов. Его главное детище – машинаМ-10, являющаяся многопроцессорной системой с синхронной арифметикой. Созданная в начале 1970-х годов, она была первой в СССР суперЭВМ. Ее производительность достигала 30 Mflops, архитектурно она превосходила американскую суперЭВМ «Сrау-1» и использовалась в качестве ядра систем противоракетной обороны. Михаил Александрович на протяжении нескольких лет преподавал в МЭИ на кафедре ВТ МЭИ.

Матюхин Николай Яковлевич (1927–1984) – с отличием окончил РТФ МЭИ в 1950 г. Будучи студентом, получил 2 авторских свидетельства на передатчик УКВ диапазона. В аспирантуру МЭИ его не приняли из-за того, что в 1937 г. был репрессирован его отец. Матюхин был направлен в Энергетический институт АН СССР к И.С. Бруку, возглавлял группу разработчиков М-1 (1952 г.). В 1957 г. независимо от работ М.В.Уилкса в Англии предложил принцип микропрограммного управления, реализованный в машинах «Проминь», «Наири», «Мир». Последние его разработки связаны с объединением ЭВМ в сеть. Он внес большой вклад в создание инструментальных средств автоматизированного проектирования, известен как разработчик языка МОДИС для моделирования цифровой аппаратуры на различных этапах ее создания. Профессор кафедры ВТ МЭИ, чл.-корр. АН СССР.

Лопато Георгий Павлович (1924–2003) – окончил электрофизический факультет МЭИ. Создатель семейства машин серии «Минск». Под его руководством и при непосредственном участии создано, а по сути дела, изобретено 15 моделей ЭВМ «Минск». В ЭВМ «Минск-32» впервые были реализованы средства обеспечения мультипрограммной работы (одновременно до четырех программ), а также связи с внешними объектами, что открыло возможность создания многомашинных комплексов. В 1979 г. Г.П. Лопато был избран чл.-корр. АН СССР, а в 2000 г. удостоен высшей награды Всемирного компьютерного сообщества – медали «Пионер компьютерной техники» (ComputerPioneer) с формулировкой: «For pioneering development in Belarus of the Minsk series computers, of the multicomputer complexes».

Приведенные «книжные» примеры далеко не исчерпывают характеристику элиты выпускников МЭИ, выполнявших правительственные задания по созданию уникальных и во многом оригинальных средств вычислительной техники. Сколько-нибудь подробно рассказать обо всех очень сложно. Поэтому мы ограничимся перечислением следующих, пожалуй, наиболее ярких имен с указанием основных видов их созидательной деятельности. Прежде всего, это выпускники МЭИ, высочайший уровень деятельности которых подтверждается их избранием в состав действительных членов АН СССР и РАН.

Выпускники МЭИ В.А. Мельников, В.С. Бурцев– будущие академики РАН, долгое время работавшие в ИТМиВТ под началом академика С.А. Лебедева

Мельников Владимир Андреевич(1928–1993) – академик РАН. Окончил МЭИ по специальности «Автоматика и телемеханика». Будучи студентом, начал работать в ИТМиВТ. Руководил разработкой БЭСМ-2, которая была воспроизведена в Китае. Главный конструктор БЭСМ-6. Как тогда было заявлено, это машина поколения

«2.5». В 1969 г. Мельников приступил к созданию вычислительного комплекса АС-6, который использовался совместно с БЭСМ-6 при выполнении международной космической программы «Союз-Аполлон». С 1983 г. – директор созданного им Института кибернетики АН СССР. В 1986 г. – главный редактор журнала «Информатика и образование».

Бурцев Всеволод Сергеевич(1927–2005) – академик РАН. Так же как и Мельников, еще до окончания МЭИ начал инженерную деятельность в ИТМиВТ под началом С.А. Лебедева. Тема его дипломного проекта – «БЭСМ-1». За создание ЭВМ М-40 и М-50 для систем противоракетной обороны вместе с С.А. Лебедевым стал лауреатом Ленинской премии. Созданная под его руководством ЭВМ 5Э92Б столь эффективно решала задачи противоракетной обороны страны, что послужила основой для заключения международных договоров с США. В.С. Бурцев приобрел известность как крупнейший специалист в области создания высокопроизводительных ЭВМ, среди которых «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2». С 1993 года вел перспективные разработки по созданию потоковой ЭВМ типа «data-flow» с нетрадиционной архитектурой и ассоциативной памятью.

Концентрированным выражением идей, принципов организации вычислений, а также отработанных на практике оригинальных архитектурных решений является и такое сложившееся направление развития вычислительной техники, как создание суперкомпьютерных систем. К этому направлению причастен выпускник МЭИ – академик Левин В.К.

Левин Владимир Константинович(1929 г. р.) – окончил МЭИ в 1950 г. Чл.-корр. АН СССР (1987), чл.корр. РАН (1991), действительный член (академик) РАН (2003), лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР и РФ, участник и руководитель разработок нескольких поколений высокопроизводительных вычислительных систем. В 1960–1967 г. был главным инженером КБ радиопромышленности, впоследствии НИИ «Квант» и заместителем директора Научно исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ). В 1978–96 гг. – директор НИИ «Квант», в настоящее время – его научный руководитель. В качестве Генерального конструктора участвовал в создании вычислительного кластера МВС-1500М, состоящего из 384 узлов (768 процессоров) с пиковой производительностью в 1 Tflops.

Среди часто повторяемых имен мы как-то не замечаем тех, кто верой и правдой служил или служит делу великих. Эту несправедливость постараемся хотя бы частично устранить, приведя далеко не полный список ученых – сподвижников из числа выпускников МЭИ, высочайший профессионализм которых обеспечил практическую реализацию новых, а то и новейших (для своего времени) средств вычислительной техники. Прежде всего, это чл.-корр. РАН, доктор физико-математических наук Юрий Иванович Митропольский. Он окончил МЭИ в 1958 г., с 1963 г. по 1985 г. работал в ИТМиВТ, где принимал участие в разработке БЭСМ-6. Перейдя в Институт проблем кибернетики РАН, работал над созданием «Электроники СС БИС» в качестве заместителя главного конструктора. В настоящее время – заместитель директора Института высокопроизводительных вычислительных систем РАН, где продолжает работы в области проектирования мультиархитектурных суперкомпьютерных систем. Среди заслуженных имен и такие наши выпускники:

Просвещенный читатель сможет, по-видимому, продолжить вышеприведенный список.

II. Феномен МЭИ в подготовке целой плеяды талантливых архитекторов компьютерного мира не пропал даром. Он нашел свое воплощение, прежде всего, в стенах МЭИ. Это позволяет утверждать о выдающейся роли МЭИ, в частности, факультета, а ныне Института автоматики и вычислительной техники в развитии отечественной школы компьютерных наук. В 1940–60 годы МЭИ славился своей электротехнической школой и высоким уровнем преподавания технических наук, в частности, радиотехники.

Но не только в этом заключалось счастливое стечение обстоятельств. Разработчик первой в СССР вычислительной машины академик Сергей Алексеевич Лебедев работал в МЭИ на только что образованной кафедре вычислительной техники. Лебедев в то время жил в Киеве, создавая первую в Европе электронную вычислительную машину МЭСМ. Каждую неделю он приезжал в МЭИ для чтения лекций по курсу «Вычислительные машины дискретного действия». Лекции были секретными и конспектировались студентами в специальных тетрадях. Впоследствии Лебедев окончательно переехал в Москву и вскоре стал директором Института точной механики и вычислительной техники АН СССР ( ИТМиВТ). Его преемником по преподаванию в МЭИ принципов построения вычислительных машин дискретного действия (ВМДД), как тогда назывались ЭВМ, стал Анатолий Георгиевич Шигин (1922–1997).

Анатолий Георгиевич обладал твердым характером, юношеским задором, внешним обаянием, умел зажигать своими идеями окружающих, не боялся начальства, умел устанавливать контакты с влиятельными людьми. Ему во-многом помогала закалка фронтовика-десантника, ну и, конечно же, счастливое стечение обстоятельств. По окончании войны он продолжил учебу в МЭИ и уже в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. Для того времени его защита была сенсацией, поскольку была посвящена созданию устройств ЭВМ на импульсной системе элементов. Оказалось, что его диссертация по изучению принципов реализации узлов ЭВМ – одна из первых в СССР. Особо следует подчеркнуть, что в МЭИ (точнее на АВТФ) под его руководством работала самая большая научная группа. В 1960 – 1970 годах число штатных сотрудников научной группы достигало 45 человек. Наряду с важнейшими научно-исследовательскими разработками, которые выполнялись по постановлению Правительства, в группе велись серьезные опытно-конструкторские разработки. Приведем наиболее значительные разработки, выполненные с активным участием и под руководством Шигина:

  • Проект оригинальной управляющей вычислительной машины для завода синтетического каучука в Воронеже.
  • Действующее устройство «Датчик высокоточных интервалов времени», который был запущен в серийное производство и экспонировался на ВДНХ и международной выставке в Италии.
  • Устройство сокращения избыточности информации;
  • Действующая ЭВМ «БЭТА-65» с нетрадиционной архитектурой.

БЭТА-65 заслуживает особого внимания. Это была первая в СССР машина с безадресной системой команд (удивительно, но это так!) и магазинной памятью. По внешним характеристикам машина была близка к промышленно выпускаемой БЭСМ-4, а по уровню организации значительно превосходила ее. Эффект магазинной памяти проявлялся в ускорении процесса трансляции программ с языка высокого уровня (расширения АЛГОЛ60), а также при выполнении алгебраических выражений и обращении к подпрограммам. Проект машины защищен авторскими свидетельствами. Сама же машина в 1969 г. была принята авторитетной Межведомственной комиссией с высокой оценкой и эксплуатировалась на кафедре ВТ в течение 11 лет. Это было уникальное явление в практике высшего образования. Тогда о машине среднего класса (типа БЭСМ-4) кафедра не смела и мечтать. Оставалось одно: сделать машину своими руками, а прежде всего головой. Думается, Анатолий Георгиевич сознательно пошел на это.

Не секрет, что будущие академики В.С. Бурцев и В.А. Мельников, бывшие дипломники Анатолия Георгиевича, были направлены им в ИТМиВТ «к Лебедеву» для практической реализации своих дипломных проектов. Под началом Анатолия Георгиевича в 1960–1980 годах сложился достаточно сильный научный коллектив. Кратко этот коллектив именовался «Группа ОНИР Шигина», работать в которой было престижно. Исследования проводились широким фронтом практически по всем известным в те годы актуальным направлениям:

  • Совмещение машинного цикла ЭВМ (А.А. Берс, А.Г. Шигин);
  • Эффективность выполнения арифметических операций (Д.А. Поспелов);
  • Логическое проектирование цифровых устройств (В.А. Горбатов);
  • Структуры запоминающих устройств (А.Б. Фролов, А.Г. Шигин);
  • Языки и средства параллельного программирования (В.П. Кутепов);
  • Архитектура и управление ЭВМ с магазинной памятью (Г.М. Кольнер);
  • Языки высокого уровня и их структурная интерпретация (В.Н. Фальк);
  • Трансляция программ с языков высокого уровня (В.М. Смирнов);
  • Имитационное моделирование ЭВМ (А.К. Поляков);
  • Обеспечение надежности ЭВМ (И.И. Ладыгин);
  • Сокращение избыточности обрабатываемых данных (В.Ю. Герасимов);
  • Управление экспериментом на имитационных моделях ЭВМ (А.Н. Дорошенко);
  • Статистическое исследование ЭВМ (Л.Г. Комарцова);
  • Аналитическое моделирование ЭВМ (С.Ф. Яшков);
  • Методы и средства поискового проектирования ЭВМ (И.И. Дзегеленок).

Опираясь на результаты этих работ, Анатолий Георгиевич в конце 60-х годов выделил структурное проектирование как наиболее яркое, весомое и содержательное направление в создании ЭВМ новых поколений. Учитывая возрастающую сложность ЭВМ, главная ставка была сделана на создание теории, методов и средств автоматизированного проектирования. Большой резонанс получили работы в области создания средств автоматизации имитационного моделирования. Определенный успех был достигнут А.К. Поляковым. Ему удалось разработать систему автоматизации моделирования и соответствующий язык АВТОКОД-М, обеспечивающий несколько смежных этапов проектирования ЭВМ. Что же касается работ по планированию эксперимента на моделях, то они привели к рождению неординарного по тем временам направления, получившего крещение, с подачи Анатолия Георгиевича, как активное программное моделирование. Столь серьезные результаты, конечно же, требовали всестороннего обсуждения в части их практического воплощения. Этой цели служил общегородской научно-технический семинар, проводившийся в МЭИ на протяжении 5 лет под руководством А.Г. Шигина и чл.-корр. РАН Н.Я. Матюхина. Как уже отмечалось, сильной чертой Анатолия Георгиевича было желание и умение работать с людьми. Среди его заслуг – привлечение к работе на кафедре ВТ МЭИ в качестве совместителей выдающихся отечественных ученых – пионеров вычислительной техники СССР, таких как М.А. Карцев, Н.Я. Матюхин, Э.В. Евреинов, А.И. Китов, З.М. Бененсон и др.

Китов Анатолий Иванович (1920–2005) – д.т.н., профессор, внес большой вклад в создание систем автоматизированного управления. Автор первых отечественных учебников по ЭВМ и программированию. А.И. Китов был одним из ведущих отечественных ученых в области создания информационно-поисковых систем, алгоритмических языков, методов ассоциативного программирования.

Бененсон Залман Михайлович (1922-2007) – д.т.н., профессор, с 1958 по 1970 год являлся заместителем по науке генерального конструктора МНИИПА2. Под его руководством была разработана и принята на вооружение крупнейшая автоматизированная система обработки радиолокационной информации и управления ПВО страны. С 1970 по 1985 год З.М. Бененсон работал заведующим лабораторией на ЦКБ «Алмаз».

III. Научную школу профессора А.Г. Шигина можно по праву назвать уникальной не только по широте охвата computer science и долголетию (50 лет!), но и по степени влияния на образование дочерних, самостоятельных школ. Прежде всего, отметим две дочерние научные школы, сформированные бывшими сотрудниками Группы ОНИР Шигина.

Научная школа Дмитрия Александровича Поспелова – д.т.н., профессора, Лауреата международной премии им. Джона фон Неймана, академика РАЕН. Основное направление деятельности школы – проблемы искусственного интеллекта. Дмитрий Александрович на протяжении 10-ти лет был бессменным председателемРоссийской ассоциации искусственного интеллекта, внес большой вклад в создание и развитие теории семиотического управления большими системами. Своим лекторским мастерством Дмитрий Александрович завораживал огромные аудитории, привлекая к решению сложнейших проблем талантливую молодежь.

Школа Вячеслава Афанасьевича Горбатова (1938–2010) – д.т.н., профессора, Лауреата международной премии им. Джона фон Неймана, академика РАЕН. Главное направление деятельности его школы – автоматизация проектирования систем логического управления. Основой школы Горбатова является сделанное им открытие – теория характеризационного синтеза дискретных систем. Его научные результаты представлены более чем в 400 публикациях. Он является автором 35-ти книг, в том числе 18-ти монографий, ряд которых переведен на английский, немецкий, испанский, китайский, болгарский и польский языки. Школой академика Горбатова подготовлено свыше 100 кандидатов и докторов наук в области информатики, вычислительной техники и экономики.

Все эти научные школы выросли, живут и продолжают свое развитие за пределами МЭИ. А в самом МЭИ существуют, действуют и продолжают образовываться научные школы, возглавляемые учениками А.Г. Шигина. Здесь мы отметим одну из них, которая является, пожалуй, наиболее яркой в МЭИ на протяжении последних 20-ти лет. Это школа д.т.н., профессора Виталия Павловича Кутепова, которая успела вырастить и воспитать целую плеяду талантливых ученых в области параллельного программирования. Было время, когда о параллельном программировании мало кто слышал, а если кто и слышал, то сомневался: а нужно ли оно вообще? Сейчас сомнения позади. Суперкомпьютерные системы и технологии у многих (по крайней мере, в МЭИ) на слуху. Большим событием явилось приобретение в МЭИ суперЭВМ в виде кластера, состоящего из много ядерных рабочих станций, пиковая производительность которого достигает 280 GFops. По инициативе В.П. Кутепова и при активном участии профессора И.И. Ладыгина создан Центр суперкомпьютерных технологий.

Можно отметить и такие вполне сложившиеся научные школы, как школа профессора Александра Борисовича Фролова, развивающего оригинальные методы конечной топологии сложных объектов и эллиптической криптографии. Не меньший интерес представляет школа профессора Вадима Николаевича Вагина, являющегося прямым «наследником» школы Д.А. Поспелова в области создания интеллектуальных систем правдоподобного вывода. Еще одно яркое наследие Д.А. Поспелова – школа профессора Александра Павловича Еремеева, признанного специалиста в области создания экспертных систем и средств технической диагностики. В свою очередь из упомянутой школы В.П. Кутепова образовалась пока еще молодая школа Вадима Николаевича Фалька – создателя ряда теоретических обобщений компьютерных архитектур.

д.т.н., профессоры Ю.П. Кораблин, В.Н. Фальк, А.А. Берс

Историческая встреча представителей трех поколений школы А.Г. Шигина: д.т.н., профессоры Ю.П. Кораблин, В.Н. Фальк, А.А. Берс

Образование научных школ – не самоцель, главное – их рост, развитие и влияние на воспитание высококвалифицированных специалистов, востребованных в России. В заключение приведем слова нашего Учителя – профессора А.Г. Шигина: «Без ведения серьезной научной работы коллективом преподавателей вуза не может быть качественной подготовки специалиста ни в какой отрасли знаний а тем более, в области компьютерных наук».

Список литературы

  1. Частиков А. Архитекторы компьютерного мира.– СПБ: ВХВ–Петербург, 2002. –384 с.
  2. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. – Киев: Изд-во «А.С.К.», 1995
  3. Малиновский Б.Н. Академик С. Лебедев. – Киев: Наукова думка,1992,– 192 с.
  4. Виртуальный компьютерный музей Э.М. Пройдаковаhttp://www.computer-museum.ru
  5. Институт автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института. 1958–2008 г.; под ред. Лунина В.П.и Колосова О.С. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008.
  6. Дзегеленок И.И. Исключительная роль МЭИ в становлении и развитии отечественной вычислительной техники //Научно-технический журнал «Информационная математика».– М.: Издательство «АСТ– Физико-математическая литература», №1(4), 2004, с.7–20.
  7. Вычислительному центру РАН – 50 лет. Сборник. – М.: Изд-во РАН, 2009.

 

Об авторах: Кафедра вычислительных машин и систем МЭИ (ТУ), Москва
ladyginii@mail.ru
Материалы международной конференции SORUCOM 2011 (12–16 сентября 2011 года)
Статья помещена в музей 04.09.2012 с разрешения авторов