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Auteur(s)
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Jean-Paul FIGER : Chief Technology Officer - Cap Gemini Ernst & Young
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Lire l’articleINTRODUCTION
Lorsque j’écrivais l’introduction du précédent article en 1996 (texte en encadré), peu nombreux étaient ceux qui croyaient aux nouvelles technologies symbolisées par Internet. Et pourtant la nouvelle « société de l’information » annoncée dans ma conclusion s’est bien matérialisée si l’on en juge par les valorisations boursières atteintes au début 2000 par les sociétés de la « nouvelle économie ». Les technologies de l'information sont maintenant intimement liées à notre manière de vivre et de travailler. Dans les dix prochaines années, le monde de l’informatique va subir des transformations profondes qu’il convient d’annoncer et de préparer.
Il ne se passe pas de jours sans annonces de nouveaux produits matériels et logiciels, tous plus performants les uns que les autres. Comment s’y retrouver et faire la part de ce qui est attendu ou innovant dans une industrie où la performance des microprocesseurs double tous les 18 mois, celle des fibres optiques tous les 12 mois et celle des disques tous les 9 mois ? Comment prendre des décisions qui ne risqueront pas d’être remises en cause dans le mois qui suit ? En fait, l’Informatique est tirée par l’évolution de la technologie dans cinq domaines : le matériel, les bases de données, les réseaux, le développement du logiciel et l’interaction homme-machine.
En premier, ce sont les progrès continus des microprocesseurs et des sys-tèmes de stockage qui permettent de fabriquer des équipements plus puissants et moins chers qui fixent le rythme de l’évolution de l’informatique. C’est ce que nous examinerons dans le chapitre sur l’évolution foudroyante des microprocesseurs et des systèmes de stockage.
Cette performance bon marché permet de constituer des bases de données gigantesques. La numérisation des sons et des images rendue possible par les techniques de compression ouvre la voie aux données multimédia et à la gestion des connaissances. C’est le sujet du deuxième chapitre sur le multimédia : du tout analogique au tout numérique.
Le troisième chapitre sera consacré aux technologies et standards de l'Internet qui donnent naissance à des réseaux mondiaux de plusieurs dizaines de millions d’ordinateurs. Au début 2000, il y avait 1,57 milliard de pages accessibles sur le Web et ce nombre augmente de 3 millions par jour. C’est la partie la plus visible du développement des nouvelles technologies.
La productivité et la fiabilité des développements logiciels progresse considérablement, même si cela est moins visible que dans le domaine du matériel. Ce sera le sujet du quatrième chapitre : de la programmation à l'assemblage d'objets et de composants logiciels.
Enfin, l’interaction avec la machine doit devenir plus simple et plus intuitive et nous ferons le point dans le cinquième et dernier chapitre sur l’évolution de l’état de l’art avec l’introduction progressive des commandes tactiles et vocales qui rend le dialogue avec les machines plus naturel.
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1997 par Jean-Paul FIGER
- Version archivée 3 de août 2008 par Jean-Paul FIGER
- Version courante de févr. 2018 par Jean-Paul FIGER
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Des réseaux spécialisés à l’Internet
Les réseaux ont toujours été des sources de progrès et d’innovation comme les routes et les aqueducs de l’empire romain ou les chemins de fer du XIXe siècle. Les réseaux téléphoniques, de télédiffusion ou de satellites du XXe siècle ont permis de nous affranchir des contraintes de l’espace et du temps.
3.1 Essor des télécommunications
Il n’y a pas si longtemps, le téléphone était le seul moyen de communication entre les personnes. Depuis le début des années 1970, les ordinateurs aussi échangent des données entre eux ou avec des terminaux. Les 7 millions de Minitel en France, puis les centaines de millions de micro-ordinateurs dans le monde qui utilisent les millions de serveurs connectés à l’Internet ont provoqué une explosion des besoins en télécommunications. Les échanges de données entre ordinateurs nécessitent des capacités et des vitesses de transmission beaucoup plus élevées que pour le téléphone. Il faut donc augmenter considérablement les capacités des réseaux de télécommunications.
Après l’invention fondamentale du transistor en 1948, l’invention du laser a eu lieu en 1958. En utilisant laser et fibres optiques, les électrons sont remplacés par les photons pour transporter les bits d’information. Les progrès ont été très rapides et les fibres optiques ont rapidement supplanté le cuivre comme technologie des télécommunications. Le dernier câble transatlantique métallique, posé en 1975, permettait l’établissement de 10 000 communications simultanées. Le premier câble transatlantique à fibres optiques, posé en 1988, a une capacité de 40 000 communications simultanées.
Le développement de la technologie des fibres optiques est très rapide. De 4 500 ans avant J.-C. aux années 1960, la transparence du verre avait été améliorée dans un rapport 10 000. Depuis, un autre rapport 10 000 a été gagné. Une fenêtre épaisse de 10 km, réalisée dans la meilleure fibre optique, serait plus transparente qu’une fenêtre de verre traditionnel de 1 cm d’épaisseur. Aujourd’hui, la performance des réseaux à fibres optiques double tous les 12 mois, à comparer au doublement tous les 18 mois de la puissance des microprocesseurs.
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