Контрольная работа: восстановление и развитие народного хозяйства ссср в послевоенные годы (1945-1953гг.) –
Введение
1.Восстановление и развитие народного хозяйства СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.)
1.1.Международная «оттепель» первых послевоенных лет
1.2.Восстановление и развитие народного хозяйства СССР
1.3.Укрепление тоталитарно-бюрократической системы
Заключение
Список используемой литературы
Введение
История многих государств – это калейдоскоп героических и трагических, радостных и печальных событий, связанных с жизнью народов, развитием экономики и культуры, борьбой за своё настоящее и будущее. Не зная прошлого страны, трудно оценивать настоящее и оценивать будущее.
Одним из грозных испытаний для советского народа была Великая Отечественная война. Нападение гитлеровской Германии на нашу страну прервало мирный созидательный труд много национальной семьи народов СССР – первого на планете социалистического государства. Развязанная фашистами война стала самой жестокой и тяжёлой из всех войн в истории нашей Родины.
В борьбе с фашистскими захватчиками, в восстановлении разрушенного врагом хозяйства Советский Союз опирался на экономическую базу, созданную в годы до военных пятилеток. Перебазирование в начале войны промышленных предприятий на восток страны имело решающее значении для укрепления военной мощи, экономического развития страны, разгрома врага, восстановления народного хозяйства.
Масштабы восстановительных работ были такими, каких не знала наша страна за всю многовековую историю. В результате военных действий, временной оккупации части территории, варварства и зверств германских фашистов нашему государству был нанесён невиданный в истории экономический ущерб и урон в людских ресурсах. Советский Союз потерял около 30% национального богатства и 20 млн. человек. Было разрушено 1710 городов и посёлков, более 70 тыс. сёл и деревень. Только в промышленности были выведении из строя основные фонды стоимостью в 42 млрд. руб. Общий экономический ущерб, нанесённый нашему государству, составил 2,6 трлн. руб.
Заголовком успеха, достигнутого в восстановлении народного хозяйства страны, была мудрая политика Коммунистической партии – инициатора, вдохновителя и руководителя всех важнейших государственный мероприятий; великая дружба советских народов, их интернационализм и взаимопомощь.
Итогом самоотверженного труда рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции всех союзных республик было восстановление городов и сёл, заводов и колхозов – всего народного хозяйства нашей страны.
С завершением Великой Отечественной войны страна вернулась к мирному созидательному труду. Перед государством, всем советским народом стояли главные задачи восстановительного периода – закрепить победу, в кратчайший срок восстановить народное хозяйство, добиться мощного подъема экономики и культуры, обеспечить благосостояние и достойный жизненный уровень советских людей. Эти задачи должен был решить четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы.
1. . ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945 – 1953 гг.)
1.1. Международная «оттепель» первых послевоенных лет
Война, расколов мир на два враждующих лагеря, великой победой вновь соединила его, наглядно продемонстрировав приоритет общечеловеческих интересов над классовыми. Обстановка в мире и сам климат международных отношений изменились. Временно межгосударственные отношения между всеми ведущими державами (Германия и Япония надолго выбыли их числа) приобрели партнерский, казалось, даже дружественный характер. Надежды на мирное, гармоничное развитие внушало и создание Организации Объединенных Наций. СССР впервые стал не только полноправным членом мирового сообщества, но и одним из его признанных лидеров. Для десятков и сотен миллионов людей впервые за многие годы исчез образ внешнего врага. Колоссальный вклад в победу Советского Союза вызвал всплеск симпатий на Западе, заставил забыть о раскулачивании и “большом терроре”. Благодаря самоотверженной борьбе с фашизмом и роспуску Коминтерна (в 11943 г.) резко возрос авторитет компартий на Западе (с 1939 по 1946 г. их численность возросла в 2,9 раза). Они перестали рассматриваться в качестве подрывных организаций Кремля, а в некоторых странах были близки к приход)/ к власти.
Для СССР война явилась по существу, первым “открытием” Запада. Первый {и, как правило, последний) раз побывав за границей, многие миллионы советских граждан (в составе действующей армии – до 8-10 млн. и еще 5,5 млн. репатриантов) смогли сами оценить и сопоставить достижения западной цивилизации со своими собственными. Беспрецедентное за всю советскую историю широкое сотрудничество с “империалистическими странами” в борьбе с общим врагом и ослабление идеологического манипулирования в годы войны поколебали утвердившиеся стереотипы и вызвали интерес и симпатии к Западу.
Конечно, это потепление международного климата не могло быть не глубоким, ни длительным. В отсутствие сплачивающий мир смертельной угрозы (каковой являлся фашизм, а впоследствии стала опасность ядерного самоуничтожения человечества) изначально заложенные противоречия антигитлеровской коалиции, геополитические интересы держав неизбежно вели к новому расколу на враждующие блоки, а сам ми – к холодной войне.
Тем не менее, жесткая конфронтация, не раз подводившая мир к преддверию третьей мировой войны, не смогла уничтожить до конца идеи “общего дома”, мирового единства. Для СССР война дала импульс к демократическому обновлению системы, который заявлял о себе то в попытках реформ, то во всплесках критической волны “снизу”. Чередуясь с периодами “закручивания гаек”, общественной апатии, эти явления сопровождали советское общество на протяжении всей послевоенной истории.
Несмотря на разруху, голодную, а зачастую бездомную жизнь, доминантой общественных настроений в первые послевоенные годы была надежда на лучшее будущее. Однако к 1947-1948 гг. “временные трудности”, критические настроения в народе от бытовых обобщений стали подниматься до критики властей. Этому способствовало и то, что война оставила позади удушливую атмосферу конца 30-х гг. И изменила частично общественное сознание миллионов. Война приучила многих критически мыслить, инициативно действовать, брать на себя ответственность. Прошедшим сквозь горнило войны казалось, что мирная жизнь будет не только спокойной, зажиточной, но и совсем иной, чем прежде. Среди народа ходили слухи о роспуске колхозов и даже ВКП(б). Эти неясные, часто неосознанные стремления к свободе не поднимались, как правило, до критики социалистической системы и личности Сталина. Исключение составляли присоединенные перед войной области Украины, Белоруссии, Прибалтика, где существовало активное неприятие социалистических идей, и в течение ряда лет, а на Западной Украине до начала 50-х гг. включительно, полыхала настоящая партизанская война против Советской власти. Более радикально было настроено новое, только вступавшее после войны в жизнь поколение, которое было меньше обременено идеологическими догмами (следствие военной обстановки и ослабления идеологического “промывания” мозгов). В среде этого поколения возникают молодежные группы (в Москве, Воронеже, Свердловске, Челябинске и других городах), которые занимают антисталинские (но просоциалистические) позиции.
Даже значительной части партийно-государственного аппарата (существенно обновленного за годы войны) война показала невозможность сохранения в прежнем виде всех довоенных порядков. В 1946-1947 Гг. при составлении и обсуждении (закрытом) проектов новых Конституции СССР и Программы ВКП(б) партийными и государственными работниками страны были высказаны многие прогрессивные по тем временам предложения: о децентрализации управления экономикой, о ликвидации судов и трибуналов военного времени, о расширении внутрипартийной демократии, разработке принципов ротации кадров и т. п. Обострение социально-экономической ситуации, симптомы политической нестабильности поставили руководство страны перед дилеммой: либо – реформы, либо – возвращение к довоенному сталинскому курсу. Сталин выбрал последнее.
1.2. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР
Великая Отечественная война закончилась великой победой народов нашей страны над сильным и жестоким агрессором. Но это было достигнуто ценой огромных людских и материальных потерь. За всю историю человечества ни одна страна не понесла такой урон в результате военных действий. Советский Союз потерял около 30% национального богатства и десятки миллионов человек.
С первых дней изгнания фашистских оккупантов с советской территории начались работы по восстановлению хозяйства освобожденных районов. Уже 29 декабря 1941г. выходит постановление СНК СССР о восстановлении шахт в Подмосковном угольном бассейне. В 1943 г. для организации восстановительных работ в Совете Народных Комиссаров СССР был образован специальный комитет, а в Госплане СССР — управление, обеспечивающее планирование деятельности всех ведомств, причастных к этой работе. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. “О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации” наметило программу восстановительных работ, определило средства для их осуществления. В Госплане СССР и научных учреждениях были разработаны краткосрочные и долгосрочные планы восстановления народного хозяйства как в целом, так и по отдельным отраслям.
В результате усилий всех советских народов по возрождению промышленности освобожденных районов восстанавливался экономический потенциал страны. Все республики помогали восстанавливать сельское хозяйство в освобожденных районах. Например, для восстановления в них животноводства Казахская ССР выделила 550 тыс. голов скота, Киргизская ССР — свыше 130 тыс., Грузинская ССР — около 30 тыс. голов. Таким образом, возрождаемые колхозы получили 1,7 млн. голов скота и 516,8 тыс. голов домашней птицы. Государство наделяло колхозников семенным фондом. В 1944 г. для проведения посевной кампании из государственных резервов выделили 50 тыс. т зерна. Только в Литовскую ССР было завезено в 1945 г. 10 тыс. т семян зерновых и 4 тыс. т картофеля. Уже в 1944 г. в освобожденных районах было засеяно свыше 16 млн. га пашни. В начале 1945 г. на освобожденной земле было восстановлено 84700 колхозов, 1883 совхоза и 3093 машинно-тракторные станции. Ими было засеяно 72% довоенных площадей и получено 51% довоенной сельскохозяйственной продукции, в том числе половина товарного зерна, свыше 75% сахарной свеклы, 30% молока и молочной продукции, 25% скота и птицы.
После окончания войны, несмотря на усилия, довоенный уровень развития народного хозяйства по основным показателям не был достигнут. Объем промышленной продукции составил 91% к уровню 1940 г., добыча угля — 90%, нефти — 62%, выплавка чугуна — 59%, стали — 67%, выпуск ткани — 41%, грузооборот всех видов транспорта — 76%, розничный товарооборот — 43%, среднегодовая численность рабочих и служащих — 87%. Посевные площади сократились на 37 млн. га, а поголовье скота уменьшилось на 7 млн. голов. Доход страны в 1945 г. составил 83% к уровню 1940 г. Наиболее тяжело отразилась война на трудовых ресурсах: число рабочих и служащих снизилось на 5,3 млн. человек, в том числе в промышленности — на 2,4 млн., в сельской местности количество трудоспособного населения уменьшилось на 1/3, трудоспособных мужчин – на 60%1
.
К экономическим проблемам СССР добавились и внешнеполитические. Уже в начале 1946 г. бывшие союзники по антигитлеровской коалиции находились в состоянии “холодной войны”. Советский Союз был лишен внешнеэкономической помощи и в восстановлении разрушенного войной хозяйства должен был опираться на собственные силы.
Пятилетний планвосстановленияи развития народного хозяйства
В марте 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был утвержден пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на 1946—1950 гг. Основная его задача — восстановить пострадавшие от войны районы страны, достичь довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства, а затем превзойти его. Пятилетний план был нацелен на быстрейшее восстановление районов, пострадавших от фашистской оккупации, включение имеющихся в них природных, производственных и людских ресурсов в экономический потенциал государства.
Для осуществления предусмотренных пятилетним планом работ по восстановлению и развитию народного хозяйства необходим был значительный объем капитальных вложений. За годы четвертой пятилетки размер капитальных вложений государственных и кооперативных предприятий и организаций составил 348,7 млрд. руб. Из этой суммы более четверти было предоставлено регионам, пострадавшим во время войны. Финансирование капитальных вложений требовало значительных финансовых ресурсов. Вводимые в эксплуатацию восстановленные предприятия нужно было наделить необходимыми оборотными средствами. Осуществление социально-культурных мероприятий также требовало увеличения бюджетных ассигнований.
В послевоенные годы на состоянии советских финансов благоприятно отразились изменения в структуре общественного продукта. Увеличилась доля промышленности в производстве совокупного общественного продукта. Значительно увеличились темпы роста национального дохода страны. В 1949 г. доход возрос на 17%, а в 1950 г. — уже на 21% к предыдущему году (за 1949—1950 гг. ежегодно увеличивался на 19%). Важнейшими факторами роста национального дохода были увеличение производительности труда, существенная экономия в расходовании всех ресурсов на единицу продукции.
Таким образом, совершенствование структуры общественного продукта, развитие производства содействовали росту национального дохода страны, укреплению финансовой системы и динамичному развитию государственного бюджета СССР, который за годы послевоенной пятилетки вырос с 325 до 422 млрд. руб.
Укреплению финансовой системы в послевоенные годы способствовала и денежная реформа 1947 г. В годы войны в результате огромных военных расходов и дефицита государственного бюджета государство вынуждено было прибегнуть к денежной эмиссии. Кроме того, на временно оккупированных территориях фашисты в целях подрыва экономики СССР пустили в оборот значительное количество фальшивых денег. Все это привело к тому, что после войны в обращении имелась денежная масса, в 3,8 раза превышающая довоенную и значительно превышающая потребности народного хозяйства, вследствие чего покупательная способность рубля снизилась.
Для развития хозрасчета, укрепления товарно-денежных отношений в народном хозяйстве, восстановления полноценности советского рубля, повышения роли денег необходимо было изъять из обращения излишек денежной массы. Одновременно с денежной реформой была отменена карточная система. Вьделенные в 1946—1950 гг. из государственного бюджета 708,4 млрд. руб. стали главным источником финансирования мероприятий по восстановлению отраслей народного хозяйства, их техническому перевооружению. Восстановление отраслей народного хозяйства сдерживалось трудностями, которые испытывало народное хозяйство в послевоенные годы. В их числе нехватка трудовых ресурсов, строительных материалов, оборудования, сырья.
Перевод экономики в годы войны на военные рельсы привел к диспропорциям в развитии отдельных отраслей промышленности, которые надо было преодолеть. Предстояло восстановить разрушенные производственные связи не только между отдельными предприятиями, но и промышленными центрами страны, перераспределить, сообразуясь с задачами мирного времени, материальные, финансовые и трудовые ресурсы между отраслями народного хозяйства, значительно повысить в общем объеме промышленного производства удельный вес гражданской промышленной продукции.
Отличительной чертой послевоенного периода было сочетание восстановительных работ с новым строительством промышленных предприятий. Только в освобожденных от фашистов республиках и областях было начато строительство 263 новых предприятий. В их числе такие крупные объекты, как Курский завод резинотехнических изделий, Минский автомобильный завод, рельсо-балочный стан и блюминг на металлургическом заводе “Азовсталь” и др. Масштабы и темпы восстановительных работ и нового строительства были таковы, что производственные показатели по важнейшим отраслям народного хозяйства к концу пятилетки были выше, чем до войны. Так, угля было добыто на 57% больше, чем в 1940 г., нефти — на 22%, производство черных металлов возросло на 45%, продукции машиностроительных заводов — в два раза.
Война нанесла тяжелейший урон сельскому хозяйству. Фашисты разрушили и разграбили более 40% всех колхозов и совхозов. Трудоспособное население в сельской местности сократилось с 35,4 млн. до 23,9 млн. человек. Численность тракторов в сельском хозяйстве составила 59% довоенного уровня, а количество лошадей снизилось с 14,5 до 6,5 млн. голов. Это привело к сокращению посевных площадей на 36 млн. га и снижению валового сбора зерна с 762 до 333 млн. ц. В целом объем валовой продукции сельского хозяйства уменьшился на 40%. После Великой Отечественной войны уровень сельскохозяйственного производства по сравнению с довоенным оказался ниже, чем уровень после Первой мировой войны и Гражданской войны.
В первый год послевоенной пятилетки к огромному ущербу, нанесенному сельскому хозяйству войной, прибавилось стихийное бедствие. В 1946 г. Украину, Молдавию, области Центрально-Черноземной зоны, Нижнее и часть Среднего Поволжья охватила засуха. Это была самая жестокая засуха, поразившая нашу страну за предшествующие пятьдесят лет. В этот год колхозы собрали зерна в 2,6 раза меньше, чем до войны. Засуха тяжело отразилась и на животноводстве. В охваченных засухой районах численность только крупного рогатого скота снизилась на 1,5 млн. голов. На выручку районам, пострадавшим от засухи, пришли труженики других регионов страны, выделившие из своих скудных ресурсов материальные и финансовые средства.
Ежегодно увеличивались ассигнования на развитие сельского и лесного хозяйства из государственного бюджета. При этом возрастали не только абсолютный размер этих средств, но и их удельный вес в расходах на народное хозяйство. Если в 1946 г. они составляли 12,9 млрд. руб., или 11,9% расходов на народное хозяйство, то в 1950 г. их объем составил 34 млрд. руб., а удельный вес — 21,6%. Всего за годы послевоенной пятилетки из государственного бюджета было направлено в сельское и лесное хозяйство 115,5 млрд. руб.
Кроме централизованной помощи сельскому хозяйству со стороны государства, не менее важной была помощь промышленных предприятий и жителей городов. Городские предприятия построили и отремонтировали десятки тысяч жилых домов, машинно-тракторных станций, производственных зданий, детских садов, клубов, библиотек и т. п. Все это позволило укрепить материально-техническую базу сельского хозяйства. Однако средств для сельского хозяйства не хватало. Недостаточное ресурсное обеспечение сельского хозяйства особенно проявилось в засуху 1946 г. Перед государством со всей остротой встала задача планомерного преобразования природы засушливых районов страны, с тем чтобы снизить зависимость сельскохозяйственного производства от погодных условий.
Опыт многих поколений земледельцев, научные разработки доказывали, что одним из методов борьбы с засухой является лесоразведение в степных районах. Полезащитные лесные полосы охраняют поля от суховеев, улучшают водный режим почвы, увлажняют воздух, создают благоприятный микроклимат для посевов, предотвращают выдувание верхнего плодородного слоя и эрозию почвы. Для того чтобы придать лесоразведению в степных и лесостепных районах организованный характер и государственные масштабы, был принят “План полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР”. Особое внимание в нем уделялось лесоразведению. В течение 1950—1965 гг. предусматривалось создание в 16 областях в основном в РСФСР, УССР восьми крупных государственных лесных полос общей протяженностью 5320 км. Кроме того, намечалось насаждение защитных лесных полос на полях совхозов и колхозов общей площадью 5 млн. 709 тыс. га.
Весной 1949 г. широким фронтом начались лесопосадочные работы. Особенно активно они велись в Краснодарском крае, Сталинградской, Рязанской, Ростовской и Тульской областях.
Начатые в годы первой послевоенной пятилетки работы по преобразованию земли, улучшению условий для сельскохозяйственного производства дали положительные результаты. Колхозы, совхозы и лесхозы заложили до 1951 г. полезащитные лесные полосы на площади 1852 тыс. га: Камышин — Волгоград, Воронеж — Ростов-на-Дону, Пенза — Каменск, Белгород — Дон, Чапаевск — Владимировка и др. Их протяженность составляла более 6 тыс. км.
Созданные более 40 лет назад лесонасаждения и сегодня защищают около 25 млн. га сельскохозяйственных угодий и являются примером мирного приложения человеческих сил и мудрого отношения к земле и природе.
Таким образом, за годы первой послевоенной пятилетки в результате восстановления промышленного и сельскохозяйственного производства, быстро проведенной конверсии военного производства объем промышленной продукции по сравнению с 1940 г. возрос на 73%, капитальные вложения — в три раза, производительность труда — на 37%, а произведенный национальный доход —на 64%.
1.3. Укрепление тоталитарно-бюрократической системы
Итоги второй мировой войны открывали возможность демократического обновления мира, крушения деспотических режимов, широкого межгосударственного диалога. Но тогдашние политические лидеры ведущих мировых держав не сумели использовать этот исторический шанс. С исчезновением общего врага лагерь победителей стал раскалываться, постепенно отношения между бывшими союзниками – странами антигитлеровской коалиции, стали эволюционировать от сотрудничества к конфронтации. Борьба с фашизмом сменилась глобальным противостоянием социалистической и капиталистической систем, Востока и Запада, что явилось главной особенностью и устойчивой тенденцией послевоенного мирового развития. Раскол мира, начавшийся в 1917 г., продолжал углубляться, приобретая новый, биполярный характер с наличием двух центров силы – СССР и США.
Победа принесла невиданный рост международного авторитета СССР, признание его экономической и военной мощи. Она работала на имя Сталина, на престиж страны, на социалистическую идею. После победы в войне влияние СССР распространилось на страны Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, полностью или частично освобожденных Красной Армией. При общей ориентации на демократические и гуманистические приоритеты в этих государствах, по сути, начала формироваться сталинская модель социализма, то есть авторитарно-бюрократическая система государственной политической власти. Стали возникать страны народной демократии, формировалась мировая система социализма (“социалистический лагерь”), внешне представлявшая собой монолитный блок под эгидой Москвы. В 1947 г. создается “Информационное бюро коммунистических и рабочих партий” – преемник Коминтерна. В январе 1949 г. для координации и регулирования экономики создается Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). СССР всячески навязывал “социалистическим” странам свою модель преобразований, любое отклонение от норм воспринималось сталинским руководством крайне враждебно и жестоко наказывалось (Югославия).
В конце 40-х годов в государствах Восточной Европы характер революционных процессов резко изменился: народная демократия была отдана в жертву диктатуре пролетариата, а их руководство было судимо и заменено верными сталинцами. В мире шел также и объективно обусловленный процесс крушения колониальной системы, появления новых независимых государств.
США, как и СССР, значительно усилились после войны. Наличие атомного оружия у США (с 1945 г.) и у СССР (с 1949 г.) в определенной степени сдерживало возникновение крупных военных конфликтов между ними, и в то же время становилось крайне опасным. Борьба приняла формы “холодной войны” – идеологического, политического и военно-стратегического противостояния капитализма и социализма, которое, то затихая, то обостряясь, продолжалось около полувека и выражалось во взаимной подрывной деятельности, подозрительности, пропагандистских обличениях, региональных конфликтах, гонке вооружений, создании «образа врага».
Одним из первых проявлений «холодной войны» стала предвыборная (в Верховный Совет СССР) речь И.В. Сталина (февраль 1946 г.), в которой говорилось о неизбежности империалистических войн и нарастании мощи Красной Армии, в агрессивной политике обвинялся Запад. Вскоре после окончания Второй мировой войны в США был составлен меморандум об отборе 20-ти наиболее важных целей на территории СССР для их (возможной) атомной бомбардировки.
Цели Запада сформулировал У. Черчилль в своей речи в американском городе Фултоне (1946 г.), которые были затем конкретизированы президентом США Г. Трумэном в его “доктрине” (1947 г.). Они состояли в том, чтобы остановить советскую идеологическую и военную экспансию, организовать военно-политический союз против СССР, всемерно сдерживать распространение “восточного коммунизма”. Сталин тогда расценил речь Черчилля как “призыв к войне с СССР”, и причислил недавних союзников к “поджигателям войны”, а несколько позже (1952 г.) он сделал вывод о неизбежности войн в мире, пока существует империализм.
Госсекретарь США Д. Маршалл выдвинул в 1947 г. план “экономического оздоровления” европейских государств – финансовую помощь в размере 13 млрд. долларов, которой тогда воспользовались 17 стран. СССР же посчитал, что этот план поставит под угрозу его политический суверенитет и влияние на восточно-европейские государства, и вместе с ними отказался от американской помощи. Решая все свои проблемы в одиночку, СССР продолжал укреплять свой статус великой державы путем неуклонного наращивания военного потенциала, все более изолируясь от западного мира.
Линия раскола в Европе пролегла через Германию, которая, по взаимной договоренности (Ялтинские и Потсдамские соглашения) должна была стать единым миролюбивым государством. Летом 1948 г.
СССР начал устанавливать блокаду Западного Берлина, чтобы помешать западным державам доступ в него, возник так называемый “Берлинский кризис”. Но это противостояние стимулировало образование в апреле 1949 г. военно-политического альянса – НАТО (10 западноевропейских государств, США и Канада). В мае 1949 г. на территории трех западных зон оккупации Германии образуется ФРГ, в ответ, в октябре 1949 г., в зоне советской оккупации создается второе немецкое государство – ГДР.
Пиком блокового противостояния стала гражданская война в Корее (1950-1953 гг.), не принесшая победы ни одной из сторон (КНДР-Южная Корея), несмотря на помощь воюющим сторонам СССР и США. Можно утверждать, что ответственность за развязывание “холодной войны”, самой длительной из всех войн XX века, лежит на обеих сторонах. У. Черчилль считал ее «третьей мировой войной, которая началась прежде, чем закончилась вторая».
Заключение
С завершением Великой Отечественной войны страна вернулась к мирному созидательному труду. Перед государством, всем советским народом стояли главные задачи восстановительного периода – закрепить победу, в кратчайший срок восстановить народное хозяйство, добиться мощного подъема экономики и культуры, обеспечить благосостояние и достойный жизненный уровень советских людей. Эти задачи должен был решить четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы. Намечалось дальнейшее укрепление социализма в СССР и в восточноевропейских странах.
Восстановление и развитие народного хозяйства СССР в послевоенные годы проходило в сложных условиях. Страна, особенно ее европейская часть, находилась в полной разрухе – промышленность и сельское хозяйство практически надо было восстанавливать заново. Страна потеряла около 30% национального богатства. Положение усугубилось нехваткой финансовых и людских резервов.
Стратегическая задача четвертой пятилетки (1946-1950 годы) заключалась в том, чтобы в первую очередь восстановить районы страны, находившиеся в оккупации, достичь довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти их (соответственно на 48 и 23%). План предусматривал первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности.
Одной из наиболее трудных задач послевоенной пятилетки было восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства. Она осложнялась тем, что в 1946 году страну поразила жесточайшая засуха, охватившая Украину, Молдавию, правобережные районы Нижнего Поволжья, Северный Кавказ, центральные черноземные области.
Тоталитарно-бюрократическая система в конце 40-х – начале 50-х гг., более укрепилась и окончательно оформилась. По мере угасания энтузиазма, характерного для некоторых городских слоев в 30-е гг., все более проступали черты бюрократического режима с едва ли не абсолютным контролем партийно-государственного аппарата, лично Сталина над телами, душами и помыслами граждан. Культ Сталина достиг своего апогея. Сталин окончательно превратился в живое божество, требующее всеобщего поклонения. Политическая атмосфера последних лет жизни Сталина не позволяла ставить вопросы о вступлении страны на путь реформ.
Список используемой литературы
1. Вознесенский Н.А. Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. – Избранные произведения.1931-1947гг.,М.,1979.
2. Горбачёв М. С. Бессмертный подвиг советского народа: Доклад на торжественном собрании в кремлёвском Дворце съездов, посвящённый 40–летию Победы советского народа Великой Отечественной войне, 8 мая 1985 г. – М.: Политиздат, 1985. – С. 7–8.
3. История Отечества /Краткий очерк. вып.2/ М.,1992.
4. Кравченко Г. С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 1970. – С. 95.
5. К укреплению тоталитарно-бюрократической системы: СССР в 1945-1953 гг.
6. Ленин В. И. На деловую почву// Полн. собр. соч. – Т. 35. – С. 408.
Поляк Г.Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства.
Реферат – экспертные системы и направления их развития.
агентство по образованию
ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет»
Институт
экономики и управления
Кафедра
Международных экономических отношений
и права
РЕФЕРАТ
по дисциплине
«Информационные
технологии управления»
на тему:
«Экспертные
системы и направления их развития»
Выполнил:
студент гр. О-061100-41
О.А. Мельниченко
Проверил:
доцент
О.А. Скобелева
Ижевск,
2021
Содержание
:
Ведение
1. Экспертные
системы……………………………………..…………………..5
1.1. Назначение
экспертных систем…………………………………………..5
1.2. Структура
экспертных систем……………………………………………9
1.3.Области
применения экспертных систем.
……………………….…………14
2. Функции, выполняемые
экспертной системой ……………….………..…..18
3. Развитие ЭС……………………………………………………………………20
3.1. История
появления первой ЭС DENDRAL…………………………….20
3.2. Развитие
ЭС в 70-80-х годах……………………………………………..21
3.3.
ЭС сегодня ………………………………….…………………………….23
3.4. Развитие ЭС в России……………………………………………………..24
3.4.1.Экспертные системы управления затратами
на производство
3.4.2. Экспертные слабости банков ……………………………………
.30
Заключение
Список литературы
Введение
Экспертные системы (ЭС) возникли
как значительный практический
результат в применении и развитии
методов искусственного интеллекта
(ИИ)- совокупности научных дисциплин,
изучающих методы решения задач интеллектуального
(творческого) характера с использованием
ЭВМ.
Область ИИ имеет более чем
сорокалетнюю историю развития.
С самого начала в ней рассматривался
ряд весьма сложных задач, которые,
наряду с другими, и до сих
пор являются предметом исследований:
автоматические доказательства теорем,
машинный перевод (автоматический перевод
с одного естественного языка на другой),
распознавание изображений и анализ сцен,
планирование действий роботов, алгоритмы
и стратегии игр.
ЭС- это набор программ, выполняющий функции
эксперта при решении задач из некоторой
предметной области. ЭС выдают советы,
проводят анализ, дают консультации, ставят
диагноз. Практическое применение ЭС на
предприятиях способствует эффективности
работы и повышению квалификации специалистов.
Главным достоинством экспертных
систем является возможность
накопления знаний и сохранение
их длительное время. В отличии
от человека к любой информации
экспертные системы подходят
объективно, что улучшает качество
проводимой экспертизы. При решении задач,
требующих обработки большого объема
знаний, возможность возникновения ошибки
при переборе очень мала.
При создании ЭС возникает ряд затруднений.
Это прежде всего связано с
тем, что заказчик не всегда может точно
сформулировать свои требования к разрабатываемой
системе. Также возможно возникникновение
трудностей чисто психологического порядка:
при создании базы знаний системы эксперт
может препятствовать передаче своих
знаний, опасаясь, что впоследствии его
заменят “машиной”. Но эти страхи не обоснованы,
т. к. ЭС не способны обучаться, они не обладают
здравым смыслом, интуицией. Но в настоящее
время ведутся разработки экспертных
систем, реализующих идею самообучения.
Также ЭС неприменимы в больших предметных
областях и в тех областях, где отсутствуют
эксперты.
Экспертная система состоит из
базы знаний (части системы, в
которой содержатся факты), подсистемы
вывода (множества правил, по которым
осуществляется решение задачи),
подсистемы объяснения, подсистемы
приобретения знаний и диалогового процессора
.
При построении подсистем вывода
используют методы решения задач
искусственного интеллекта.
1.1. Назначение экспертных
систем.
В
начале восьмидесятых годов в исследованиях
по искусственному интеллекту сформировалось
самостоятельное направление, получившее
название “экспертные системы” (ЭС).
Цель исследований по ЭС состоит в разработке
программ, которые при решении задач, трудных
для эксперта-человека, получают результаты,
не уступающие по качеству и эффективности
решениям, получаемым экспертом. Исследователи
в области ЭС для названия своей дисциплины
часто используют также термин “инженерия
знаний”, введенный Е.Фейгенбаумом как
“привнесение принципов и инструментария
исследований из области искусственного
интеллекта в решение трудных прикладных
проблем, требующих знаний экспертов”.
Программные
средства (ПС), базирующиеся на технологии
экспертных систем, или инженерии
знаний (в дальнейшем будем использовать
их как синонимы), получили значительное
распространение в мире. Важность экспертных
систем состоит в следующем:
технология экспертных систем
существенно расширяет круг практически
значимых задач, решаемых на
компьютерах, решение которых
приносит значительный экономический
эффект;
технология ЭС является важнейшим
средством в решении глобальных
проблем традиционного программирования:
длительность и, следовательно,
высокая стоимость разработки
сложных приложений;
высокая
стоимость сопровождения сложных
систем, которая часто в несколько раз
превосходит стоимость их разработки;
низкий уровень повторной используемости
программ и т.п.;
объединение технологии ЭС с
технологией традиционного программирования
добавляет новые качества к
программным продуктам за счет: обеспечения
динамичной модификации приложений пользователем,
а не программистом; большей “прозрачности”
приложения (например, знания хранятся
на ограниченном ЕЯ, что не требует комментариев
к знаниям, упрощает обучение и сопровождение);
лучшей графики; интерфейса и взаимодействия.
По
мнению ведущих специалистов , в
недалекой перспективе ЭС найдут
следующее применение:
ЭС будут играть ведущую роль
во всех фазах проектирования,
разработки, производства, распределения,
продажи, поддержки и оказания
услуг;
технология ЭС, получившая коммерческое
распространение, обеспечит революционный
прорыв в интеграции приложений
из готовых интеллектуально-взаимодействующих
модулей.
ЭС
предназначены для так называемых
неформализованных задач, т.е. ЭС не
отвергают и не заменяют традиционного
подхода к разработке программ, ориентированного
на решение формализованных задач.
Неформализованные
задачи обычно обладают следующими особенностями:
ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой
и противоречивостью исходных
данных;
ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой
и противоречивостью знаний о
проблемной области и решаемой
задаче;
большой размерностью пространства
решения, т.е. перебор при поиске
решения весьма велик;
динамически изменяющимися данными
и знаниями.
Следует
подчеркнуть, что неформализованные задачи
представляют большой и очень важный класс
задач. Многие специалисты считают, что
эти задачи являются наиболее массовым
классом задач, решаемых ЭВМ.
Экспертные
системы и системы искусственного
интеллекта отличаются от систем обработки
данных тем, что в них в основном используются
символьный (а не числовой) способ представления,
символьный вывод и эвристический поиск
решения (а не исполнение известного алгоритма).
Экспертные
системы применяются для решения
только трудных практических (не игрушечных)
задач. По качеству и эффективности решения
экспертные системы не уступают решениям
эксперта-человека. Решения экспертных
систем обладают “прозрачностью”,
т.е. могут быть объяснены пользователю
на качественном уровне. Это качество
экспертных систем обеспечивается их
способностью рассуждать о своих знаниях
и умозаключениях. Экспертные системы
способны пополнять свои знания в ходе
взаимодействия с экспертом. Необходимо
отметить, что в настоящее время технология
экспертных систем используется для решения
различных типов задач (интерпретация,
предсказание, диагностика, планирование,
конструирование, контроль, отладка, инструктаж,
управление ) в самых разнообразных проблемных
областях, таких, как финансы, нефтяная
и газовая промышленность, энергетика,
транспорт, фармацевтическое производство,
космос, металлургия, горное дело, химия,
образование, целлюлозно-бумажная промышленность,
телекоммуникации и связь и др.
Коммерческие
успехи к фирмам-разработчикам систем
искусственного интеллекта (СИИ) пришли
не сразу. На протяжении 1960 – 1985 гг. успехи
ИИ касались в основном исследовательских
разработок, которые демонстрировали
пригодность СИИ для практического использования.
Начиная примерно с 1985 г. (в массовом масштабе
с 1988 – 1990 гг.), в первую очередь ЭС, а в последние
годы системы, воспринимающие естественный
язык (ЕЯ-системы), и нейронные сети (НС)
стали активно использоваться в коммерческих
приложениях.
Следует
обратить внимание на то, что некоторые
специалисты (как правило, специалисты
в программировании, а не в ИИ) продолжают
утверждать, что ЭС и СИИ не оправдали
возлагавшихся на них ожиданий и умерли.
Причины таких заблуждений состоят в том,
что эти авторы рассматривали ЭС как альтернативу
традиционному программированию, т.е.
они исходили из того, что ЭС в одиночестве
(в изоляции от других программных средств)
полностью решают задачи, стоящие перед
заказчиком. Надо отметить, что на заре
появления ЭС специфика используемых
в них языков, технологии разработки приложений
и используемого оборудования (например,
Lisp-машины) давала основания предполагать,
что интеграция ЭС с традиционными, программными
системами является сложной и, возможно,
невыполнимой задачей при ограничениях,
накладываемых реальными приложениями.
Однако в настоящее время коммерческие
инструментальные средства (ИС) для создания
ЭС разрабатываются в полном соответствии
с современными технологическими тенденциями
традиционного программирования, что
снимает проблемы, возникающие при создании
интегрированных приложений.
Причины,
приведшие СИИ к коммерческому
успеху, следующие.
Интегрированность.
Разработаны инструментальные средства
искусственного интеллекта (ИС ИИ), легко
интегрирующиеся с другими информационными
технологиями и средствами (с CASE, СУБД,
контроллерами, концентраторами данных
и т.п.).
Открытость
и переносимость. ИС ИИ разрабатываются
с соблюдением стандартов, обеспечивающих
открытость и переносимость [14].
Использование
языков традиционного программирования
и рабочих станций. Переход от
ИС ИИ, реализованных на языках ИИ (Lisp,
Prolog и т.п.), к ИС ИИ, реализованным на языках
традиционного программирования (С, C
и т.п.), упростил обеспечение интегриро-ванности,
снизил требования приложений ИИ к быстродействию
ЭВМ и объемам оперативной памяти. Использование
рабочих станций (вместо ПК) резко увеличило
круг приложений, которые могут быть выполнены
на ЭВМ с использованием ИС ИИ.
Архитектура
клиент-сервер. Разработаны ИС ИИ, поддерживающие
распределенные вычисления по архитектуре
клиент-сервер, что позволило:снизить
стоимость оборудования, используемого
в приложениях, децентрализовать приложения,
повысить надежность и общую производительность
(так как сокращается количество информации,
пересылаемой между ЭВМ, и каждый модуль
приложения выполняется на адекватном
ему оборудовании).
Проблемно/предметно-ориентированные
ИС ИИ. Переход от разработок ИС ИИ общего
назначения (хотя они не утратили свое
значение как средство для создания
ориентированных ИС) к проблемно/предметно-ориентированным
ИС ИИ [9] обеспечивает: сокращение сроков
разработки приложений; увеличение эффективности
использования ИС; упрощение и ускорение
работы эксперта; повторную используемость
информационного и программного обеспечения
(объекты,классы,правила,процедуры).
- Структура
экспертных систем.
Типичная
статическая ЭС состоит из следующих
основных компонентов (рис. 1.):
–
решателя (интерпретатора);
–
рабочей памяти (РП), называемой также
базой данных (БД);
–
базы знаний (БЗ);
–
компонентов приобретения знаний;
–
объяснительного компонента;
–
диалогового компонента.
База
данных (рабочая память) предназначена
для хранения исходных и промежуточных
данных решаемой в текущий момент
задачи. Этот термин совпадает по названию,
но не по смыслу с термином, используемым
в информационно-поисковых системах
(ИПС) и системах управления базами данных
(СУБД) для обозначения всех данных (в первую
очередь долгосрочных), хранимых в системе.
База
знаний (БЗ) в ЭС предназначена для
хранения долгосрочных данных, описывающих
рассматриваемую область (а не текущих
данных), и правил, описывающих целесообразные
преобразования данных этой области.
Решатель,
используя исходные данные из рабочей
памяти и знания из БЗ, формирует
такую последовательность правил, которые,
будучи примененными к исходным данным,
приводят к решению задачи.
Компонент
приобретения знаний автоматизирует процесс
наполнения ЭС знаниями, осуществляемый
пользователем-экспертом.
Объяснительный
компонент объясняет, как система
получила решение задачи (или почему
она не получила решение) и какие
знания она при этом использовала, что
облегчает эксперту тестирование системы
и повышает доверие пользователя к полученному
результату.
Диалоговый
компонент ориентирован на организацию
дружественного общения с пользователем
как в ходе решения задач, так
и в процессе приобретения знаний
и объяснения результатов работы.
В
разработке ЭС участвуют представители
следующих специальностей:
-эксперт
в проблемной области, задачи которой
будет решать ЭС;
-инженер
по знаниям – специалист по разработке
ЭС (используемые им технологию, методы
называют технологией (методами) инженерии
знаний);
-программист
по разработке инструментальных средств
(ИС), предназначенных для ускорения разработки
ЭС.
Необходимо
отметить, что отсутствие среди участников
разработки инженеров по знаниям (т.
е. их замена программистами) либо приводит
к неудаче процесс создания ЭС, либо значительно
удлиняет его.
Эксперт
определяет знания (данные и правила),
характеризующие проблемную область,
обеспечивает полноту и правильность
введенных в ЭС знаний.
Инженер
по знаниям помогает эксперту выявить
и структурировать знания, необходимые
для работы ЭС; осуществляет выбор того
ИС, которое наиболее подходит для данной
проблемной области, и определяет способ
представления знаний в этом ИС; выделяет
и программирует (традиционными средствами)
стандартные функции (типичные для данной
проблемной области), которые будут использоваться
в правилах, вводимых экспертом.
Программист
разрабатывает ИС (если ИС разрабатывается
заново), содержащее в пределе все
основные компоненты ЭС, и осуществляет
его сопряжение с той средой, в которой
оно будет использовано.
Экспертная
система работает в двух режимах:
режиме приобретения знаний и в режиме
решения задачи (называемом также
режимом консультации или режимом
использования ЭС).
В
режиме приобретения знаний общение с
ЭС осуществляет (через посредничество
инженера по знаниям) эксперт. В этом режиме
эксперт, используя компонент приобретения
знаний, наполняет систему знаниями, которые
позволяют ЭС в режиме решения самостоятельно
(без эксперта) решать задачи из проблемной
области. Эксперт описывает проблемную
область в виде совокупности данных и
правил. Данные определяют объекты, их
характеристики и значения, существующие
в области экспертизы. Правила определяют
способы манипулирования с данными, характерные
для рассматриваемой области.
Отметим,
что режиму приобретения знаний в
традиционном подходе к разработке
программ соответствуют этапы алгоритмизации,
программирования и отладки, выполняемые
программистом. Таким образом, в
отличие от традиционного подхода в
случае ЭС разработку программ осуществляет
не программист, а эксперт (с помощью ЭС),
не владеющий программированием.
В
режиме консультации общение с ЭС
осуществляет конечный пользователь,
которого интересует результат и (или)
способ его получения. Необходимо отметить,
что в зависимости от назначения ЭС пользователь
может не быть специалистом в данной проблемной
области (в этом случае он обращается к
ЭС за результатом, не умея получить его
сам), или быть специалистом (в этом случае
пользователь может сам получить результат,
но он обращается к ЭС с целью либо ускорить
процесс получения результата, либо возложить
на ЭС рутинную работу). В режиме консультации
данные о задаче пользователя после обработки
их диалоговым компонентом поступают
в рабочую память. Решатель на основе входных
данных из рабочей памяти, общих данных
о проблемной области и правил из БЗ формирует
решение задачи. ЭС при решении задачи
не только исполняет предписанную последовательность
операции, но и предварительно формирует
ее. Если реакция системы не понятна пользователю,
то он может потребовать объяснения:
“Почему
система задает тот или иной
вопрос?”, “как ответ, собираемый
системой, получен?”.
Структуру,
приведенную на рис. 1.1, называют структурой
статической ЭС. ЭС данного типа используются
в тех приложениях, где можно не учитывать
изменения окружающего мира, происходящие
за время решения задачи. Первые ЭС, получившие
практическое использование, были статическими.
На
рис. 1.2 показано, что в архитектуру
динамической ЭС по сравнению со статической
ЭС вводятся два компонента: подсистема
моделирования внешнего мира и подсистема
связи с внешним окружением. Последняя
осуществляет связи с внешним миром через
систему датчиков и контроллеров. Кроме
того, традиционные компоненты статической
ЭС (база знаний и машина вывода) претерпевают
существенные изменения, чтобы отразить
временную логику происходящих в реальном
мире событий.
Подчеркнем,
что структура ЭС, представленная
на рис. 1.1 и 1.2, отражает только компоненты
(функции), и многое остается “за кадром”.
На рис. 1.3 приведена обобщенная структура
современного ИС для создания динамических
ЭС, содержащая кроме основных компонентов
те возможности, которые позволяют создавать
интегрированные приложение в соответствии
с современной технологией программирования.
- Области
применения экспертных
систем.
Области применения систем, основанных
на знаниях, могут быть сгруппированы
в несколько основных классов:
медицинская диагностика, контроль
и управление, диагностика неисправностей
в механических и электрических устройствах,
обучение.
а) Медицинская
диагностика.
Диагностические системы используются
для установления связи между
нарушениями деятельности организма
и их возможными причинами.
Наиболее известна диагностическая
система MYCIN, которая предназначена для
диагностики и наблюдения за состоянием
больного при менингите и бактериальных
инфекциях. Ее первая версия была разработана
в Стенфордском университете в середине
70-х годов. В настоящее время эта система
ставит диагноз на уровне врача-специалиста.
Она имеет расширенную базу знаний, благодаря
чему может применяться и в других областях
медицины.
б) Прогнозирование.
Прогнозирующие системы предсказывают
возможные результаты или события
на основе данных о текущем
состоянии объекта. Программная система
“Завоевание Уолл-стрита” может проанализировать
конъюнктуру рынка и с помощью статистических
методов алгоритмов разработать для вас
план капиталовложений на перспективу.
Она не относится к числу систем, основанных
на знаниях, поскольку использует процедуры
и алгоритмы традиционного программирования.
Хотя пока еще отсутствуют ЭС, которые
способны за счет своей информации о конъюнктуре
рынка помочь вам увеличить капитал, прогнозирующие
системы уже сегодня могут предсказывать
погоду, урожайность и поток пассажиров.
Даже на персональном компьютере, установив
простую систему, основанную на знаниях,
вы можете получить местный прогноз погоды.
в) Планирование.
Планирующие системы предназначены
для достижения конкретных целей
при решении задач с большим числом переменных.
Дамасская фирма Informat впервые в торговой
практике предоставляет в распоряжении
покупателей 13 рабочих станций, установленных
в холле своего офиса, на которых проводятся
бесплатные 15-минутные консультации с
целью помочь покупателям выбрать компьютер,
в наибольшей степени отвечающий их потребностям
и бюджету. Кроме того, компания Boeing
применяет ЭС для проектирования космических
станций, а также для выявления причин
отказов самолетных двигателей и ремонта
вертолетов. Экспертная система XCON,
созданная фирмой DEC, служит для определения
или изменения конфигурации компьютерных
систем типа VAX и в соответствии с требованиями
покупателя. Фирма DEC разрабатывает более
мощную систему XSEL, включающую базу знаний
системы XCON, с целью оказания помощи покупателям
при выборе вычислительных систем с нужной
конфигурацией. В отличие от XCON система
XSEL является интерактивной.
г) Интерпретация.
Интерпретирующие системы
обладают способностью получать определенные
заключения на основе результатов наблюдения.
Система PROSPECTOR, одна из наиболее известных
систем интерпретирующего типа, объединяет
знания девяти экспертов. Используя сочетания
девяти методов экспертизы, системе удалось
обнаружить залежи руды стоимостью в миллион
долларов, причем наличие этих залежей
не предполагал ни один из девяти экспертов.
Другая интерпретирующая система- HASP/SIAP.
Она определяет местоположение и типы
судов в тихом океане по данным акустических
систем слежения.
д) Контроль и управление.
Системы, основанные на знаниях,
могут применятся в качестве
интеллектуальных систем контроля
и принимать решения, анализируя
данные, поступающие от нескольких
источников. Такие системы уже
работают на атомных электростанциях,
управляют воздушным движением и осуществляют
медицинский контроль. Они могут быть
также полезны при регулировании финансовой
деятельности предприятия и оказывать
помощь при выработке решений в критических
ситуациях.
е) Диагностика
неисправностей в механических
и электрических устройствах.
В этой сфере системы, основанные
на знаниях, незаменимы как
при ремонте механических и
электрических машин (автомобилей,
дизельных локомотивов и т.д.),
так и при устранении неисправностей
и ошибок в аппаратном и
программном обеспечении компьютеров.
ж) Обучение.
Системы, основанные на знаниях,
могут входить составной частью
в компьютерные системы обучения.
Система получает информацию
о деятельности некоторого объекта
(например, студента) и анализирует
его поведение. База знаний изменяется
в соответствии с поведением объекта.
Примером этого обучения может служить
компьютерная игра, сложность которой
увеличивается по мере возрастания степени
квалификации играющего. Одной из наиболее
интересных обучающих ЭС является разработанная
Д.Ленатом система EURISCO, которая использует
простые эвристики. Эта система была опробована
в игре Т.Тревевеллера, имитирующая боевые
действия. Суть игры состоит в том, чтобы
определить состав флотилии, способной
нанести поражение в условиях неизменяемого
множества правил. Система EURISCO включила
в состав флотилии небольшие, способные
провести быструю атаку корабли и одно
очень маленькое скоростное судно и постоянно
выигрывала в течение трех лет, несмотря
на то, что в стремлении воспрепятствовать
этому правила игры меняли каждый год.
Большинство ЭС включают знания,
по содержанию которых их можно
отнести одновременно к нескольким
типам. Например, обучающая система
может также обладать знаниями,
позволяющими выполнять диагностику
и планирование. Она определяет способности
обучаемого по основным направлениям
курса, а затем с учетом полученных данных
составляет учебный план. Управляющая
система может применяться для целей контроля,
диагностики, прогнозирования и планирования.
Система, обеспечивающая сохранность
жилища, может следить за окружающей обстановкой,
распознавать происходящие события (например,
открылось окно), выдавать прогноз (вор-взломщик
намеревается проникнуть в дом) и составлять
план действий (вызвать полицию).
- Функции,
выполняемые экспертной
системой
Не
всякую систему, основанную на знаниях,
можно рассматривать как экспертную.
Экспертная система должна также
уметь каким-то образом объяснять
свое поведение и свои решения
пользователю, так же, как это
делает эксперт-человек. Это особенно
необходимо в областях, для которых характерна
неопределенность, неточность информации
(например, в медицинской диагностике).
В этих случаях способность к объяснению
нужна для того, чтобы повысить степень
доверия пользователя к советам системы,
а также для того, чтобы дать возможность
пользователю обнаружить возможный дефект
в рассуждениях системы. В связи с этим
в экспертных системах следует предусматривать
дружественное взаимодействие с пользователем,
которое делает для пользователя процесс
рассуждения системы “прозрачным”.
и т.д……………..
Реферат: тепловые двигатели. холодильные машины. цикл карно и его кпд –
ГОУ ВПО
АМУРСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
В г. СВОБОДНОМ
Кафедра «Физика»
Реферат по теме:
«Тепловые двигатели. Холодильные машины. Цикл Карно и его КПД»
Выполнила: студентка I курса
Плюйко Марина
Группа: ИЭ
Проверил: Кравцова Н. А.
г. Свободный 2021
План
1. Тепловые двигатели
1.1. Циклы теплового двигателя
1.2. КПД теплового двигателя
1.3. Круговые процессы
2. Цикл Карно
2.1. КПД цикла
2.2. Холодильные Машины
Содержание
Введение
1. Тепловые двигатели
1.1. Циклы теплового двигателя
1.2. КПД теплового двигателя
1.3. Круговые процессы
2. Цикл Карно
2.1. КПД цикла
2.2. Холодильные Машины
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Ещё в давние времена люди старались использовать энергию топлива для превращения её в механическую. В XVII в. был изобретён тепловой двигатель, который в последующие годы был усовершенствован, но идея осталась той же. Во всех двигателях энергия топлива переходит сначала в энергию газа или пара, а газ (пар) расширяясь, совершает работу и охлаждается, а часть его внутренней энергии при этом превращается в механическую энергию. К сожалению, коэффициент полезного действия не высок.
Двигатель тепловой – это машина для преобразования тепловой энергии в механическую работу. В тепловом двигателе происходит расширение газа, который давит на поршень, заставляя его перемещаться, или на лопатки колеса турбины, сообщая ему вращение. Примерами поршневых двигателей являются паровые машины и двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные и дизельные). Турбины двигателей бывают газовые (например, в авиационных турбореактивных двигателях) и паровые.
К тепловым двигателям относятся: паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, паровая и газовая турбины, реактивный двигатель. Их топливом является твёрдое и жидкое топливо, солнечная и атомная энергии.
Во всех типах таких двигателей непрерывное или периодически повторяющееся получение работы возможно только в том случае, когда совершающая работу машина не только получает тепло от какого-то тела (нагревателя), но и отдает часть тепла другому телу (охладителю).
В поршневых тепловых двигателях горячий газ расширяется в цилиндре, перемещая поршень, и тем самым совершает механическую работу. Для превращения прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала обычно используется кривошипно-шатунный механизм.
В двигателях внешнего сгорания (например, в паровых машинах) рабочее тело нагревают за счет сжигания топлива вне двигателя и подают в цилиндр газ (пар) под высокими температурой и давлением. Газ, расширяясь и перемещая поршень, охлаждается, а давление его падает до близкого к атмосферному. Этот отработанный газ удаляется из цилиндра, а затем в него подается новая порция газа – либо после возврата поршня в исходное положение (в двигателях одинарного действия – с односторонним впуском), либо с обратной стороны поршня (в двигателях двойного действия). В последнем случае поршень возвращается в исходное положение под действием расширяющейся новой порции газа, а в двигателях одинарного действия поршень возвращается в исходное положение маховиком, установленным на валу кривошипа. В двигателях двойного действия на каждый оборот вала приходится два рабочих хода, а в двигателях одинарного действия – только один; поэтому первые двигатели в два раза мощнее при одинаковых габаритах и скоростях.
В двигателях внутреннего сгорания горячий газ, который перемещает поршень, получают за счет сжигания смеси топлива и воздуха непосредственно в цилиндре.
Для подвода свежих порций рабочего тела и выпуска отработанного газа в двигателях применяется система клапанов. Подвод и выпуск газа производятся при строго определенных положениях поршня, что обеспечивается специальным механизмом, который управляет работой впускных и выпускных клапанов.
Теоретически любой газ можно использовать в качестве рабочего тела такого двигателя, однако на практике используется только пар, поскольку он может запасти больше энергии, чем какое-либо иное столь же доступное рабочее тело. Если в качестве рабочего тела применить воздух, то для получения той же мощности его придется разогреть до более высокой температуры. А для этого потребуется более сложный нагреватель, чем паровой котел, и более надежная теплоизоляция всех элементов системы.
В двигателях внутреннего сгорания источником тепла является химическая энергия топлива, а его сгорание происходит внутри двигателя. Поэтому для таких двигателей не требуется котел или какой-то другой внешний нагреватель. Рабочим телом теоретически могут служить многие горючие вещества, однако практически все современные двигатели такого рода работают на бензине или дизельном топливе.
Цель данной работы – рассмотреть тепловые двигатели, Цикл Карно.
Для реализации данной цели в реферате предстоит решить следующие задачи:
– изучить понятие и общие положения о тепловых двигателях;
– рассмотреть коэффициент полезного действия теплового двигателя;
– рассмотреть принцип работы Цикла Карно и его КПД.
Цель и задачи работы обусловили выбор ее структуры. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.
1. Тепловые двигатели
Тепловым двигателем называется устройство, способное превращать полученное количество теплоты в механическую работу. Механическая работа в тепловых двигателях производится в процессе расширения некоторого вещества, которое называется рабочим телом. В качестве рабочего тела обычно используются газообразные вещества (пары бензина, воздух, водяной пар). Рабочее тело получает (или отдает) тепловую энергию в процессе теплообмена с телами, имеющими большой запас внутренней энергии. Эти тела называются
тепловыми резервуарами.
Как следует из первого закона термодинамики, полученное газом количество теплоты Q
полностью превращается в работу A
при изотермическом процессе, при котором внутренняя энергия остается неизменной (ΔU
= 0):
A
= Q
.
Но такой однократный акт преобразования теплоты в работу не представляет интереса для техники. Реально существующие тепловые двигатели (паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и т. д.) работают циклически. Процесс теплопередачи и преобразования полученного количества теплоты в работу периодически повторяется.
Для этого рабочее тело должно совершать круговой процесс или
термодинамический цикл, при котором периодически восстанавливается исходное состояние
1.1. Циклы теплового двигателя
Рабочий цикл любого двигателя внутреннего сгорания имеет четыре стадии: топливовоздушная смесь подается в цилиндр, затем она сжимается, сжигается, и, наконец, отработанные газы удаляются из цилиндра. После этого новый цикл начинается с подачи свежей порции смеси топлива и воздуха. В дизельных двигателях топливо и воздух подаются в рабочий цилиндр раздельно, но в остальном цикл тот же. Существуют два основных цикла работы двигателей: четырехтактный (в котором при каждом ходе поршня вверх или вниз выполняется одна из стадий) и двухтактный (в котором при каждом ходе выполняются две стадии).
Четырехтактный цикл
. В четырехтактном цикле впускной клапан открывается, когда поршень находится в верхней точке цилиндра, и свежая порция топлива и воздуха засасывается в цилиндр поршнем, опускающимся вниз и создающим разрежение. Когда поршень достигает нижней точки, впускной клапан закрывается, а поршень, двигаясь вверх, сжимает смесь. Когда поршень достигает верхней точки, смесь воспламеняется, и образующиеся горячие газы, расширяясь, толкают поршень вниз. Когда поршень оказывается в нижней точке, открывается выпускной клапан, а на следующем такте поднимающийся поршень выталкивает отработанные газы, освобождая цилиндр для новой порции топливовоздушной смеси. Весь процесс совершается за четыре хода поршня (вверх или вниз), т.е. за два оборота коленчатого вала. Во время рабочего хода маховик запасает энергию, чтобы поршень мог совершить три других хода до следующего рабочего. Первый двигатель с этим циклом построил в 1876 в Германии
Н. Отто.
Двухтактный цикл
. В двухтактном цикле свежая порция топливной смеси подается в цилиндр, когда поршень находится в нижней точке; затем смесь сжимается при движении поршня вверх и воспламеняется в конце хода сжатия, как и в четырехтактном цикле. В конце рабочего хода вниз отработанные газы выталкиваются из цилиндра свежей порцией смеси. Таким образом, в двухтактном цикле на каждом обороте вала совершается рабочий ход. Когда при ходе сжатия поршень поднимается, вследствие создающегося под ним разрежения в картер засасывается очередная порция топливной смеси. Во время рабочего хода эта смесь сжимается, пока клапаны не откроют доступ свежей смеси в рабочий цилиндр, а отработанным газам – в атмосферу. Можно обойтись и без клапанов, если правильно рассчитать форму поршня и расположение впускных и выпускных отверстий.
1.2. КПД теплового двигателя
Назначение теплового двигателя — производить механическую работу. Но только часть теплоты, полученной двигателем, затрачивается на совершение работы. Отношение механической работы, совершаемой двигателем, к израсходованной энергии называется коэффициентом полезного действия двигателя
(к. п. д.).
Рассмотрим вопрос об учете энергии, расходуемой в двигателе. Обычно это энергия смеси: топливо — кислород воздуха. Ее легко оценить, если известны количество топлива и его удельная теплота сгорания,
т. е. количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг топлива. Удельную теплоту сгорания различных сортов топлива определяют, сжигая небольшую порцию топлива в закрытом сосуде, помещенном в калориметр.
1.3. Круговые процессы
Круговые процессы изображаются на диаграмме (p
, V
) газообразного рабочего тела с помощью замкнутых кривых (рис. 3.11.1). При расширении газ совершает положительную работу A1
, равную площади под кривой abc
, при сжатии газ совершает отрицательную работу A2
, равную по модулю площади под кривой cda
. Полная работа за цикл A
= A1
A2
на диаграмме (p
, V
) равна площади цикла. Работа A
положительна, если цикл обходится по часовой стрелке, и A
отрицательна, если цикл обходится в противоположном направлении.

Рисунок 3.11.1.
Круговой процесс на диаграмме (p
, V
). abc
– кривая расширения, cda
– кривая сжатия. Работа A
в круговом процессе равна площади фигуры abcd
Общее свойство всех круговых процессов состоит в том, что их невозможно провести, приводя рабочее тело в тепловой контакт только с одним тепловым резервуаром. Их нужно, по крайней мере, два. Тепловой резервуар с более высокой температурой называют нагревателем, а с более низкой –холодильником. Совершая круговой процесс, рабочее тело получает от нагревателя некоторое количество теплоты Q1
> 0 и отдает холодильнику количество теплоты Q2
< 0. Полное количество теплоты Q
, полученное рабочим телом за цикл, равно
Q
= Q1
Q2
= Q1
– |Q2
|.
При обходе цикла рабочее тело возвращается в первоначальное состояние, следовательно, изменение его внутренней энергии равно нулю (ΔU
= 0). Согласно первому закону термодинамики,
ΔU
= Q
– A
= 0
Отсюда следует:
A
= Q
= Q1
– |Q2
|.
Работа A
, совершаемая рабочим телом за цикл, равна полученному за цикл количеству теплоты Q
. Отношение работы A
к количеству теплоты Q1
, полученному рабочим телом за цикл от нагревателя, называется
коэффициентом полезного действияη тепловой машины:


Модель. Термодинамические циклы.
Коэффициент полезного действия указывает, какая часть тепловой энергии, полученной рабочим телом от «горячего» теплового резервуара, превратилась в полезную работу. Остальная часть (1 – η) была «бесполезно» передана холодильнику. Коэффициент полезного действия тепловой машины всегда меньше единицы (η < 1). Энергетическая схема тепловой машины изображена на рис. 3.11.2.

Рисунок 3.11.2.
Энергетическая схема тепловой машины: 1 – нагреватель; 2 – холодильник;3 – рабочее тело, совершающее круговой процесс. Q1
> 0, A
> 0, Q2
< 0;T1
> T
В двигателях, применяемых в технике, используются различные круговые процессы. На рис. 3.11.3 изображены циклы, используемые в бензиновом карбюраторном и в дизельном двигателях. В обоих случаях рабочим телом является смесь паров бензина или дизельного топлива с воздухом. Цикл карбюраторного двигателя внутреннего сгорания состоит из двух изохор (1–2, 3–4) и двух адиабат (2–3, 4–1). Дизельный двигатель внутреннего сгорания работает по циклу, состоящему из двух адиабат (1–2, 3–4), одной изобары (2–3) и одной изохоры (4–1). Реальный коэффициент полезного действия у карбюраторного двигателя порядка 30 %, у дизельного двигателя – порядка 40 %.

Рисунок 3.11.3.
Циклы карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (1) и дизельного двигателя (2)
2. Цикл Карно
В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат, который сыграл важную роль в развитии учения о тепловых процессах. Он называется
циклом Карно (рис. 3.11.4).

Рисунок 3.11.4.
Цикл Карно
Цикл Карно совершает газ, находящийся в цилиндре под поршнем. На изотермическом участке (1–2) газ приводится в тепловой контакт с горячим тепловым резервуаром (нагревателем), имеющим температуру T1
. Газ изотермически расширяется, совершая работу A12
, при этом к газу подводится некоторое количество теплоты Q1
= A12
. Далее на адиабатическом участке (2–3) газ помещается в адиабатическую оболочку и продолжает расширяться в отсутствие теплообмена. На этом участке газ совершает работу A23
> 0. Температура газа при адиабатическом расширении падает до значения T2
. На следующем изотермическом участке (3–4) газ приводится в тепловой контакт с холодным тепловым резервуаром (холодильником) при температуре T2
< T1
. Происходит процесс изотермического сжатия. Газ совершает работу A34
< 0 и отдает тепло Q2
< 0, равное произведенной работе A34
. Внутренняя энергия газа не изменяется. Наконец, на последнем участке адиабатического сжатия газ вновь помещается в адиабатическую оболочку. При сжатии температура газа повышается до значения T1
, газ совершает работу A41
< 0. Полная работа A
, совершаемая газом за цикл, равна сумме работ на отдельных участках:
A
= A12
A23
A34
A41
На диаграмме (p
, V
) эта работа равна площади цикла. Процессы на всех участках цикла Карно предполагаются квазистатическими. В частности, оба изотермических участка (1–2 и 3–4) проводятся при бесконечно малой разности температур между рабочим телом (газом) и тепловым резервуаром (нагревателем или холодильником).Как следует из первого закона термодинамики, работа газа при адиабатическом расширении (или сжатии) равна убыли ΔU
его внутренней энергии. Для одного моля газа
A
= –ΔU
= –CV
(T2
– T1
),
где T1
и T2
– начальная и конечная температуры газа.
Отсюда следует, что работы, совершенные газом на двух адиабатических участках цикла Карно, одинаковы по модулю и противоположны по знакам
A23
= –A41
По определению, коэффициент полезного действия η цикла Карно есть

1.1. КПД цикла
С. Карно выразил
коэффициент полезного действия цикла через температуры нагревателя T1
и холодильника T2
:

Цикл Карно замечателен тем, что на всех его участках отсутствует соприкосновение тел с различными температурами. Любое состояние рабочего тела (газа) на цикле является квазиравновесным, т. е. бесконечно близким к состоянию теплового равновесия с при конечной разности температур рабочего тела и окружающей среды (термостатов), когда тепло может передаваться без совершения работы. Поэтому цикл Карно – наиболее эффективный круговой процесс из всех возможных при заданных температурах нагревателя и холодильника:
ηКарно
= ηmax

Модель. Цикл Карно
1.2. Холодильные машины
Любой участок цикла Карно и весь цикл в целом может быть пройден в обоих направлениях. Обход цикла по часовой стрелке соответствует тепловому двигателю, когда полученное рабочим телом тепло частично превращается в полезную работу. Обход против часовой стрелки соответствует
холодильной машине, когда некоторое количество теплоты отбирается от холодного резервуара и передается горячему резервуару за счет совершения внешней работы. Поэтому идеальное устройство, работающее по циклу Карно, называют обратимой тепловой машиной. В реальных холодильных машинах используются различные циклические процессы. Все холодильные циклы на диаграмме (p
, V
) обходятся против часовой стрелки.
Энергетическая схема холодильной машины представлена на рис. 3.11.5.

Рисунок 3.11.5.
Энергетическая схема холодильной машины.
Q1
< 0, A
< 0,Q2
> 0, T1
> T2
Устройство, работающее по холодильному циклу, может иметь двоякое предназначение. Если полезным эффектом является отбор некоторого количества тепла |Q2
| от охлаждаемых тел (например, от продуктов в камере холодильника), то такое устройство является обычным холодильником. Эффективность работы холодильника можно охарактеризовать отношением
![]()
т. е. эффективность работы холодильника – это количество тепла, отбираемого от охлаждаемых тел на 1 джоуль затраченной работы. При таком определении βх
может быть и больше, и меньше единицы. Для обращенного цикла Карно

Если полезным эффектом является передача некоторого количества тепла |Q1
| нагреваемым телам (например, воздуху в помещении), то такое устройство называется
тепловым насосом. Эффективность βТ
теплового насоса может быть определена как отношение
![]()
т. е. количеством теплоты, передаваемым более теплым телам на 1 джоуль затраченной работы. Из первого закона термодинамики следует:
|Q1
| > |A
|,
Следовательно, βТ
всегда больше единицы. Для обращенного цикла Карно

Заключение
Итак, машины, производящие механическую работу в результате обмена теплотой с окружающими телами, называются тепловыми двигателями.
В большинстве таких машин нагревание получается при сгорании топлива, благодаря чему нагреватель получает достаточно высокую температуру. В этих случаях работа совершается за счет использования внутренней энергии смеси топлива с кислородом воздуха. Кроме того, существуют машины, в которых нагревание производится Солнцем, а также проекты машин, использующих разности температур морской воды. Однако пока ни те, ни другие не имеют заметного практического значения. В настоящее время эксплуатируются также тепловые машины, использующие теплоту, выделяющуюся в реакторе, где происходит расщепление и преобразование атомных ядер.
К тепловым двигателям относятся: паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, паровая и газовая турбины, реактивный двигатель. Их топливом является твёрдое и жидкое топливо, солнечная и атомная энергии.
В наше время чаще встречается автомобильный транспорт, который работает на тепловом двигателе внутреннего сгорания, работающем на жидком топливе. Рабочий цикл в двигателе происходит за четыре хода поршня, за четыре такта.
Для усиления мощности и лучшей системы обеспеченности равномерности вращения вала, используют 4,8 и более цилиндровых двигателей. Особенно мощные двигатели на теплоходах, тепловозах. Наибольшее значение имеет использование тепловых двигателей на тепловых электростанциях, где они приводят в движение роторы генераторов электрического тока.
Тепловые двигатели – паровые турбины – устанавливают также на всех АЭС для получения пара высокой температуры. На всех основных видах современного транспорта преимущественно используются тепловые двигатели: на автомобильном – поршневые двигатели внутреннего сгорания; на водном – ДВС и паровые турбины; на железнодорожном – тепловозы с дизельными установками; в авиации – поршневые, турбореактивные и реактивные двигатели. Без тепловых двигателей современная цивилизация немыслима. Мы не имели бы в изобилии дешевую электроэнергию и были бы лишены всех двигателей скоростного транспорта.
Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием различных факторов. Во-первых, при сжигании топлива используется кислород из атмосферы, вследствие чего содержание кислорода в воздухе постепенно уменьшается. Во-вторых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа. В третьих, при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными соединениями, вредными для здоровья человека. А автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу две-три тонны – свинца.
Один из путей уменьшения загрязнения окружающей среды – использованием в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей дизелей, в топливо которых не добавляют соединения свинца. Перспективными являются разработки автомобилей, в которых вместо бензиновых двигателей применяются электродвигатели или двигатели, использующие в качестве топлива водород.
Список использованной литературы
1.
2. www.edu.yar.ru
3. www.wikipedia.org
4. www.physics.ru
5. Курс физики: Учеб. Пособие для вузов/А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 4-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2002.-718с.:ил.
6. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл.ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., «Советская Энциклопедия».1976. Т. 25 – Струнино – Тихорецк. 1976. 600с. с ил. 27 л. ил., 3 л. карт.
7. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл.ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., «Советская Энциклопедия».1973. Т. 11 Италия – Кваркуш. 1973. 608 с. с ил. 27 л. ил., 12 л. карт., 1 карта вкладка






