Файл: Информация в материальном мире (ИНФОРМАЦИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 02.04.2023

Просмотров: 276

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Химик при качественном анализе определяет химические элементы, молекулы, фазы вещества, составляющие тело. Эколог изучает биологические особи, виды, популяции, образующие сообщество, а также химический состав среды обитания.

При количественном анализе тех же объектов измеряют число разных униструктур, установленных при качественном анализе этих объектов.

Для получения информации необходим канал наблюдения – устройство и процедура для регистрации термов – знаков, сигналов, отображающих структуру объекта и его состояние [1, 2, 4].

В технике каналы наблюдения оформляются в виде приборов разной сложности. Органы чувств – природные каналы наблюдения животных.

В результате инфоконтакта информация о структуре инфоисточника (сообщение) отображается как связанная информация приемника – монитора.

Передаваемая информация – явление отличное от связанной информации. Сходное отношение имеется между внутренней энергией тела и передаваемой энергией от тела другим телам. Но данная аналогия существенно ограничена.

Для энергии выполняется закон сохранения: внутренняя энергия тела убывает ровно на сумму совершенной работы и переданной теплоты. Связанная информация источника при взаимодействии также убывает, но эта убыль зависит от степени нарушения структуры инфоисточника при контакте с монитором.

Не инвазивные методы, интроскопические каналы наблюдения практически не затрагивают структуру изучаемого объекта. В то же время многие методы анализа приводят к полному разрушению образца и потере связанной информации.

Количество информации, переданной от объекта S на монитор (сообщение), рассчитывают по формуле I(S)=(Σftklog2ftk +Σftkllog2ftkl +…+Σftklmlog2ftklm) ( 7 )

Здесь ftk,ftkl,ftklm – частоты униструктур типа k, kl, klm, по транслированной информации равные ftk =Ntk/Nt0, ftkl =Ntkl/Ntk, ftklm =Nt klm/Nt kl , где Nt0 – общее число наиболее крупных униструктур обьекта S; Ntk, Ntkl, Ntklm – числа более мелких униструктур типа k, kl, klm, определенные по каналу наблюдения (см. рис 1, 2).

Аксиома 7: сущность любого объекта, его целостность не меняется пока и поскольку числа и частоты униструктур высших уровней остаются постоянными (Nj+1, Nj+2 рис. 1), а изменяются (генеральный процесс) лишь числа менее сложных униструктур (Nj . рис.1).

Относительно простые уравнения, описывающие динамику сложных объектов, получают с помощью агрегированных характеристик, то есть таких величин, которые описывают объект в целом [8]. В теории систем и термодинамике это функции состояния. Агрегированные переменные входят в кинетические уравнения, описывающие изменение этих переменных, а, следовательно, объекта в целом, со временем.


Кинетика связанной информации C(t) описывается уравнением:

dC/dt=kc( Σ(1n efk)dfk/dt +Σ(1n efkl )dfkl/dt +Σ(1n efklm)dfklm/dt), (8)

где dC/dt – скорость изменения структуры объекта; kc =1/ln2; fklm, fklm, fklm частоты униструктур вида k, kl, klm (см. формулу (7)); dfk /dt, dfkl /dt, dfklm /dt – скорости изменения этих частот.

Кинетика передаваемой информации I(t) описывается уравнением:

dI/dt= kc (Σ(1n e f tk)df tk/dt+Σ(1n e f tkl )+Σ(1n e f tklm)df tklm/dt ) (9)

Аксиома 7 облегчает мониторинг сложных объектов. Частоты высших униструктур, определяющих самотождественность объекта, не меняются, а скорости их изменения равны нулю. Поэтому для получения информации о состоянии объекта достаточно следить лишь за генеральным процессом. Например, если числа Nk и Nkl не меняются, уравнение (10) принимает вид:

dC/dt= kc Σ(1n efklm)dfklm/dt, (10)

где fklm – частоты униструктур третьего нижнего уровня (рис. 1), скорости изменения которых dfklm /dt отображают динамику генерального процесса.

Например, при контроле состояния животного можно ограничиться пищеварительной, кровеносной и нервной системами. Животное жизнедеятельно, пока сохраняются в целостности эти три его системы, части и ткани этих систем. Сами ткани в известных пределах могут изменяться в ходе жизнедеятельности. Т.е. генеральный процесс идет на четвертом сверху уровне.

Энергетическая и материальная стоимость информации

Согласно (8) скорость изменения структуры объекта определяет поток информации от источника к монитору. Чтобы определить потоки вещества и энергии, переносящие информацию, необходимо рассчитать парциальную материальную Km или парциальную энергетическую KE стоимость информации, которые определяются формулами:

Km = ∆m/∆I , (11) KE = ∆E/∆I (12)

где ∆m , ∆E – масса и энергия, затраченные на перенос информации ∆I.

Затраты вещества и энергии на перенос информации определяют по формулам:

∆m =Km∆I, (11a) ∆E = KE∆I, (12a)

Парциальные стоимости информации Кm и KE являются функциями устройства инфоконтакта, а также способа передачи информации. Поэтому парциальная стоимость информации – величина нетермодинамическая, и, следовательно, связь информации с термодинамической энтропией, если и существует, то опосредованная. Формально эту связь можно представить, например, следующим образом.

Можно считать, в соответствии с термодинамическим определением, что приращение энтропии приемника равно ∆S = ∆E/T, где T – температура приемника. Тогда из (12а) получают связь энтропии и информации: ∆S = KE∆I/T , (13)

где KE/T – искомый коэффициент для оценки приращения термодинамической энтропии с количеством переданной информации.


Следует отметить, что стоимость информации, определенная по (11) и (13) не зависит от единиц измерения информации. Важно лишь, чтобы мера информации удовлетворяла аксиомам 1-6 и была однозначной функцией. Пересчет на денежную стоимость проводится на основе прейскурантов.

Если структура известна, ее описание, с точки зрения теории информации, эквивалентно некоторому тексту. Словами этого текста служат символы, обозначающие элементы данной структуры. В рассмотренном примере иерархической структуры (схема 1) это Uk,Ukl,Uklm, соответствующие уровням j+2, j+1, j. Для кодировки элементов минимально требуется: для уровня (j+2) – три буквы (цифры), (j+1) – пять букв, уровень j –семь букв. Соответствующая информация для полного описания трех уровней составляет величину, равную (байт):

∆I(S) = 3Σ Nk + 5Σ Nkl +… + 7Σ Nklm, (14)

Энергетическая стоимость информации согласно (12a) равна ∆E=KE∆I, где KE – стоимость передачи одного байта.

В сложных объектах отдельные инфоконтакты соединены в информационные цепи. Эти цепи образуют петли обратных связей, циклы, сети. Их можно отобразить в виде графа.

Поведение природных регуляторных систем отображает многие общие свойства технических информационных сетей, и представленная здесь процедура может применяться для высокоорганизованных объектов, так называемых организменных технических систем [9, 10].

Заключение

Информация является одним из важнейших универсальных и неотъемлемых свойств материи. Это отражение реального мира, отраженное разнообразие, деноминация содержания. Информация существует в каждом материальном объекте или процессе в виде множества его состояний и передается от объекта к объекту в процессе их взаимодействия.

Для передачи информации (связи) необходимо наличие материального носителя информации и набора характеристик у источника и приемника информации, обеспечивающих реальное информационное взаимодействие.

Информация объективна, но несущественна. Он существует независимо от нашего сознания и существует в нем только в результате нашего взаимодействия с внешним миром. На уровне домохозяйств информация - это информация, знания, которые являются предметом хранения, передачи и преобразования.

Информация в виде полученных нами сигналов имеет конкретное значение, определенное в терминах (словах) и других формах. Смысл это не информация. Если информация существует только на материальном носителе, то смысл существует в человеческом разуме в форме слов, образов и ощущений. Они представляют вторичную или семантическую информацию, которая кодирует смысл полученной первичной информации


В человеческом обществе важна не сама информация, а ее семантическое содержание. Человек использует в своей деятельности именно смысловые понятия, содержание сообщения, а не информацию «в целом» как таковую.

Для передачи семантического содержания информации, помимо прочего, требуются общие правила взаимодействия информации между источником и получателем, которые определяются в процессе общения.

Методом обмена информацией являются различные системы знаков, и особенно язык, и другие средства передачи информации.

Список литературы

  1. Берг М.А. «О возможности оценки тем научно-исследовательских работ по информационным критериям» \\ Теория и практика научно-технической информации. – М.: МДНТП, 2015. – С.144-150
  2. Блек А.В. Информационное обеспечение научных исследований. М.: ИНФРА, 2014. – 151 с.
  3. Бородыня В.И. Информация и научно-технический прогресс. СПБ: Речь, 2014. – 21 с.
  4. Виноградов В.А. Общественные науки и информация. М.: ИНФРА, 2014 – 263 с.
  5. Гиляревский Р.С. Информатика и библиотековедение. Общие тенденции в развитии и преподавании. М.: ИНФРА, 2015. – 204 с.
  6. Грановский Ю.В. Можно ли измерять науку? // Науко-ведение. М., 2012. № 1. – 160–183.
  7. Добров Г.М., Коренной А.А. Наука: информация и управление (Информационные проблемы управления наукой). М.: Кнорус, 2014. – 256 с.
  8. Зарубежная практика оперативного использования научнотехнической информации / Отв. ред. А.Н. Кривомазов. М.: ИИЕТ АН, 1998. – 206 с.
  9. Злочевский С.Е. Информационные коммуникации в современной науке. М.: Дашков и К, 2014. – 40 с.
  10. Изучение научных журналов как каналов связи / Баринова З.М., Васильев Р.Ф., Грановский Ю.В., Мульченко З.М. и др. // Научно техническая информация, Сер. 2. – М., ВИНИТИ, 1997, № 12.С. 3–11
  11. Клейнрок Л. Коммуникационные сети / пер. с англ. под ред. А.А.Первозванного. М.: ИНФРА, 2015. – 255 с.
  12. Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. М.: Кнорус, 2013. – 200 с.
  13. Коммуникации в современной науке / пер. с анг. сост., ред. Э.М.Мирский и В.Н.Садовский. М.: Прогресс, 2016. -438 с.
  14. Концепция информатизации советского общества / Под ред. Д.М. Гвишиани. М.: ВИНИСИ. Препринт, 1990. – 54 с.
  15. Лебин Е.Д., Цыпкин Г.А. Права работников науки. Спб. : Речь, 2014. – 226 с.
  16. Левштейн М.И. Современные методы и средства выпуска информационных изданий. М.: ИНФРА, 2014. – 95 с.
  17. Логика развития и наукометрический анализ отдельных направлений в химии \ отв. ред. В.А.Кабанов, Ю.В.Грановский. М.: МГУ, 2014. – 134 с.
  18. Маршакова И.В. Проспективная связь в системе научных публикаций \\. М.: ИНФРА, 2015. – С.3854
  19. Маршакова-Шайкевич И.В. «Вклад России в развитие науки: Библиометрический анализ». М.: ТОО «Янус», 2015. – 248 с.
  20. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М.: ИНФРА, 2016. – 435 с.
  21. Мирская Е.З., Шапошник С.Б. Компьютерные коммуникации в российской науке // Вестник Академии наук. М. 2015, С. 203-213.
  22. Налимов В.В. Количественные методы исследования процесса развития науки // Вопросы философии. – М., 2016. № 12. – С. 38–47
  23. Налимов В.В., Г.Э. Влэдуц Г.Э., Стяжкин Н.И. Научная и техническая информация как одна из задач кибернетики». М., 1999, т. 69, № 1. –13–56.
  24. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса. – М.: ИНФРА, 2014. – 192 с.
  25. Наука о науке / Под ред. В.Н. Столетова. – М.: Прогресс, 2016. – 422 с.
  26. Новиков Э.А., Егоров В.С. Информация и исследователь. Спб. : Речь, 2014. – 189 с.
  27. Об эффективности научно-информационной деятельности / ред. А.И.Михайлов. М.: МФД, 2016. – 151 с.
  28. Пачевский Т.М. Научная библиотека и информация. Новосибирск: Наука СО, 2013. – 128 с.
  29. Проблемы информатики / ред. А.И.Черный. М.: МФД/ТОИ, 2014. – 275 с.
  30. Сичивица О.М. Мобильность науки. Горький: Волго-Вятское книжное изво, 1995. – 254 с.
  31. Урсул А.Д. Информация. Методологические аспекты. М.: ИНФРА, 2011. – 296 с.
  32. Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки. М.: ИНФРА, 2015. – 300 с.
  33. Хайтун С.Д. Наукометрия. Состояние и перспективы. – М.: ИНФРА, 2013. – 344 с.
  34. Хайтун С.Д. Проблемы количественного анализа науки. – М.: ИНФРА, 2014. – 280 с.
  35. Garfield E. Citation indexes for science: a new dimension in documentation through association of ideas \\ Science, 1995, V. 122, N 3159. – р.108–111
  36. Pritchard A. Statistical Bibliography or Bibliometrics? '\\ Journal of Documentation 1999, N 25(4) Dec, pp. 348 – 349
  37. Small H. G. Cocitation in the scientific literature: a new measure of the relationship between two documents \\ J. Amer. Soc. Inform. Sci. 1993, N 24, р. 265269.