Клавиатура история развития: от пишущей машинки до iKey

от пишущей машинки до iKey

Разделы НОВОСТИ СТАТЬИ ВИДЕО

Отрасли Авиация Автотранспорт Горная добыча Городская инфраструктура ЖД Корпоративный сектор и торговля Космос Машиностроение Медицина Металлургия Микроэлектроника Навигация и связь Наука и инженерия Нефтегаз ОПК Робототехника Сельское хозяйство и пищепром Судостроение Химическая промышленность Энергетика

Техсредства Бесперебойное питание Биометрия и СКУД Встраиваемые системы Датчики и вторичные преобразователи Измерительные системы Интернет вещей Искусственный Интеллект Источники питания Клеммы, кабель, монтажные конструктивы Мобильные устройства ПЛК Программное обеспечение Промышленные и коммерческие компьютеры Серверы и ЦОД Сети и телекоммуникации Функциональная безопасность SIL Человеко-машинный интерфейс

Производители 3onedata AAEON ACME ADDI-DATA ADLink Advantech AdvantiX Aetina Akiwa AMC AMP Apacer APC APLEX AUO Austriamicrosystems Avocent Axiomtek BD SENSORS BDCOM Beckhoff Belden Beneq BioSmart Bopla Connect Tech Control Techniques CoreAVI CRANE CyberPower Dataforth Degson Electronics Delta Electronics Diamond Systems Duagon EA Elektro-Automatik EKF Emdoor Emerson Ensmas etherWAN Eurotech Evoc Fastwel FLIR GaGe GCAN GDS GE DE GeoVision Getac Gett GMI GoodView Electronics Harting HBT Hilscher HiRel Hirschmann HollySys i-sft IBASE Iconics IEE iEi IKEY Indukey InnoDisk International Rectifier Keller AG Key Technology Kyland Libelium Lippert Litemax Lumineq MAIWE Maple Systems MasterSCADA Men Mikro Mitsubishi Electric MOXA NSI Octagon Systems Omron Oring Panasonic Pepperl & Fuchs Pepperl & Fuchs Elcon Perfectron Printec DS Prosoft Biometrics ProVS QNAP QNX Raystar Revisor Lab Rittal RST Sandisk Scaime Schaefer Schneider Electric Schroff Sharp Siemens Signatec Sigur Simotics Smartek Vision Spectrum Swissbit SYSGO TDK-Lambda Thermokon Tiepie Tri-M Engineering TTTech VIPA Visiosens Vivotek WAGO WAGO I/O Wecon WECON Weidmuller Weintek Wind River Wuhan Maiwe XP Power XP-EMCO Yaskawa DMC БД СЕНСОРС РУС КОНСТЭЛ Ленпромавтоматика МПС Софт ПассатИнновации ПЛКСистемы ПРОСОФТ Прософт-Системы Энергон

#Городская инфраструктура

#Нефтегаз

#Сельское хозяйство и пищепром

#Энергетика

В записную книжку инженера

В статье приведён обзор технологий и продуктов производителя защищённых клавиатур и устройств ввода из Техаса – компании iKey. В частности, описаны новые продукты компании – гибридные устройства ввода данных. Даётся прогноз развития индустрии человеко-машинных интерфейсов.

1962

В ЗАКЛАДКИ

Статья
в электронной версии
«СТА» №1 / 2017 стр. 108

Статья в PDF
1 МБ

Диалог человека и машины невозможен без устройства ввода информации. Чтобы компьютер обработал команду, ему надо дать знать, что делать и какими путями решать задачу – другими словами, нужно управлять действиями ЭВМ. Самое распространённое устройство ввода информации – это обычная компьютерная клавиатура. В частности, без неё автор не смог бы набрать текст этой статьи. Таким образом, клавиатуры – основа человеко-машинного интерфейса, и именно им посвящена статья. 

История щелчка 

Первые клавиатуры, отдалённо похожие на современные аналоги, принадлежали пишущим машинкам, запатентованным изобретателем Кристофером Лэтемом Шоулзом в 1868 году. Их клавиши были расположены в наиболее естественном (как тогда казалось) порядке – алфавитном, а клавиатура, разумеется, была механическим устройством. Спустя десятилетие, в 1878 году, для символов латинского алфавита была предложена хорошо знакомая нам раскладка QWERTY, получившая своё незамысловатое название от первых шести символов, расположенных во втором ряду (рис. 1). 

Она явилась плодом использования пишущей машинки, в результате которого выяснилось, что алфавитный порядок следования символов крайне неудобен для быстрого набора текста на механической клавиатуре. Суть новшества состояла в попытке разнести в пространстве клавиатуры наиболее часто встречающиеся рядом в словах символы, что позволяло минимизировать случайные нажатия. Мощным импульсом к совершенствованию клавиатуры послужило изобретение в 1872 году французом Жаном Морисом Эмилем Бодо телеграфного аппарата с возможностью передачи печатаемого текста по проводам – телетайпа. Телетайп стал крайне востребованным и поистине революционным изобретением, распространившимся по миру с огромной скоростью. Кстати, немногие знают, что единица измерения скорости передачи символов бод названа именно в честь его изобретателя. Датой появления на свет первой электрической (пока ещё не электронной) клавиатуры для ввода данных в ЭВМ можно считать 1943 год, когда заработал созданный по заказу министерства обороны США ламповый компьютер ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Как это случилось и с первыми автомобилями, копировавшими конструкцию конных экипажей, компьютерная клавиатура практически повторяла клавиатуру телетайпа со всеми присущими ей недостатками. Скоро стало понятно, что компьютерной клавиатуре недостаточно лишь алфавитно-цифрового набора пишущей машинки, и были добавлены различные функциональные клавиши. Примерно с 1954 года произошёл ещё один технологический прорыв: операторы компьютеров обзавелись эффективной обратной связью с ЭВМ в виде знакопечатающих электронных трубок – прообраза современных мониторов. Вот тогда-то клавиатура наконец превратилась в полноценное удобное устройство для ручного ввода информации.
Всё дальнейшее её совершенствование связано преимущественно с появлением микропроцессоров, а также с развитием беспроводных технологий. Оно практически не внесло ничего существенного в конструктивном плане. И только сравнительно недавно в связи с тотальной автоматизацией производства и «мобилизацией» техники возникла потребность использовать клавиатуры в действительно жёстких недружественных условиях. Это стимулировало появление на свет нового класса устройств – защищённых клавиатур.
Современная клавиатура состоит из поля клавиш, схемы дешифрации сигналов и микросхемы – контроллера. Кабель и разъём для подключения к головному устройству отвечают за передачу дешифрованного сигнала в компьютер. Нажатие клавиши или детектирование так или иначе связаны с физическими процессами замыкания/размыкания цепи тока или изменения ёмкости в сенсоре (в зависимости от принципа работы конкретной клавиатуры). Клавиатурный контроллер преобразует нажатие каждой клавиши или их сочетания в уникальный код, посылаемый в ЭВМ, так называемый скан-код.
 
К слову сказать, разнообразие клавиатур очень велико. Например, существуют музыкальные клавиатуры. Они используются для игры на музыкальных инструментах. Пульты дистанционного управления бытовой техникой также можно отнести к специализированным беспроводным клавиатурам. 

По клавишам стучат не только в офисе

При создании человеко-машинного интерфейса в любом грязном помещении от вредных воздействий нужно защищать не только компьютер, но и устройства ввода информации. Уязвимость устройств ввода информации негативно сказывается на работоспособности всей системы. При ответственных применениях выход из строя системы по вине неисправной клавиатуры недопустим. Вначале проблему защиты клавиатур в жёстких условиях пытались решить силиконовыми накладками (рис. 2) типа плащ-палатки.

Но они не обеспечивали должной надёжности, легко соскальзывали, и тогда влага и загрязнения возобновляли свои разрушительные действия. Современные защищённые клавиатуры гораздо более технологически продвинуты и имеют степень защиты до IP68.

Техасская компания iKey – один из производителей подобных устройств. Далее в статье рассмотрим, какие решения предлагает iKey, но сначала кратко расскажем о самой компании. 

Клавиатура для Халка

Компания была создана более 25 лет назад Стивом Майером, уроженцем штата Техас. До сих пор iKey является частной семейной компанией, поэтому все решения принимаются достаточно оперативно, без длительных согласований. Вот несколько фактов, характеризующих iKey.

  • Производство находится в городе Остин (Austin), столице штата Техас. Все продукты проходят тщательный контроль качества и собираются вручную по специальным сборочным инструкциям для каждой модели. На выходном контроле тестируется работоспособность каждой клавиши и подсветки.
  • Клавиатуры iKey можно найти не только на земле, но и в её недрах. Компания Lockheed Martin разработала MagneLink (беспроводная система связи для угольных шахт, одобренная MSHA – Mining Safety and Health Administration), обеспечивающую связь в чрезвычайных ситуациях. В состав данной системы включена клавиатура iKey DT-5K-MSHA, потому что она соответствует требованиям по применению в сферах добычи и перера­ботки полезных ископаемых.
  • Сотни правоохранительных организаций, включая Нью-Йоркское полицейское управление, Калифорнийский дорожный патруль, Лондонскую полицию, метро и другие службы, используют мобильные клавиатуры iKey. Например, автомобили Лондонской полиции оборудованы клавиатурами iKey
    SL-75
    .
  • Изделия iKey говорят на вашем языке: одним из главных преимуществ продукции iKey является возможность создания любой языковой раскладки. В настоящий момент iKey изготавливает клавиатуры на 20 различных языках.
  • iKey заявляет, что клавиатура может работать при температурах от –20°C или от –40°C, и каждый образец проходит соответствующее тестирование.
  • Клавиатуры iKey использовались во многих голливудских блокбастерах, в том числе «Мстители», «Фантастическая четвёрка», «Халк» и «Люди Икс 2». На рис. 3  показана сцена из «Люди Икс 2», где Ребекка Ромейн (Rebecca Romijn) использует DT-5K
Ассортимент продукции iKey очень широк. Он включает:

  • настольные клавиатуры;
  • панельные клавиатуры;
  • OEM-клавиатуры;
  • защищённые указательные устройства;
  • пристяжные устройства. 
Практически вся клавиатурная продукция iKey изготавливается на основе резиномембранной технологии детектирования нажатия клавиши. В качестве клавиатурного поля служит рельефная резиновая мембрана, которая лежит на печатной плате. На мембране выдавлены клавиши. С обратной стороны клавишных куполов находятся угольные контакты. При нажатии клавиши резиновая мембрана прогибается и угольный контакт касается соответствующего места на печатной плате, замыкая контакт (рис. 4).

Так происходит детектирование нажатия. 
Расскажем подробнее о двух интересных представителях семейства клавиатур iKey .

Превращение планшета

Пристяжная клавиатура – это очень интересное по своим характеристикам устройство. В двух словах, оно превращает обыкновенный планшет – устройство для потребления информации, которое довольно сложно использовать для ручного ввода большого количества символов, в устройство создания контента. И вправду, на плоском стеклянном экране с нарисованными клавишами невозможно ввести много текстовой информации. Оператор не получит тактильной обратной связи, будет совершать множество ошибок и довольно быстро устанет. К тому же не будем забывать, что отрисовка виртуальной клавиатуры на экране съедает его полезную площадь.
Всё меняется, когда через специальный гибкий разъём к планшету подключается клавиатура, выполняющая роль обычного пальцевого устройства ввода информации, как на ноутбуке. Итак, RK-R11-LC – пристяжная клавиатура для планшета DURABOOK R11. Она имеет специальный гибкий разъём, посредством которого жёстко скрепляется с хостом. Сцепка имеет степень защиты IP65 и конструктивно представляет собой фактически полноценный защищённый ноутбук с сенсорным экраном и полным набором беспроводных коммуникационных интерфейсов.

Ненавязчивый IT-сервис

Нередко экономия пространства и эргономичность работы являются определяющими в выборе конструктива устройства ввода. Давайте рассмотрим 19ʺ стойку, заполненную оборудованием. Для управления им очень удобно пользоваться выдвижной клавиатурой, вмонтированной в поддон высотой 1U. iKey предлагает такое решение – RDC-3000 (рис. 5).

Это компактная клавиатура, имеющая 102 клавиши и встроенное указательное устройство. На поле присутствуют все функциональные кнопки и полноценный цифровой блок. 
Когда клавиатура не используется, она находится в поддоне внутри пространства стойки или шкафа. При необходимости RDC-3000 легко достать, просто выдвинув её наружу. Устройство поставляется в двух вариантах исполнения – с интерфейсами USB или PS/2.

Будущее клавиатуры

В заключение отметим, что технологии ввода информации не стоят на месте, хотя и не прогрессируют так стремительно, как вычислительная мощность процессоров (это просто объяснить: устройство ввода информации взаимодействует с человеческой рукой, которая не претерпела сколь угодно значимых изменений за последние пару миллионов лет). Но всё же они постоянно продолжают своё развитие, делая общение человека с машинами всё более комфортным и удобным даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Так появляются беспроводные интерфейсы, позволяющие жёстко не привязывать место установки клавиатуры к управляемому компьютеру или коммутатору. Кроме этого, Wi-Fi, Bluetooth и подобные соединения при необходимости помогут легко организовать гальваническую развязку. В скором времени появятся гибридные устройства ввода, сочетающие в себе и проводной, и беспроводной интерфейсы, где переключение будет осуществляться пользователем. Немаловажно отметить начало коммерческого применения функций распознавания жестов устройствами ввода. Так, например, копировать или выделять текст, перелистывать страницы текста, уменьшать или увеличивать масштаб скоро будет можно без прикосновения к клавиатуре или мыши. Соответствующие разработки сейчас осуществляются ведущими игроками на рынке. Какие из новых технологий ввода информации приживутся, а какие нет, покажет только время и, конечно, выбор пользователей. ● 

Автор – сотрудник фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: [email protected]

Показать больше


Краткая история развития клавиатуры с цифрами — Оди. О дизайне

Далее текст от лица автора

Мысленно представьте клавиатуру телефона и калькулятора и сравните их. Можете ли вы вспомнить, чем они отличаются? Большинство из нас так привыкли к знакомым интерфейсам, что склонны не замечать обратную последовательность клавиш калькулятора. На калькуляторе кнопки 7-8-9 расположены в верхнем ряду, а в телефоне они находятся внизу.

Клавиатура телефона (слева) и клавиатура калькулятора (справа)

Эта незначительная разница вызывает недоумение, поскольку клавиатура на обоих устройствах выполняет одну и ту же функцию — ввод чисел. Нет никакой логики в обратном порядке цифр, если пользователь взаимодействует с интерфейсом с одной и той же целью. Здравый смысл подсказывает, что причина может заключаться в технологических ограничениях. Возможно, это связано с борьбой изобретателей за патенты. Некоторые могут предположить, что дело в эргономике.

Я понимал, что я получу ответ, только если обращусь к истории развития этих устройств. Что изобрели первым? Какая клавиатура повлияла на другую? И самое главное — кто первым придумал клавиатуру с цифрами?

Печатные машинки, кассовые аппараты и калькуляторы

Я смотрел на расположение клавиш и мне стало интересно, когда появилась система использования клавиш. Это случилось между первой и второй промышленными революциями (в период с 1820 по 1920 год). Некоторые изобретатели уже в конце ХVIII века начали экспериментировать с устройствами, похожими на фортепиано.

Однако только в 1844 году француз по имени Жан-Батист Швильге создал первый рабочий прототип вычислительной машины с клавишным управлением. На ней он установил первую клавиатуру с цифрами и расположил кнопки в один ряд в порядке от 1 до 9 (Далаков, 2018).

У Жана-Батиста Швильге было два предшественника, которые могли претендовать на статус изобретателей интерфейса с клавишным управлением. В 1834 году Луиджи Торки продемонстрировал прототип деревянного калькулятора, который по внешнему виду напоминал печатную машинку. В 1822 году в книге «Новый век изобретений» автор Джеймс Уайт описал устройство с клавиатурой, которая состояла из девяти кнопок с цифрами. Ни один из приборов не дошёл до наших времен, и нет доказательств того, что они действительно существовали.

Вычислительная машина с клавиатурой Жана-Батиста Швильге (1844)Схема расположения клавиш на устройстве Джеймса Уайта (1822)

Несмотря на то, что доказательств, подтверждающих существование вычислительной машины Уайта, не существует, его концепт определенно является самым ранним примером современного интерфейса с «прямым вводом». Он позволяет пользователям сосредоточиться на вводе данных без необходимости отвлекаться на управление механизмами, в отличие от Паскалины* или большинства арифмометров**, в которых применяли механизмы барабанов, часов и неудобные рычаги (Далаков, 2018).

*Примечание переводчика. Суммирующая машина Паскаля, «Паскали́на» — арифметическая машина, изобретённая французским учёным Блезом Паскалем в 1642 году

**Примечание переводчика. Арифмо́метр — настольная или портативная механическая вычислительная машина, предназначенная для точного сложения и вычитания, а также для умножения и деления

Однако эти «идеи» всё еще не дают объяснения тому, почему в современных калькуляторах цифры расположены в обратном порядке — от 9 до 0.

Среди нескольких теорий есть предположение, что основанием для изобретения калькулятора стала конструкция кассового аппарата. Валюта, которая была в обращении в то время, предполагала, что цифра 0 была самой нажимаемой клавишей. Поэтому было бы логично расположить её в самом низу, чтобы она всегда была под рукой (Durant, 2011).

Хотя в этом объяснении есть доля правды, есть и некоторые фактические неточности, а аргумент о доступности клавиши 0 для нажатия рукой выглядит слабым. На первых кассовых аппаратах (те, которые использовали до 1893 года) не было отдельной клавиши 0 и выдвижного денежного ящика. А работники в то время не стояли за кассой.

Для того, чтобы найти весомые аргументы, необходимо разобраться в истории возникновения кассовых аппаратов.

В 1879 году Джеймс Ритти владел баром в Дейтоне, штат Огайо. Он обнаружил, что некоторые из его работников воруют деньги. Однажды на пароходе Джеймс увидел прибор, который отсчитывал каждый оборот двигательного вала. Так он изобрел счётный аппарат с часовым механизмом и набором клавиш с цифрами (Далаков, 2018). Предшественник сегодняшнего кассового аппарата предназначался не для расчетов, а для того, чтобы фиксировать факт продажи и уведомлять о ней менеджера при помощи звонка.

До 1893 года в ранних моделях кассовых аппаратов использовали клавиши. Их располагали в один или два горизонтальных ряда, а на поверхности отображали значения — 10, 15, 20, 30, 35 и т.д. Они соответствовали цене товаров в центах, которые продавали в то время в магазинах и барах. Введение трёх вертикальных рядов цифр на клавиатуре произошло только в 1894 году, когда появилась модель NCR Model 79.

Первый кассовый аппарат Ритти, который он изобрёл в 1883 году

Тем не менее, есть более ранние свидетельства того, что уже тогда существовала вертикальная раскладка клавиш.

В 1884 году Дорру Фелту пришла в голову блестящая идея изобрести машину, способную осуществлять вычислительные операции с большими числами. Источником вдохновения для него стали механизм Паскалины, клавиатура устройства Томаса Хилла и коробка из-под макарон. Дорр Фелт назвал свой прибор комптометром. Он состоял из восьми вертикальных рядов клавиш от 9 до 1 (сверху вниз), где каждая колонка представляла собой десятичный разряд*. Следует помнить, что 0 все еще не был частью последовательности клавиш. (Далаков, 2018).

*Примечание переводчика. Разряд — единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д.

Развитие кассовых аппаратов на этом не остановилось.

Схема комптометра, который изобрёл Дорр Фелт в 1885 году (справа)

С этого места повествование становится более интересным. Почему Фелт выбрал именно такое расположение цифр – от 9 до 1? В то время такое представление не было популярным. Ведь тогда люди мало что знали о вычислительных машинах.

Разумный ответ может лежать в основе некоторых механических решений, которые предположительно были связаны с методом комплементарности, а также с тем, что нажатие клавиши опускало рычажок, приводящий в движение барабаны (Durant, 2011). Чем длиннее был рычажок, тем дольше вращался барабан. Следовательно, клавиша 9 соответствовала самому долгому вращению, а клавиша 1 – самому быстрому. Ранее этого же принципа придерживался Дюбуа Д. Пармели.

Другое интересное объяснение — с точки зрения современного дизайна клавиатуры — выходит за рамки механических ограничений. Согласно Руководству по работе с комптометром, операторы должны были вводить числа с использованием наименьших значений. Например, чтобы ввести «9 центов», оператор не должен был нажимать клавишу 9, которая находилась в самом правом столбце. Вместо этого он должен был последовательно нажать клавиши 4 и 5, после чего машина сама делала вычисления. Тянуться к клавише 9 было запрещено, поскольку это снижало скорость работы оператора, так как ему приходилось бы перемещать правую руку вверх. Фелт стремился к эффективности и хотел сохранить часто используемые клавиши в пределах досягаемости пальцев. По-видимому, эта цель привела его к созданию дизайна, ориентированного на пользователя, но интерфейс всё равно оставался неудобным (Meehan, 1952).

Для достижения максимальной продуктивности в работе комптометр и его аналоги предназначались для специально обученных операторов. Кроме того, людям было трудно работать одной рукой, особенно если им нужно было перемножить числа.

В 1902 году Dalton стала одной из самых популярных 10-клавишных вычислительных машин того времени. Это привело к моральному устаревание приборов с несколькими вертикальными рядами клавиш. Вычислительная машина Dalton представляла собой миниатюрную версию печатной машинки. У неё было 2 ряда, которые состояли из 5 кнопок, с весьма странным расположением — цифры 24579 находились в верхнем ряду, а 13068 — в нижнем. Что же появилось в этой раскладке, чего не было раньше? (Дюрант, 2011)

Правильно! Наконец-то появился 0.

Dalton была намного более совершенной вычислительной машиной по сравнению с предыдущими версиями. Она объединяла возможности для печати и функцию калькулятора, была небольшого размера и включала новый вид клавиатуры, которая вышла за рамки привычного расположения десятичных разрядов. Счетоводы всего мира ликовали, когда появился Dalton (Далаков, 2018).

Дальнейшее развитие клавиатур продолжалось.

В 1914 году Дэвид Сандстренд, американец шведского происхождения, зарегистрировал патент №1198487 под названием Sundstrand Corporation. Он стремился ещё больше расширить функциональность вычислительных приборов. Сандстренд расположил клавиши в более «логичном, естественном порядке». Основанием для него служила схема 3×3, начиная с цифр 789 в верхнем ряду и заканчивая более крупной клавишей 0 внизу. Устройством можно было пользоваться одной рукой, что сделало его «самой быстрой клавиатурой среди всех вычислительных машин».

Эта раскладка стала стандартом для всех клавиатур калькуляторов и остаётся такой даже спустя сто с лишним лет.

10-клавишная вычислительная машина Dalton, 1902 г., и 10-клавишная вычислительная машина Сандстренда, 1914 г.

От калькуляторов к телефонам

Доказывает ли история развития калькуляторов то, что они оказали влияние на современные телефоны? Возможно, но прямого ответа на этот вопрос нет. Bell Telephone Company изобрела и популяризировала технологию междугородних телефонных звонков. Уже в 1887 году компания экспериментировала с кнопочными телефонами. Это было за несколько лет до изобретения дискового номеронабирателя — устройства, создание которого в 1892 году приписывается Алмону Брауну Строугеру. Компания Western Electric выпустила этот прибор на рынок в 1919 году, но оно так и не стало популярным.

Только в 1950-х годах междугородняя связь получила широкое распространение во многих населенных пунктах. Если раньше местные номера состояли из максимум шести цифр, то сейчас количество цифр в номерах увеличилось до семи. Для междугородних вызовов стали использовать номера, которые состояли из 11 цифр, причем цифра 1 была первой набранной цифрой (Durant, 2011).

С удлинением телефонных номеров возросло количество ошибок при наборе номера. Это заставило специалистов AT&T задуматься, не связано ли это с неудобным расположением клавиш, которыми пользовались операторы (см. изображение ниже).

В 1955 году специалисты провели исследование «Ожидаемое расположение цифр и букв на десятикнопочных клавиатурах», а затем в 1960 — «Технические исследования человеческого фактора при проектировании и использовании кнопочных телефонных аппаратов». Тогда они предложили множество идей, которые привели к созданию современного телефона. Компания AT&T собиралась перейти на технологию тонового набора Touch Tone, что позволило бы использовать индивидуальные телефоны с кнопочным набором. Важно было понять, какая конфигурация будет наиболее удобной для пользователей (Deininger 1960).

Варианты расположения клавиш из исследования 1960 года

Компания протестировала 15 макетов, включая диагональные, пирамидальные, круговые и горизонтальные варианты раскладок. Они также включили существующие конфигурации клавиш таких устройств, как калькуляторы и перфокарточные машины, например IBM Model 011. Удивительно, но конфигурация клавиш калькулятора не привлекла внимание участников исследования, они предпочитали расположение клавиш слева направо и сверху вниз. (Deininger 1960).

Особой популярностью пользовались два варианта – два горизонтальных ряда по пять клавиш (5–5-H) и знакомый всем вариант 3×3+1. Они практически не отличались по скорости набора, и компания AT&T выбрала вариант 3×3+1, возможно, из-за компактного формата и универсальности.

«Возможно» здесь – ключевое слово. Оба исследования не дали окончательного и однозначного ответа. В Великобритании стали использовать клавиатуру 5–5-H, возможно, из-за патентных ограничений.

Британский телефон с горизонтальной раскладкой 5-5, 1960-е годы, и IBM Model 011, один из первых приборов с десятикнопочной клавиатурой, 1940-е

Есть один интересный факт – в обоих исследованиях расположение цифр не играло особой роли. Несмотря на то, что люди хотели, чтобы цифры располагали слева направо, они демонстрировали большую скорость и точность набора независимо от порядка их размещения. Теория о том, что расположение цифр на клавиатуре имеет значение, оказалась ошибочной, и именно поэтому раскладка стала такой, какая она есть сегодня.

Дизайнерские решения и устоявшиеся нормы

Есть множество факторов, которые следует учитывать при выборе раскладки клавиатуры, например, технические ограничения, эргономика, восприятие пользователя и наличие привычных, уже существующих решений. Последнее является самым существенным критерием. Творчество дизайнера ограничивают только размеры экрана. Обратите внимание на приложения для Android или iPhone. Вы заметите, что расположения клавиш и в режиме телефонного набора, и в приложении «Калькулятор» полностью идентичны тем, которые были изобретены сто лет назад.

Почему это так? Единственное логичное объяснение тому, почему в цифровых устройствах все еще используется один и тот же устоявшийся дизайн, заключается в том, что люди предпочитают взаимодействовать со знакомыми интерфейсами вместо того, чтобы учиться чему-то новому. Возможно, эти интерфейсы достигли максимальной оптимизации.

Интересно то, что в версиях iOS и Android при вводе цифр в текстовое поле, например на сайтах, использовалась телефонная клавиатура (см. скриншоты ниже). В шлеме виртуальной реальности Oculus Go для ввода чисел разработчики внедрили клавиатуру калькулятора (я тестировал его в веб-версии).

Android 6 слева, iOS 9 справа (http://inputtypes. com)Клавиатура Oculus GO (2018 год)

Почему же Apple и Google предпочли телефоны с другой раскладкой клавиш и при этом сохранили одинаковое расположение букв под цифрами? Почему бы им не создать специальную цифровую клавиатуру, оптимизированную под нажатие большим пальцем? Или клавиатуру, предназначенную для манипуляторов, которые используются в VR-устройствах?

Поскольку ни один вариант из двух раскладок не дал преимущества в скорости набора, единственное их преимущество – удобство восприятия. Наиболее вероятная причина – отлаженная и предсказуемая технологии производства и использование готовых шаблонов программного обеспечения: смартфоны наследуют клавиатуру телефонов, Oculus и Xbox соответствуют формату десктопных версий.

Хронология

1642: Суммирующая машина Блеза Паскаля.

1822: Концепт устройства Джеймса Уайта с клавиатурой из девяти кнопок с цифрами

1844: Клавиатура вычислительной машины Швильге, первая в истории клавиатура с цифрами

1857: Аппарат Томаса Хилла, прародитель комптометра

1874: Компания E. Remington & Sons начала производство и продажу новой модели печатной машинки Sholes & Glidden Type Writer

1879: Первый в истории кассовый аппарат Ритти

1885: Комптометр — первое вычислительное устройство с раскладкой клавиатуры от 9 до 1

1887: Первые прототипы индивидуальных кнопочных телефонов

1887: Появление кассового аппарата Model 79 с вертикальными рядами клавиш

1902: Dalton — первая машина с десятью клавишами, включая цифру 0

1914: Первая 10-клавишная вычислительная машина Сандстренда с раскладкой 3×3+1

1919: Компания Western Electric & AT&T представила телефоны с дисковым набором

1940: В калькуляторе Olivetti Dividisumma появилась операция деления

1940: Перфокарточная машина IBM с 10 клавишами и расположением цифр 1-2-3 в верхнем ряду

1955: AT&T начала тестировать кнопочные телефоны

1963: Bell представила 10-клавишные кнопочные телефоны

1963: Canon представила прототип первого электронного калькулятора с цифровым дисплеем

1966: Sharp/Facit выпустила на рынок электронный калькулятор с цифровым дисплеем

2007: Apple представила iPhone со встроенным калькулятором в виде приложения

История Клавиатуры — Журнал Мишпача

Н ун… и клюй. Охотиться… и клевать. Нет, это не первая малиновка из Спринга, ищущая червей. Это то, что большинство из нас делает, когда нам нужно печатать. Будь то девар Тора, проект для школы или приглашение на особое мероприятие, вряд ли кто-то может обойтись без набора текста. И если вы не потратите много времени на обучение, вы, вероятно, как и большинство людей – ищете нужные вам ключи.

Почему клавиатура не в алфавитном порядке? Или какой-то другой порядок, который имеет смысл? Зачем помещать обычные буквы, такие как E и A, по краям, а менее распространенные буквы, такие как K, прямо в центре?

Возможно, вы слышали слухи о том, что старые пишущие машинки заклинивали, поэтому они специально перебирали буквы, чтобы замедлить работу людей. Но это еще не вся история….

Вплоть до 1800-х годов, если вам нужно было что-то написать, вы делали это от руки. Именно так Рамбам написал Мишне Тору в 1100-х годах, и на протяжении большей части истории другого пути не было. Но все изменилось в 1400-х годах, когда Иоганн Гутенберг изобрел свой печатный станок.

Печатный станок с подвижным шрифтом. Это означало, что вы могли расположить отдельные буквы для создания целых страниц. До этого, если вы хотели напечатать страницу много раз, вам приходилось вырезать все буквы (в обратном порядке) из дерева. Легко понять, почему обычно было проще копировать страницы вручную!

Подвижный шрифт позволяет быстро и легко размещать буквы в прочные металлические блоки текста, которые можно использовать снова и снова, что позволяет печатать сотни или даже тысячи книг, плакатов и газет.

Трудно представить, насколько это было невероятно. До этого в большинстве домов не было сидура или чумаша. Первой книгой на иврите, когда-либо напечатанной в 1483 году, было издание «Масехес Брахос», и вскоре последовало множество печатных сефоримов, включая «Шулхан Арух», изданную в 1574 году при жизни рава Йосефа Каро. Вскоре после этого появились печатные издания с комментариями Ремы, внезапно сделавшие обучение гораздо более доступным.

Но тем не менее, для людей, пишущих книги, статьи или письма, единственным способом сделать это было написать их от руки.

Коммуникационная революция

Жизнь в те дни была более медленной. Большинство предприятий были небольшими и локальными, и никому не нужно было писать много, быстро или аккуратно. Все изменилось с промышленной революцией.

В конце 1700-х годов люди начали изобретать машины, которые взяли на себя многие задачи, которые до этого выполнялись вручную. Все началось с производства ткани, но быстро распространилось на новые способы производства металлов, химикатов, стекла, цемента и бумаги — последнее из них было особенно важным, поскольку, когда бумага производилась вручную, она была очень дорогой.

Неслучайно конец 1700-х годов — это время, когда Соединенные Штаты также начали изобретать машины. Европа была перенаселена, поэтому рабочая сила была дешевой. До изобретения копировальных аппаратов юридические фирмы, которым требовалось несколько копий важных судебных документов, нанимали «писцов», людей, которые сидели и писали копии. (Сегодня в более бедных странах некоторым людям по-прежнему платят за то, чтобы они читали и писали письма и другие документы для людей, которые этого не умеют. )

Однако в Соединенных Штатах было не так много людей. А после американской революции 1775 года американцы отчаянно нуждались в более эффективных способах работы. Это привело к прогрессу в сельском хозяйстве, фабриках, транспорте и средствах связи, включая телеграф, телефон, фотографию, граммофон… и пишущую машинку.

К концу 1800-х многие изобретатели пытались создать печатную машину. Наконец, в 1860-х годах Кристофер Латам Шоулз из Висконсина вместе с двумя друзьями услышал о попытках британцев создать «литературное пианино». Ранние изобретения, связанные с печатанием, имели не только клавиши, как у фортепиано; они тоже были огромными! Шоулз хотел создать машину меньшего размера, которую можно было бы производить серийно.

В 1868 году Шоулз создал первую практичную пишущую машинку. Он писал быстрее, чем ручка, и был достаточно мал, чтобы его можно было производить массово и использовать в офисах и на фабриках. Он подписал контракт с нью-йоркским производителем оружия E. Remington and Sons, который начал продавать пишущие машинки Шоулза в 1874 году.0005

 

Раскладка QWERTY

Итак, кто выбрал раскладку клавиатуры, которую мы все ненавидим, и почему?

Наиболее распространенная английская раскладка клавиатуры известна как QWERTY из-за первых шести букв в верхнем ряду. Но почему Шоулз просто не расставил буквы в алфавитном порядке?

Одна легенда гласит, что он создал раскладку QWERTY, чтобы замедлить работу машинистов. Чтобы доказать это, люди указывают на то, что некоторые распространенные сочетания букв находятся на противоположных концах клавиатуры. Но если это правда, то почему ER и ED, обычно используемые вместе, находятся рядом друг с другом?

Те первые пишущие машинки определенно заклинивали. Очевидно, Шоулз хотел по возможности предотвратить глушение. Но главный способ, которым он это делал, состоял не в том, чтобы перепутать клавиши, а в том, чтобы телеграфисты тестировали пишущие машинки и находили способы улучшить дизайн.

В одном из ранних дизайнов Шоулза буквы располагались в алфавитном порядке. Но чтобы привлечь клиентов, он изменил дизайн, чтобы он был похож на макеты, используемые на аналогичных машинах. Например, операторы азбуки Морзе должны были иметь возможность легко добраться до клавиш E, Z и S, поэтому эти клавиши были удобно расположены вместе.

Более простая причина заключалась в том, что компаниям Sholes и Remington по закону не разрешалось использовать раскладки клавиатуры, запатентованные другими компаниями. Поэтому они внесли небольшие изменения в предыдущие клавиатуры, чтобы придумать QWERTY.

Значит ли это, что мы застряли на QWERTY? Несколько человек пытались сделать лучше. Самый известный — Дворжак, запатентованный в 1936 году, в котором все гласные помещаются в основной (средний) ряд. Некоторые говорят, что это ускоряет набор текста, но это никогда не было доказано. И если вы изучите другую раскладку, у вас возникнут проблемы с переключением, если вам когда-нибудь понадобится использовать стандартную клавиатуру.

 

Эволюция пишущей машинки… и исчезновение

Наряду с неудобной раскладкой QWERTY, многие черты первых пишущих машинок стали универсальными: круглый цилиндр, удерживающий бумагу на месте, возврат каретки, чтобы перевести пишущего на следующую линия и красящая лента, которая двигалась по мере того, как человек печатал.

Но были и постоянные улучшения. В 1878 году Ремингтон представил клавишу Shift; более ранние модели могли печатать только в верхнем регистре.

Вскоре в каждом офисе, на фабрике, в школе и даже во многих домах были пишущие машинки. Томас Эдисон на самом деле изобрел электрическую печатную машину в 1872 году, но первой успешной электрической пишущей машинкой была IBM Selectric в 1961 году, которая продавалась до 1986 года, когда стало ясно, что у пишущих машинок нет большого будущего.

 

Клавиатуры сегодняшнего дня

Сначала в компьютерах использовались тяжелые механические клавиатуры (в некоторых даже был звонок, который звонил в случае возникновения проблемы). Напротив, сегодняшние клавиатуры легкие, их легко подключать или перемещать, и они довольно стандартизированы.

Компьютерные клавиатуры позаимствовали некоторые клавиши у пишущих машинок, в том числе Shift, Caps Lock и пробел, и добавили специальные клавиши, такие как клавиша Control (Ctrl или ⌘ на компьютерах Apple), обеспечивающие удобный доступ к общим функциям.

Не все разработки были положительными. В 1980-х, пытаясь сделать клавиатуру с защитой от детей, Atari создала полностью плоскую «мембранную клавиатуру». Без ощущения и звука нажатия клавиш ими было почти невозможно пользоваться, и это приводило к множеству ошибок.

Сегодня большинство компьютерных клавиатур представляют собой мембранные клавиатуры — с клавишами сверху, облегчающими набор текста (полноразмерные клавиши на настольных компьютерах или «островные» клавиши на ноутбуках). Однако люди, которые много печатают, предпочитают клавиатуры с механическими переключателями, чтобы настроить силу нажатия клавиш, ощущение и звук — в некоторых случаях они больше похожи на клавиатуру пишущей машинки!

 

А как насчет иврита?

Носителей иврита так же смущает их клавиатура? Да! После того, как Remington выпустила свою английскую клавиатуру, авторы на идише начали требовать собственную клавиатуру. Remington выпустила свою первую пишущую машинку на идиш в 1903, поместив наиболее распространенные идишские гласные в центр — айн, алеф и юд — вместе со специальными клавишами для письма на идише, такими как обычные двойные буквы (два вав и два юд), вместе с камац-алеф.

Пишущие машинки сыграли важную роль в распространении идишской культуры в Европе и США в начале 1900-х годов. Со временем, когда все больше людей начали писать на иврите, идишские ключи были заменены на иврит. В 2016 году Институт стандартов Израиля представил новую раскладку, чтобы сделать клавиатуру менее запутанной – но вряд ли кто-то на нее перешел. Одна вещь действительно делает обучение набору текста на иврите намного проще, чем на английском — здесь нет заглавных букв, поэтому клавиша Shift вам почти никогда не понадобится!

 

Будущее клавиатур

Теперь, когда так много людей тратят так много времени на набор текста, компании представили клавиатуры странного вида, обычно предназначенные для предотвращения напряжения запястий и облегчения набора текста. Некоторые разделены посередине; некоторые изгибаются или полностью распадаются, так что вы можете удобно положить руки. Если у вас мало места на столе, есть клавиатура с лазерным проектором, которая просвечивает изображение клавиш на любой столешнице. Или попробуйте бесключевую клавиатуру orbiTouch; просто покачивайте два его купола, чтобы выбрать, какую букву вы хотите напечатать, что может помочь людям с ограниченными возможностями. Они даже сделали клавиатуру для детей с буквами в алфавитном порядке. Но если вы научитесь печатать таким образом, вам может быть трудно переключиться.

Однако, если вы похожи на большинство людей, вы просто будете пользоваться клавиатурой, поставляемой с вашим компьютером. Так что пробуйте перед покупкой. Ищите выпуклости на клавишах F и J (даже если вы не печатаете вслепую, они помогают ориентироваться) и обратную связь в виде «щелчка» при нажатии. Это убережет вас от ошибок.

Самым большим современным достижением стал голосовой набор. Программы для перевода речи в текст существуют уже некоторое время; как минимум полвека эксперты предсказывали, что надежное распознавание речи не за горами. В 2011 году Apple, Microsoft и Amazon представили продукты, которые позволяют людям общаться с компьютерами, и с тех пор они неуклонно совершенствуются.

Значит ли это, что скоро мы все будем говорить, а не печатать? Возможно нет. Распознавание голоса все еще далеко от совершенства. Во-первых, большинство этих программ не могут обрабатывать «иностранные» слова, поэтому диктовать список покупок может быть сложно: подумайте «хорошая рыба-фильтр» вместо фаршированной рыбы и «другие скандалы» вместо субботних свечей. Однако эта технология уже облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями, которым трудно или невозможно печатать.

Между тем, если вы застряли с классической раскладкой QWERTY, надеюсь, ее долгая, долгая история — восходящая к Гутенбергу — вдохновит вас. Немного поискав и поклев, ваша клавиатура может помочь вам общаться с дальними родственниками, создать сказочный репортаж о книге, отправить письмо местному политику или сделать великолепный знак, приветствующий гостей. Пишущие машинки исчезли, но их потомки все еще меняют жизнь каждый день

 

 

5 интересных фактов о клавиатуре ry клавиши, как пианино. Многие ранние печатающие устройства были встроены в деревянные шкафы, как пианино.

 

Пишущие машинки были запрещены в Османской империи с 1901 по 1929 год. Султан опасался, что пишущие машинки могут позволить гражданам планировать революцию с целью свержения правительства.

 

Знаете ли вы, что можно написать МАШИНКУ, используя только верхний ряд клавиш? Попробуй это! Некоторые люди говорят, что это было добавлено как функция, чтобы продавцы могли хвастаться ими в магазине…

 

Машинопись создала более чистые и безопасные рабочие места для женщин. Шоулз разработал первые пишущие машинки Remington, чтобы они выглядели как швейные машины, чтобы сделать их более удобными для женщин, и до тех пор, пока компьютеры не стали обычным явлением, мужчины часто диктовали женщинам буквы, которые они печатали.

 

Первой книгой, полностью написанной на пишущей машинке, была книга Марка Твена «Жизнь на Миссисипи» в 1883 году. Он настолько возненавидел эту «новомодную печатную машину», что попытался раздать ее — но никто из его друзей тоже не захотел. !

 

Курсы печати в 1980-х годах

Когда я рос до компьютеров, я никогда не думал о печати. Но в восьмом классе мама сказала, что мне нужно записаться на урок машинописи. Я запротестовал: «Зачем мне это когда-нибудь понадобится?» Столы для пишущих машинок располагались полукруглым амфитеатром, а стол учителя располагался внизу. Разумеется, на клавишах не было букв. На самом деле, пишущие машинки даже не были электрическими, поэтому нужны были сильные пальцы, а клавиши то и дело заедали, так что приходилось звать учителя.

Пока она рыскала по комнате позади нас, мы тратили время, печатая строки за строками «большая толстая собака», «милый подстриженный кот» и названия европейских столиц (Амстердам, Брюссель, Лондон и, что самое неприятное, Гравен-Хааг). — который большинству людей известен как Гаага.). Когда учителя не было видно, мы с лучшим другом написали многосерийный роман, в котором снялись все наши друзья. Так что, несмотря на то, что у меня постоянно были проблемы, я действительно научился печатать. И теперь, когда я зарабатываю на жизнь печатанием — как журналист и писатель — я каждый день благодарю свою маму за то, что она научила меня учиться. Даже если в то время я думал, что никогда не смогу его использовать!

 

(Первоначально опубликовано в Мишпаче-младшем, выпуск 893)

Вымысел? Легенда о QWERTY-клавиатуре | Искусство и культура

Патент США № 207,559. Первое появление клавиатуры QWERTY. патенты Google

Что появилось раньше: машинистка или клавиатура? Ответ зависит от клавиатуры. В недавней статье в новостном блоге Смитсоновского института Smart News была описана новая инновационная система клавиатуры, которая предлагает более эффективную альтернативу вездесущей «универсальной» клавиатуре, наиболее известной как QWERTY, названной в честь первых шести букв в верхнем ряду клавиш. Новая клавиатура, известная как KALQ, разработана специально для набора текста большим пальцем на современных смартфонах и планшетах. Это интересный и, по общему мнению, коммерчески жизнеспособный дизайн, который заставил меня задуматься о логике QWERTY-клавиатуры. В отличие от KALQ, он не мог быть разработан для использования какой-либо конкретной техники набора текста, потому что идея печати — по крайней мере слепой печати — еще не была изобретена. Оказывается, вокруг разработки QWERTY существует много мифов и дезинформации, но все эти различные теории, кажется, согласны с тем, что раскладка QWERTY была разработана вместе с ранними пишущими машинками и неразрывно связана с ними.

В 1860-х годах политик, печатник, газетчик и изобретатель-любитель из Милуоки по имени Кристофер Лэтэм Шоулз проводил свободное время, разрабатывая различные машины, чтобы сделать свой бизнес более эффективным. Одним из таких изобретений была ранняя пишущая машинка, которую он разработал вместе с Сэмюэлем В. Соуле, Джеймсом Денсмором и Карлосом Глидденом и впервые запатентовал в 1868 году. Самая ранняя клавиатура пишущей машинки напоминала пианино и имела алфавитное расположение 28 клавиш. Команда, конечно, полагала, что это будет наиболее эффективная договоренность. В конце концов, любой, кто пользовался клавиатурой, сразу знал бы, где найти каждую букву; охота уменьшилась бы, клевание увеличилось бы. Зачем что-то менять? Вот где происхождение QWERTY становится немного туманным.

Экспериментальные пишущие машинки Sholes & Glidden, около 1873 г. Мир пишущих машинок

Популярная теория гласит, что Шоулзу пришлось изменить дизайн клавиатуры в ответ на механические недостатки первых пишущих машинок, которые немного отличались от моделей, которые чаще всего можно было увидеть в комиссионных магазинах и на блошиных рынках. Шрифты, соединяющие ключ и табличку с буквами, висели циклично под бумагой. Если бы пользователь быстро набирал последовательность букв, полоски шрифта которых находились рядом друг с другом, деликатный механизм мог бы заклинить. Итак, говорят, что Шоулз переработал расположение, чтобы разделить наиболее распространенные последовательности букв, такие как «th» или «he». Теоретически система QWERTY должна максимизировать разделение общих пар букв. Эту теорию можно было бы легко опровергнуть по той простой причине, что «er» — четвертое по частоте сочетание букв в английском языке. Однако у одного из прототипов пишущей машинки была немного другая клавиатура, которая была изменена лишь в последнюю минуту. Если бы она была запущена в производство, эта статья была бы о клавиатуре QWE.TY:

Прототип 1873 года, использованный для демонстрации технологии Remington. Мир пишущих машинок

К 1873 году у пишущей машинки было 43 клавиши и совершенно нелогичное расположение букв, которое якобы помогало гарантировать, что дорогие машины не сломаются. Форма следует за функцией, а клавиатура обучает машинистку. В том же году Шоулз и его соратники заключили производственное соглашение с производителем оружия Remington, хорошо оснащенной компанией, знакомой с производством высокоточного оборудования и, после Гражданской войны, несомненно, стремящейся превратить свои мечи в орала. Однако прямо перед тем, как их машина, получившая название Sholes & Glidden, была запущена в производство, Шоулз подал еще один патент, который включал новую раскладку клавиатуры. Выдан в 1878 г., патент США № 207 559.(верхнее изображение) ознаменовало первое задокументированное появление раскладки QWERTY. Сделка с Remington оказалась чрезвычайно успешной. К 1890 году по всей стране использовалось более 100 000 пишущих машинок Remington, основанных на QWERTY. Судьба клавиатуры была решена в 1893 году, когда пять крупнейших производителей пишущих машинок — Remington, Caligraph, Yost, Densmore и Smith-Premier — объединились в компанию Union Typewriter Company и согласились принять QWERTY в качестве стандарта де-факто , который мы знать и любить сегодня.

Существует несколько родственная теория, которая приписывает тактику ведения бизнеса Remington до слияния с популяризацией QWERTY. Remington не только производила пишущие машинки, но и проводила курсы обучения — за небольшую плату, разумеется. Машинистки, которые учились на своей запатентованной системе, должны были оставаться верными бренду, поэтому компании, которые хотели нанять обученных машинисток, должны были поставить на свои столы пишущие машинки Remington. Это система, которая все еще работает сегодня, о чем свидетельствуют преданные последователи Apple, построенные на основе экосистемы, созданной iTunes, магазином iTunes и iPod.

Хотя нельзя утверждать, что сделка с Remington способствовала популяризации системы QWERTY, ее разработка как реакция на механическую ошибку была поставлена ​​под сомнение исследователями Киотского университета Коити Ясуока и Мотоко Ясуока. В статье 2011 года исследователи отследили эволюцию клавиатуры пишущей машинки наряду с историей ее первых профессиональных пользователей. Они заключают, что механика пишущей машинки не повлияла на дизайн клавиатуры. Скорее, система QWERTY возникла в результате того, как использовались первые пишущие машинки. Среди первых пользователей и бета-тестеров были телеграфисты, которым нужно было быстро расшифровывать сообщения. Однако операторы обнаружили, что алфавитное расположение сбивает с толку и неэффективно для перевода азбуки Морзе. Киотский документ предполагает, что клавиатура пишущей машинки развивалась в течение нескольких лет как прямой результат вклада, предоставленного этими телеграфистами. Например;

«Код представляет Z как ‘· · · ·’, который часто путают с биграммой SE, используемой чаще, чем Z. Иногда приемники Морзе в США не могут определить, применимо ли Z или SE, особенно в первой букве ( s) слова, прежде чем они получат следующие буквы. Таким образом, S следует помещать рядом с Z и E на клавиатуре, чтобы получатели Морзе могли быстро их набирать (по той же причине C следует помещать рядом с IE. Но на самом деле C чаще путали с S).

В этом сценарии машинистка появилась раньше клавиатуры. Киотская газета также цитирует родословную Морзе, чтобы еще больше опровергнуть теорию о том, что Шоулз хотел защитить свою машину от заклинивания, переставив клавиши с особым намерением замедлить работу машинисток:

«Конечно, скорость приемника Морзе должна быть равна скорости передатчика Морзе. Если Шоулз действительно устроил клавиатуру так, чтобы замедлить работу оператора, оператор не смог догнать отправителя Морзе. Мы не верим, что у Шоулза были такие глупые намерения при разработке Type-Writer».

Независимо от того, как он ее разработал, сам Шоулз не был убежден, что QWERTY — лучшая система. Хотя он рано продал свои разработки Ремингтону, он продолжал изобретать улучшения и альтернативы пишущей машинке до конца своей жизни, включая несколько раскладок клавиатуры, которые он счел более эффективными, например, следующий патент, поданный Шоулзом в 1889 году. , за год до его смерти, и выдано посмертно:

Патент США № 568 630, выданный C.L. Шоулз после его смерти патенты Google

Но самым большим соперником, когда-либо бросавшим вызов QWERTY, является упрощенная клавиатура Дворжака, разработанная доктором Августом Дворжаком в 1930-х годах.

Упрощенная клавиатура Дворжака Википедия

Пользователи Dvorak сообщают о более быстром и точном наборе текста, отчасти потому, что система значительно увеличивает количество слов, которые можно набрать с помощью «домашнего» ряда клавиш, на котором обычно отдыхают ваши пальцы — также известные как клавиши, которые вы набираете, когда вы просто пытаюсь заполнить пространство. asjdfkal; sdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; дкадсф. asdfjklasdfjk. Более поздние исследования опровергли любые заявления о том, что Дворжак более эффективен, но это вряд ли имеет значение. Даже в 1930 было уже слишком поздно, чтобы новая система закрепилась. Хотя у Дворжака, безусловно, есть свои чемпионы, он никогда не набирал достаточного количества последователей, чтобы свергнуть короля QWERTY. В конце концов, мир научился печатать на клавиатуре Ремингтона.

Когда появилось первое поколение компьютерных клавиатур, технических причин для использования системы уже не было – компьютеры не заклинивали. Но, конечно, есть небольшой факт, что миллионы людей научились печатать на QWERTY-клавиатуре. Он стал по-настоящему повсеместным в странах, которые использовали латинский алфавит. Не только это, но еще в 1910, система была принята компанией Teletype, которая продолжила производство электронных пишущих машинок и компьютерных терминалов, широко используемых во всем мире, тем самым обеспечив место QWERTY в качестве нового технологического стандарта.

Когда дизайн зависит от предыдущей инновации, слишком укоренившейся в духе времени, чтобы ее можно было изменить, это называется зависимостью от пути. И именно поэтому новое предложение KALQ так интересно. Он пытается избавиться от тирании Кристофера Лэтэма Шоулза, чья система QWERTY имеет еще меньше смысла на виртуальных клавиатурах планшетов и смартфонов, чем на компьютерных клавиатурах. Отличается ли новая система KALQ? В некотором смысле ответ, очевидно, да. Он был разработан для очень специфического, очень современного поведения — набора текста большими пальцами. Подобно теории телеграфиста QWERTY, пользователь определяет структуру клавиатуры. Но все же можно утверждать, что система KALQ или любая подобная система, которая может быть разработана в будущем, также является продуктом зависимости от пути. Потому что независимо от того, как расположены буквы, их основное представление об индивидуально разделенных буквах, распределенных по сетке, восходит к Шоулзу и Ко. возиться в своих мастерских в Милуоки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *