Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Развитие кибернетики как науки. Новый этап теоретического расширения понятия «информация» связан с кибернетикой (греч. kiber — над, nautus — моряк, кормчий, управляющий ру­лем, отсюда — искусство управления) — наукой об управлении и связи в живых организмах, обществе и машинах, технических системах. Впервые термин «кибернетика» встречается в работах древнегреческого философа Платона (ок. 427—347 гг. до н. э.), в которых он обозначил правила управления обществом.

Через две с лишним тысячи лет французский физик (1775—1836) в своей работе «Опыт философских наук» (1834) применил термин «кибернетика» также к науке об управлении обществом. Он занимался разработкой единой сис­темы классификации всех наук и обозначил этим термином ги­потетическую науку об управлении, которой в то время не суще­ствовало, но которая, по его мнению, должна существовать.

Понадобилось еще 200 лет развития естественных и гумани­тарных наук, для того чтобы в 1940-х годах термин «кибернетика» наполнился современным содержанием. Н. Винер применил этот термин в своей книге «Кибернетика, или управление и связь в жи­вотном и машине» (1948). Основное внимание Н. Винер обратил на информационную сущность управления, наличие движения информации в контуре управления, прямую и обратную связь в управлении живыми организмами и техническими системами.

Появление в 1948 г. работы Н. Винера было представлено на Западе некоторыми журналистами как сенсация. О кибернетике, вопреки мнению самого Винера, писали как о новой универсаль­ной науке, якобы способной заменить философию, объясняю­щую процессы развития в природе и обществе. Все это наряду с недостаточным знакомством отечественных философов с перво­источниками из области теории кибернетики привело к необос-.. - нованному отрицанию кибернетики в нашей стране как само­стоятельной науки.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Развитая в работах Винера кибернетическая концепция пред­полагает, что процесс управления в упомянутых системах являет­ся процессом переработки (преобразования) некоторым цен­тральным устройством информации, получаемой от источников первичной информации (сенсорных рецепторов), и передачи ее в те участки системы, где эта информация воспринимается элемен­тами системы как приказ для выполнения того или иного дейст­вия. Согласно идее Н. Винера в кибернетической системе не су­ществует верховного интеллекта или центра, располагающегося на острие пирамиды, ответственного за принятие решений, пере­дающего приказания сверху вниз и собирающего все стекающие снизу сведения. Эта система представляет собой такую организа­цию, в которой управление и передача информации децентрали­зованы, а связь установлена между всеми ее точками. Н. Винер утверждал также, что именно информация благодаря своей спо­собности децентрализовываться, концентрироваться и переме­щаться станет центром следующей технологической революции, которая, как полагал ученый, принесет долгожданную свободу каждому человеку и всему человечеству.

Развитие кибернетики как науки было подготовлено много­численными работами ученых в области математики, механики, автоматического управления, вычислительной техники и физио­логии высшей нервной деятельности.

Материальной базой реализации управления с использова­нием методов кибернетики является электронная вычислитель­ная техника.

Важнейшие для кибернетики проблемы измерения количест­ва информации были разработаны американским инженером и математиком К. Шенноном, опубликовавшим в 1948 г. класси­ческий труд «Теория передачи электрических сигналов при на­личии помех*, в котором заложены основные идеи существенно­го раздела кибернетики — теории информации.

Ряд идей, нашедших отражение в кибернетике, связан с име­нем советского математика, академика . Пер­вые в мире работы в области линейного программирования (1939) принадлежат академику . В 1958 г. в русском переводе выходит первая книга Н. Винера, а в 1959 г. — книга «Введение в кибернетику» английского биолога . Эта, а также другие работы Эшби, в частности монография «Конструк­ция мозга» (1952), принесли ученому широкое признание в облас­ти кибернетики и биологической кибернетики.

Интенсивное развитие кибернетики в СССР связано с дея­тельностью академика (1893—1979) — выдающегося ученого, организатора и бессменного руководителя Научного со­вета по кибернетике АН СССР; академика — ма­тематика и автора ряда работ по кибернетике, теории конечных автоматов, теоретическим и практическим проблемам автомати­зированных систем управления; академика , разработавшего ряд важнейших проблем теории информации; академика , под руководством которого был создан ряд быстродействующих ЭВМ; члена-корреспондента АН СССР — талантливого математика, сделавшего очень много для распространения идей кибернетики в нашей стране; академика — выдающегося ученого в области теории информации, и многих других.

Предметы исследования в кибернетике — системы управле­ния в виде управляющего и управляемого объекта, прямые связи, по которым поступают команды управления, и обратные связи, в соответствии с которыми корректируются команды управления.

В 1960—1970-х годах XX столетия проблемы исследования кибернетических систем нашли широкое отражение в различных отраслях наук. Были сформированы экономическая, медицин­ская, аграрная кибернетика. Активно развивалась правовая ки­бернетика.

Правовая кибернетика. Это наука, изучающая информацион­ные особенности правовой системы как системы правового регу­лирования общественных отношений.

Основные объекты исследования:

Управляющее устройство — правотворческий орган, из­дающий нормативные правовые акты, задающие поведе­ние субъектов правового регулирования (субъектов пра­воотношений). Управляемое устройство — субъекты правоотношений, на поведение которых направлено нормативно-правовое воз­действие и которым предписываются определенные пра­вила поведения (права, обязанности, ответственность). Прямая обратная связь — каналы, по которым движется правовая информация — нормативная (как управляющие воздействия) и ненормативная (как информация обрат­ной связи).

Эту «модель» кибернетической системы целесообразно при­менять для исследования качества эффективности правового ре­гулирования общественных отношений не только в информаци­онной сфере, но и в других отраслях права и правовой системы в целом6.

Теоретическая кибернетика. Подобно математике, теоретиче­ская кибернетика является, по существу, абстрактной наукой. Ее задача — разработка научного аппарата и методов исследова­ния систем управления независимо от их конкретной природы. В теоретическую кибернетику вошли и получили дальнейшее развитие такие разделы прикладной математики, как теория ин­формации и теория алгоритмов, теория игр, исследование опе­раций и др.

Ряд проблем теоретической кибернетики разработан уже не­посредственно в недрах этого научного направления, а именно: теория логических сетей, теория автоматов, формальных языков и грамматик, теория преобразователей информации и т. д. Тео­ретическая кибернетика включает также общеметодологические и философские проблемы этой науки.

В зависимости от типа систем управления, которые изучают­ся прикладной кибернетикой, последнюю подразделяют на тех­ническую, биологическую и социальную кибернетику.

Техническая кибернетика. Науку об управлении техническими системами — техническую кибернетику — часто отождествляют с современной теорией автоматического регулирования и управле­ния. Эта теория, конечно, является важной составной частью технической кибернетики, но последняя вместе с тем включает вопросы разработки и конструирования автоматов (в том числе современных ЭВМ и роботов), а также проблемы технических средств сбора, передачи, хранения и преобразования информа­ции, опознания образов и т. д.

Биологическая кибернетика. Это наука, которая изучает общие законы хранения, передачи и переработки информации в биоло­гических системах. Биологическую кибернетику подразделяют: на медицинскую кибернетику, которая занимается главным обра­зом моделированием заболеваний и использованием этих моде­лей для диагностики, прогнозирования и лечения; физиологиче­скую кибернетику, изучающую и моделирующую функции клеток и органов в норме и патологии; нейрокибернетику, в которой мо­делируются процессы переработки информации, проходящие в нервной системе; психологическую кибернетику, моделирующую психику на основе изучения поведения человека.

Блестящие работы обогатили физиологию высшей нервной деятельности учением об условных рефлексах и формулировкой принципа обратной афферентации, являющего­ся аналогом принципа обратной связи в теории автоматического регулирования. Павлова стали основой и отправным пунктом для ряда исследований в области кибернетики, в част­ности биологической кибернетики.

Социальная кибернетика. Занимается исследованием явле­ний, отношений, взаимосвязей, происходящих в обществе. Зада­ча социальной кибернетики — применение кибернетических принципов и подходов в социуме.

Промежуточным звеном между биологической и техниче­ской кибернетикой является бионика — наука об использовании моделей биологических процессов и механизмов в качестве про­тотипов для совершенствования существующих и создания но­вых технических устройств.

Многие исследователи информационного общества и исто­рики технологии, например Доминик Нора в книге «Завоевание киберпространства», говорят о так называемых «трех китах», на которых покоится развитие информационной эпохи, а именно: цифровой технологии, электронной микроинженерии (микро­процессоры) и принципиально новых коммуникационных систе­мах. В соответствии с идеями Н. Винера и М. Кастельса к этим трем китам, т. е. основным осям современного технологического развития, добавляется четвертая ось — исследования в области бионаук и медицины: молекулярной биологии, генетики, биоме­дицины и т. д.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14