ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12479
Скачиваний: 247

информациорно-тензорно-спинорные метрики структур пространства, ограниченные
фундаментальными ковариантами всех физических величин в пределах от inf10
-∞
до
sup10
∞
, эти величины становятся относительными или вообще теряют смысл. Можно
предложить следующий алгоритм зарождения материи из абсолютно информациогенного
вакуума:
Этот алгоритм отражает естественный фундаментальный процесс материзации и дематеризации в
99,999... процентах абсолютно информациогенного вакуума пространства Вселенной, в котором,
вероятно, могут быть отрицательные и мнимые массы, отрицательные плотности и поля с
источниками скоростей, может быть, на много порядков больших скорости света. Вакуумное
пространство - неметризуемое известным математическим аппаратом, приспособленным к
материологическим процессам и явлениям материальной, а не сугубо информациогенной природы.
Для информациогенного вакуума такие понятия, как протяженность, время, скорости до пяти
порядков, масса, плотность, - не приемлемы. Симметрия-асимметрия, бесконечно длинноволновые
нульколебания, самополиотношения и самополиотображения этих (вне протяженности и вне
времени) в суперрелятивистском антиматериальном (гипотетическом) вакууме создают
элементарные нульсингулярные информационы.
Несмотря на крупное продвижение по пути раскрытия истинной картины мира, вопрос остается
открытым: ибо субстратом Вселенной является информациогенный вакуум (
∼
99,9999...%) и лишь
0,000001% составляет материя, исходя
75
из которой научный мир пытается познать остальные ее 99,9999... процентов. Из
информациогенного вакуума зарождаются виртуально-нульсингулярные информационы
путем самоотношений нульсингулярных и бесконечных нульфакториальных (0!=1)
смещений, их отношений между собой, отношений всего вакуумного пространства с самим
собой, отображений информационно-вакуумных образований (информационов) и
отображения вакуума в самом себе, а также путем симметрии-асимметрии, бесконечно
длинноволновых нульфакториальных (0!=1) колебаний вакуума в целом.
Информациология рассматривает пространство (как единое целое) полиотношений всех
космических структур на основе информационной модели Вселенной, которая определяется
следующим
уравнением единой теории информационного поля:
I
=
i
B
M

∙S,(2.12)
g
где
I
- информациор пространства Вселенной;
i
- информационная коварианта; В - тензор
информационного вакуума пространства; М - тензор материального пространства; S -
спинор всего информационно-вакуумно-материального пространства Вселенной.
Эйнштейн предложил единую пространственно-временную категорию (движение-скорость)
отображения макродинамики Вселенной, которая представляется как первичное на элементарном
уровне познания и является объективной информационной реальностью объективного
информационного пространства Вселенной.
В силу информационного единства мира сформулирован всемирный закон генерализационно-
единого информационно-сотового поля Вселенной, что легло в основу построенной единой
информационной теории поля, объединившей все известные поля (взаимодействия) в одно целое
информационное поле. Единая информационная теория поля объясняет многообразный мир
элементарных частиц с позиций единого информациологического подхода к многообразию их форм
и отношений. В действительности дуализм реальности микрочастиц в микромире не имеет места,
ибо локализованная в макроскопическом пространстве микрореальность - это не частица и не
волна, а квант полиотношений, имеющий одномерную, двумерную или многомерносферическую
метрику и соответствующую информациорную топологию. Скоростная форма информации -условие
сосуществования и изменения состояний всех объектов, процессов и явлений.
В 1908 г. немецкий математик Герман Минковский предложил математическую модель мира,
представив ее в форме мирового конуса и лежащих внутри него мировых линий и скоростей,
меньших скорости света. Все, что за пределами мировых линий (конуса), не может соотноситься с
центром системы (координат) отсчета, ибо для этого потребуются ультрарелятивистские скорости
(v>>c).
Следовательно, можно сказать, что математическая картина мира (мир) Минковского
детерминирует, что только четырехмерное многообразие обладает реальностью в то время, как
пространство и время в отдельности - всего лишь тени. Континуум пространства и времени
представляет информационное единство
76
в форме движения (скорости) во Вселенной, что отражает всего лишь один вектор единого
целого - четырехмерного мира (процессов) Минковского.
Если рассматривать топологический аспект пространства Вселенной, то информациологически его
можно представить следующим образом:
(2.13)
т.е. информация
И
м
через объективную реальность пространства - времени порождает
движение
Д
(скорость v), которое по законам электродинамики создает энергию Э.
Последняя в соответствии с теорией относительности определяет массу
М
(переходящую в
энергию и наооборот), находящуюся в противополярном состоянии с информационно-
вакуумной гипотетической антиматерией
А,
представляющей собой дематеризованную
информацию
И
∂
,
постоянно переходящую в состояние материзации
И
м
и наоборот.
Следовательно, постоянная непрерывность макропространства и дискретность
микропространства предполагают их топологическую связность, базирующуюся на единой
симметричной информационной основе. Из последнего можно заключить, что свойства
симметрии пространства представляют более глубинную сущность по сравнению с
законами сохранения. Свойства симметрии, по-видимому, обусловлены информационно-

вакуумными состояниями, представляющими собой генерализационно-универсальную
реальность, пронизывающую всю микро- и макротопологию пространства и
составляющую качественное многообразие протранственно-временных отношений
Вселенной, которая структурно представляет собой многообразие уровней вакуума и
материи.
Вопреки классической физике информациология гипотезирует наличие в природе обратимых
процессов. Например, человек, погрузившись в информационно-глубинное состояние (медитацию),
может переносить себя в прошлое -наблюдать обратимые процессы явлений и событий.
Природу описывают следующие, имеющие теоретическое или эмпирическое подтверждение,
фундаментальные науки: термодинамика, электродинамика, космодинамика и информациология.
Если в термодинамике в соответствии с ее началами обратимые процессы не могут быть, то в
остальных они теоретически и, вероятно, эмпирически могут иметь место. Если бы, например, в
солнечной системе число частиц α
ч
и античастиц β
a
было бы одинаковым (а не α
ч
>>β
a
), то
макровремя, очевидно, не имело бы однонаправленности и та симметрия, которая имеет место
сейчас, вероятно, была бы нарушена, т.е. имелись бы другие асимметричные формы.
77
::
::
2.7.
Информациология макровакуумо - и микроматериосфер
мироздания
Информациологическая сущность макровакуумо- и микроматериосфер заключается в том, что вся
Вселенная заполнена информацией - множественными самоотношениями, их отношениями,
соотношениями отношений и т.д. Незначительная ее часть - это микроматериосфера,
представляющая собой материзованную структурно- кодовую информацию в виде галактик, звезд,
планет и т.д. Другая ее часть - дематеризованная информация представляет бесконечную макро-
вакуумосферу.
77
Обе части: макровакуумосфера и микроматериосфера - это две формы одной Вселенной. Все
микроматериосферы движутся как электроны внутри атома (макровакуумосферы).
Вакуумосфера-материосфера - это двуединый диполь, в котором создаются отношения, рождающие
разность (возможно электрических, магнитных, гравитационных, нейтринных или др.) потенциалов,
являющейся первоосновой движения и в целом всей динамики Вселенной.
Прототипом кванта информации, т.е. ее субстанцией является самоотношение нульматериальной
вакуумной точки (0-точки), сопровождающееся голо-генной самоинтерференцией.
Информация-вакуум-время - это триединая первопричина зарождения информационного
пространства Вселенной, которое детерминировано двуединым пространством - макровакуумо-
микроматерио-сферой.
Чем отличается информациология от других наук?
Все науки можно разделить на
естественные
(физика, химия, биология, астрономия, геология и
т.д.),
общественные
(социология, право и т.п.),
гуманитарные
(культурология, филология,
история, искусствознание и т.д.) и
технические
(информатика, машиностроение и т.п.).

Физика (от греческого
physis -
природа планеты Земля)
- одна из многих областей
естествознания, наука о
природе нашей планеты,
изучающая наиболее общие свойства
материального (вещественного: органического и неорганического) мира. Само слово
природа
состоит из двух частей: приставки при... и корня род(а) от слова
родить.
В соответствии с
правилами морфологии с помощью приставки при образуются существительные со значением
дополнительности или добавочности, например, присказка, припев, привкус, привес, приплод,
природа и т.д. Таким образом, логический анализ только одной из (обширного класса) областей
естествознания -
физики-природы
показывает, что она занимается сугубо узкой областью
естествознания, т.е. изучает свойства того, что
прирождается или природилось
от того, что (до
этого материально уже было, существовало или)
родилось
по законам мироздания.
Информациология изучает разнообразные структуры, формы и первичность отношений во всех
состояниях, процессах и явлениях, устанавливает закономерности материзации и дематеризации
(материосферных и вакуумосферных) микро- и макромиров Вселенной. Вне всякого сомнения,
информация является фундаментальной основой для естественных, общественных, гуманитарных и
технических наук. Поэтому информациология - это генерализационно-единая информационная
наука всех наук.
Если, например, материзованная или дематеризованная совокупность состоит из
п
информационов,
то количество отношений между ними определяется следующим выражением:
к=n(n-1). (2.14)
Все взаимоотношения информационов как атрибутов i-х или j-х гологенно-самоинтерференционных
отношений можно записать в виде а
i
Ra
i
→
a
ii
, b
j
Rb
j
→
b
jj
, a
i
Rb
j
→
a
i
b
j
и графически представить
следующим образом:
78
Протоинформационы представляют собой нульматериальные гологенно-самоинтерференционные
вакуумные точки (0-точки: а
0
, b
0
), динамически самоотносящиеся с частотой, равной
(
0
0
→
10
-∞
)
бесконечно малой (в пределе – нулевой осцилляции) величине
v.
Отсюда
протоинформациал (потенциал) информациона будет равен i =
i
v, где
i
- информационная
коварианта. Поскольку в вакууме бесконечное число протоинформационов (0-точек), которые в
нульфакториальном пределе (0!) представляют реальные натуральные числа, равные единице
(0!=1), то можно сказать, что - это реальная субстанция, в которой нулевые, мнимые,
отрицательные, иррациональные степени свободы превращаются в рациональные.
Самоотношения, отображения и отношения объемно-сферических нульматериальных точек,
отражающих Вселенную как двуединое целое – макровакуумо- и микроматериосферу, можно
представить следующим образом:
1) 0+1=1;
(2.15)
2) 1-0=1,0-1=-1;

3) 1∙0=0,0∙0=0,0!=1;
4)
0
1
= 0, т.к. 0∙1 = 0;
1
0
→ ∞
5) n
0
=1.
Если отношения определенных функций в окрестности некоторой (краевой) точки ξ
0
представляют
собой неопределенности вида 0/0, ∞/∞, 0·∞, ∞-∞, 0
0
, ∞
0
, 1
∞
, которые могут иметь место в
элементарных информационных процессах макровакуумо- и микроматериосфер, то теоретически
такие неопределенности можно раскрыть с помощью правила Лопиталя.
Если принять всю материю во Вселенной за величину
М,
равную
1
10
8
, то по отношению ко всей Вселенной она стремится к нулю:
M =
1
10
8
→
0. (2.16)
Тогда величина вакуума стремится к единице:
B =
(
1
10
8
)
→
1. (2.17)
79
Таким образом, можно констатировать, что факториал объемно-сферических нульматериальных
(точек) несчетных отношений макровакуумосферы стремится к единице, т.е. 0!=1. Если
проанализировать отношение микроматериосферы, принятой за единицу, к нульматериальной
макровакуумосфере, принятой за нуль, то мы получим бесконечность Вселенной
(
1
0