Файл: Юзвишин И.И. - Основы информациологии - 2000.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.10.2020

Просмотров: 12487

Скачиваний: 247

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

план 

Pl 

Пл 

10

85

менд 

Md 

Мд 

10

80

кова 

Ei 

Ко 

10

75

лоре 

Lr 

Лр 

10

70

аста 

As 

Ас 

10

65

макс 

Ma 

Ма 

10

60

деми 

De 

Де 

10

55

ньют 

Nyu 

Ню 

10

50

полт 

Pt 

Пт 

10

45

гали 

Gl 

Гл 

10

42

драк 

Д 

10

39

пучк 

Pch 

Пч 

10

36

поле 

Po 

По 

10

33

феду 

Fd 

Фд 

10

30

редко 

Р 

10

27

горба 

Gr 

ГР 

10

24

евре 

Er 

Ер 

10

21

экса 

E  

Э 

10

18

пета 

П 

10

15

тера 

Т 

Т 

10

12

гига 

Г 

10

9

мега 

м 

10

6

кило 

к 

10

3

гекто 

г 

10

2

дека 

da 

да 

10

1

ива 

и 

10

0

70 

Продолжение табл. 2.2

  

Приставки 

Обозначения 

Дольные множители 

международные 

русские 

деци  

d  

д 

10

-1


background image

санти  

с  

с  

10

-2

милли  

m  

м  

10

-3

микро  

μ  

мк  

10

-6

нано  

n  

н  

10

-9

пико  

р  

п  

10

-12

фемто 

f  

ф  

10

-15

атто  

а  

а  

10

-18

юзви  

Yu  

Ю  

10

-21

шиле  

Sh  

Ш  

10

-24

павл  

Ра  

Па  

10

-27

неча  

Nch  

Нч  

10

-30

бор  

Во  

Бо  

10

-33

миха  

Mh  

MX  

10

-36

евти  

Ev  

Ев  

10

-39

петро  

Ре  

Пе  

10

-42

лужк  

Lu  

Лу  

10

-45

хари  

Н  

X  

10

-50

прох  

Рг  

Пр  

10

-55

эйнш  

Ау  

Эй  

10

-60

леви  

Le  

Ле  

10

-65

вине  

Vi  

Ви  

10

-70

жили  

Zhi  

Жи  

10

-75

шенн  

Shn  

Шн  

10

-80

крас  

Кг  

Кр  

10

-85

ланд  

Ld  

Лд  

10

-90

приг  

Pri  

При  

10

-95

зель  

Z1  

Зл  

10

-100

пору  

Рог  

Пор  

10

-∞

тыда  

Td  

Тд  

-1∙10

-∞

сали  

Sa  

Ca  

-1∙10

-1

71 

В  философии  термин  материи  используется  для  определения  (обозначения)  объективной 
(вещественной)  реальности  природы,  существующей  независимо  от  нашего  восприятия.  В  физике 


background image

под  материей  понимают  все  виды  состояния  вещества:  твердое,  жидкое,  газообразное  и 
плазменное.  Некоторые  ученые,  очевидно,  по  традиции  ("догматизированного  диалектического 
материализма")  распространяют  понятие  материи  (вещества)  на  космические  лучи,  нейтрино  и 

другие  безмассовые  и  без(энерго)действующие  отношения,  что  противоречит  современным 
представлениям информациологической физики.  

72 

1

 Энциклопедический словарь юного физика. Сост. В.А. Чуянов. М., 1995. С. 322.  

2

 Справочник по химии. Авт. П.И. Воскресенский и др. М., 1978. С. 43. 60  

*

 Физика Космоса. Маленькая Энциклопедия. Под ред. С.Б. Пикельнера. М, 1976. С. 285.  

1

 юзвишин И.И. Информациология. Изд. 4-е. М., 1996. С. 65-80.  

1

 Информациологическая система приставок создана автором в 1992 г.  

59

 :: 

60

 :: 

61

 :: 

62

 :

63

 :: 

64

 :: 

65

 :: 

66

 :: 

67

 :

68

 :

69

 :: 

70

 :: 

71

 :: 

72

 :: 

Содержание

72

 :: 

73

 :: 

74

 :: 

75

 :

76

 :: 

77

 :: 

Содержание

2.6. Анализ и синтез основ концепции информации

Термин информациология впервые был введен автором в научную литературу в 1989 г., а в 1993 г. 

в печати и на втором Международном форуме информатизации научная общественность детально 
смогла  ознакомиться  с  новым  научным  направлением  -  информациологией.  С  тех  пор  по 

информациологии  были  изданы  монографии,  учебные  пособия,  опубликованы  многие  статьи, 
подготовлен  и  постоянно  читается  двухсеместровый  курс  информациологии  для  студентов 
университетов  и  институтов.  Информациология  привлекла  внимание  научной  общественности. 

Получено  несколько  десятков  писем  с  отзывами  на  книгу  Информациология  не  только  по  ее 
содержанию,  но  и  по  информациологической  проблеме  в  целом.  Появились  отдельные  отклики  в 

печати. Есть положительное отношение к самой постановке и форме раскрытия проблемы. Однако 
есть  и  отрицательные  мнения  отдельных  ученых.  Некоторые  из  них,  хотя  в  целом  и  одобряют 
информациологию,  не  согласны,  в  частности,  с  отдельными  трактовками  информациологических 

процессов.  В  первую  очередь  это  относится  к  определению  информации  и  материи,  с  одной 
стороны,  к  их  первичности  и  вторичности,  -  с  другой.  Одни  ученые  признают  первичность 

информации,  информационногенную  модель  Вселенной,  информациологический  (а  не  другой) 
подход,  субэлементарную  единицу  информации  -  информацией,  законы  информации  и 

информациологию  в  целом,  как  новую  всеобщую  фундаментальную  науку.  Другие  ученые 
продолжают  стоять  на  материалистических  позициях,  отрицают  первичность  информации, 
придерживаясь  мнения  о  первичности  материи.  О  необоснованности  такого  подхода  говорилось  в 

предыдущем параграфе.  

Трудно удержаться, чтобы не выразить личную благодарность всем тем ученым, которые разделяют 
информациологический  подход  познания  мира  и  поддерживают  информациологию,  активно 
включились в работу по ее дальнейшему развитию и практическому использованию.  

В  настоящее  время  ноосфера  не  испытывает  недостатка  в  различного  рода  науках,  теориях, 

гипотезах,  принципах  и  других  познавательных  концепциях.  Одни  из  них  являются  результатом 
анализа  процессов  и  явлений  природы,  другие  -  результатом  синтеза.  Одни  теории  строятся  на 
гипотетическом  анализе  и  мысленных  экспериментах,  другие  -  на  эмпирических  результатах. 
Информациология  относится  к  фундаментальным  наукам.  Понять  многие  ее  положения  можно 
только после серьезного ознакомления с принципами и законами, являющимися ее основой. Перед 

тем как приступить к изложению фундаментальной сущности последних, необходимо отметить, что 
информациология не только  

72 

не отрицает того, что было создано до нее, а, наоборот, она синтезируется на основе таких 
фундаментальных наук, как физика, химия, биология, математика, астрономия, 


background image

социология, экономика, психология и т.д. Она - результат анализа и синтеза 
фундаментальных явлений и процессов природы во всем их многообразии. 
Положительным в информациологии является то, что ее теоретические принципы, законы 
и положения являются логически обоснованными и подтверждаются экспериментально 
или (с учетом нового уровня развития и знаний) следуют из фундаментальных основ 
физики, химии, астрономии и других наук.  

Фундаментальная сущность информациологии заключается в том, что она впервые в мировой науке 
и  практике  представляет  и  изучает  Вселенную  не  как  мир  материальных  структур,  а  как 

мир 

отношений  (информации), 

в  том  числе  и  материальных  структур  (0,000001%)  и  вакуумного 

пространства  (99,999999%)  Вселенной.  Фундаментальной  основой  природы  является  информация, 

ее  поля  и  информационное  пространство  всей  Вселенной.  В  основе  всех  без  исключения 
физических  и  вакуумных  явлений  и  процессов  лежат  вездесущие  информационные  поля, 
постоянными  квантами  отношений  которых  являются  неоэлементарные  частицы  -  информационы. 

Отличие информациологии от доинформаиологической физики и квантовой механики заключается в 
том,  что  она  изучает  процессы  информационных  полиотношений  во  всех  без  исключения 

состояниях  пространства,  предшествующих  возникновению,  исчезновению  и  взаимопревращению 
элементарных частиц в вакуумно-материальных сферах Вселенной.  

Генерализация  (обобщение)  основ  фундаментальных  наук,  а  также  законов  фундаментальных 
явлений  и  процессов  на  основе  единого  субстрата,  которым  является  информация,  -  есть 

фундаментальная сущность основ информациологии.  

Информация  -  это  беспрецедентный  по  определению  и  безальтернативный  по  своей  вселенской 

глубинной  сущности  (содержанию)  фундаментальный  субстрат  мироздания.  Ее  поля  и  огромные 
потоки постоянно циркулируют в вакууме, природе и обществе. Информация завладела сознанием, 

поведением и досугом людей. Она - везде и всюду: внутри нас, вне нас, между нами и вокруг нас, -
везде вселенский информационный континуум. Информация  - безальтернативная единая сущность 
мироздания.  Информация  -  источник  (основа)  жизни,  пространства,  времени.  Материальной  и 

духовной информацией мы питаемся. Из информационного пространства мы извлекаем - кислород, 
азот,  аргон  -  все  элементы  таблицы  Менделеева.  Мир  -  информацинен.  Информация  -  первична, 

материя - вторична. Как абсолютная истина познания процессов и явлений информация становится 
глобально-космическим  ресурсом  научно-технического  прогресса  и  развития  всего  человечества, 
владея  которым  можно  полностью  или  частично  обойтись  без  тонн  угля,  цистерн  нефти,  вагонов 

железной руды, других материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Информация  -  это  генерализационно-единая  фундаментальная  основа  всех  процессов  и  явлений, 
происходящих  в  микро-  и  макродинамических  структурах,  и  представляется  как  локально-
распределенное  информационно-сотовое  (мате-ризованное  и  дематеризованное)  самоуправляемое 

пространство Вселенной, первоосновой которой является фундаментальный микро- и макромерный 
авто-информгенезис, постоянно обеспечивающий непрерывные процессы кодирования,  

73 

декодирования, космической авторегенерации и авторезонансное равновесие всех 
информационно-кодовых структур единого локально-распределенного информационно-
сотового пространства.  

Микро-  и  макропространство  Вселенной  состоит  из  множества  топологических  полиотношений 
(информационных  связей).  Из  всего  многообразия  природы  Эйнштейн  рассматривал  в  основном 

материальную сторону пространства Вселенной, все многообразие которой можно разделить на две 
части:  

1) информационно-вакуумное состояние (ИВС) - 99,999999 %;  


background image

2)  информационно-материальное  (физическое)  состояние  (ИМС)-0,000001  %,  которое  в  свою 
очередь  включает  следующие  физические  субсостояния:  твердое,  жидкое,  газообразное  и 
плазменное.  

Рассматривая  вторую  хорошо  изученную  часть  Вселенной,  Эйнштейн  предложил  известное 
уравнение  (генерации  тяготения-кривизны  массой-энергией  материи)  поля,  которое  имеет 

следующий вид:  

G=ξT,(2.10)  

где G - тензор кривизны пространства-времени Эйнштейна; ξ=8π - коэффициент 
пропорциональности; Т-тензор энергии-импульса материи.  

Риман  и  Эйнштейн  рассматривали  пространство  Вселенной  как  единый

  пространственно-

временной  континуум  (движение-протяженность)

,  который  описывается  метрикой 

бесконечномалого линейного элемента длины dS пространства:  

dS

2

 =dx

2

 + dy

2

 +dz

2

 -dt

2

 =∑

 ij

q

ij

dx

i

dx

j

,(2.11)  

где q

ij

=q

ij

 (x

1

,..., x

n

) - коэффициенты, являющиеся функциями координат.  

Работая над созданием единой теории поля, Эйнштейну понадобилось свыше 30 лет на решение 10 

уравнений  для  определения  изоморфных  функций  на  основе  линейного  элемента  длины  ds 
пространства,  для  которых  уравнение  поля  Эйнштейна  должно  налагать  соответствующие 

ограничения и связи. Такой подход не привел автора уравнения поля к положительному результату.  

Следует  отметить, что  уравнения  Ньютона, Максвелла, Эйнштейна, Шредингера и Дирака явились 

фундаментальной  основой  для  постановки  задачи  единой  теории  поля.  Известный  российский 
физик  Шипов,  создав  уравнения  физического  вакуума,  базирующиеся  на  геометрии  абсолютного 

параллелизма,  обладающей  спинорной  структурой,  теоретически  исследовал  вакуум,  т.е.  ту  часть 
пространства,  которая  фактически  для  доинформациологической  физики  была  в  определенной 
степени второстепенной.  

Большой научный интерес представляет электромагнитная модель Вселенной Копылова, концепция 

ИРС  Ажажи,  принцип  РОИ  Евреинова,  модель  единой  живой  Вселенной  Астафьева, 
эволюционирующая Вселенная Левитана, модель информационной цивилизации Абдеева, принципы 
и модели других ученых.  

Напряженности  электрического  (Е)  и  магнитного  (H)  полей  для  самого  элементарного 

(минимального)  заряда  электрона  проявляются  на  расстоянии  Δd>  r

e

  =2,8∙10

-13

см,  где  r

e

-  радиус 

электрона. При Δd<r

e

 квантовая механика бессильна  

74 

объяснять и описывать какие-либо явления или процессы, происходящие в 
микрореальности, тем более, что она базируется исключительно на классическом кванте 
энергодействия, фактически отсутствующем в информациогенном вакууме. В своей работе 
"Пути физики" П. Дирак однозначно говорит в поддержку вышеизложенного: " ... 
квантовая теория хороша ..., когда мы не пытаемся применить ее к частицам высоких 
энергий, а также в области малых расстояний", т.е. меньших ds. Поэтому использование 
квантовой электродинамики в условиях информациогенного вакуума становится 
невозможным и безосновательным. Здесь необходимо использовать 
микроинформациологию с ее принципами и законами отношений полей, их следов и 
нульсингулярностей на основе единого поля, имеющего исключительно 
информациогенную, а не какую-либо другую природу. В механике Ньютона сила, время, 
масса являются абсолютными величинами, а в информациологии, где рассматриваются