ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12509
Скачиваний: 247

Генерализационное единство движения, массы, пространства и времени обусловливает
инвариантность теоретических основ информациологии на базе первичной информационной
сущности, которая приобрела фундаментальную роль в единой теории поля, в основе которой
лежит основополагающий принцип информациологического подхода и локальных кодово-сотовых
отношений между любыми физическими и не физическими величинами, процессами и явлениями.
Дальнейшее исследование микро- и макромерного космического пространства привело к тупиковой
ситуации, ибо представления, понятия и определения классической физики уже не в состоянии
адекватно отражать первичную сущность процессов и явлений окружающей нас природы. Поэтому
введение новых информационных представлений, понятий и определений микромира и космоса в
целом имеет важное основополагающее значение для выработки мысленных и практических
локальных и обобщенных критериев принципиально новых подходов и методов в исследовании
мира.
468
Важное значение в познании окружающей природы имеет информациологический код человека и
Вселенной, являющийся аналитической интерпретацией закона ритмичности, периодичности и
цикличности Вселенной, все структуры которой функционируют на основании автоосцилляции
/частоты
процессов
самоорганизации,
саморазвития
(метаболизма),
самоуправления,
самоуничтожения (самораспада) и т.д. Автоосцилляция (частота) – результат фундаментальной
сущности (информации), в основе которой лежат отношения информационно-математических
нульматериальных кубических точек в вакууме и материзованном пространстве. Отношения
(информация) являются основой всего сущего. Нет отношений (информации) в том или ином
организме - нет его жизни. Сама жизнь длится в течение определенных периодов, n-e количество
которых составляет цикл существования планет, обеспечивающих жизнь, или их систем в целом.
Кроме научных революций в естествознании следует отметить информациологические революции
не только в рамках природы, но и во Вселенной в целом.
Первая информациологическая революция была совершена на заре первого тысячелетия
Птолемеем, создавшим геоцентрическую (земную) систему мира, которая по сравнению с
предыдущими картинами мира (на трех китах или слонах и т.д. и т.п.) была научно-духовным
прорывом в области физики, математики, механики, других естественных наук, религий, музыки,
живописи и т.д.
Вторую информациологическую революцию совершил Коперник своим фундаментальным трудом
"Об обращениях небесных сфер", изданным массовым тиражом в 1543 г. Это фактически был
информационно-космический прорыв через Солнечную систему во Вселенную. Коперниковская
картина мироздания явилась основой для таких гениев человечества, как Ньютон, Кеплер, Галилей,
Лоренц, Циолковский, Чижевский, Эйнштейн, Резерфорд, Харитон, Опен-геймер, Королев, Бор и
многих других.
Третья информациологическая революция началась примерно в 1964 г. зарождением
автоматизированной обработки информации, увеличением быстродействия компьютеров,
появлением распределенной обработки информации, локальных информационных систем и сетей,
внедрением и развитием спутниковой связи и т.д. Середина развития информациологической
революции приходится на 80-е годы XX столетия, когда многие страны мира перешли на
информациологический (постиндустриальный) период своего развития - информационно-сотовый
строй общества, в котором приоритетными являются не естественные, не трудовые и финансовые
ресурсы, а информациологические ресурсы и технологии на основе телекоммуникаций развитой
проводной, сотовой, радио и спутниковой связи, информатизации, компьютеризации, СМИ,
космонавтики, мультимедиа, Интернет и др. В 1989 г., на основе мощного развития информатизации
в глобально-космических масштабах, зарождается интегрированная наука наук – информациология.
В 1993 г. и в 1994 г. выходят первое и второе издания монографии по информациологии, а в 1996 г.
массовым тиражом выходят 3-е и 4-е издания информациологии, которые разошлись по всем
континентам планеты.

Информациология как и птолемеевская, и коперниковская системы мироздания тоже совершила
научно-революционный прорыв (на основе материалистических законов и вопреки им) во
вселенский информациогенный вакуум. Если коперниковская система
469
фактически поставила птолемеевскую систему с головы на ноги, информациология,
совершив примерно аналогичное, доказала первичность информации и вторичность
материи: безграничное информациогенно-вакуумное пространство Вселенной является
основой зарождения материи, а не наоборот.
В 1996 г. автором "Основ информациологии" была предложена информациогенно-вакуумная
картина мироздания, в основе которой - информациогенный вакуум, рождающий материю и
заполняющий все пространство Вселенной. Таким образом, материя, рожденная из вакуума, в
основном и состоит из него, что доказано экспериментально.
Информациология не противоречит ни физике, ни химии, ни астрономии, ни биологии и ни другим
социальным, техническим и гуманитарным наукам, ибо все они создавались в основном на законах
природы (Земли) и потому остаются верными для информациологии, изучающей всю Вселенную (в
том числе и Землю как ее бесконечно малую (
∼
10
-∞
) составляющую).
Информациология играет важнейшую роль в дальнейшем развитии науки и техники, всех областей
народного хозяйства и человеческой деятельности.
Информациология стала наукой, изучение и развитие которой обогащает другие науки. В
отношении каждой науки информациология выступает в качестве информациологического подхода
или возможного метода исследования. При изучении конкретного вида любых массовых явлений,
процессов природы и общества используются генерализационно-единые (общие) принципы,
методы, подходы и законы информациологии, открытые ею для всех массовых явлений и процессов
Вселенной.
В силу фундаментальной научно-исследовательской и огромной познавательной роли
информациологии в других науках можно прийти к выводу о том, что любая наука - это не что иное,
- как раздел информациологии, ее дополняющий и развивающий.
Вне всяких сомнений, что информациология будет развиваться как сверхмасштабная наука наук, ей
будущее не грозит, а, наоборот, обещает пополняться уточнениями, дополнениями и дальнейшим
глобально-космическим развитием.
470
::
::
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Таблица основных понятий, символов и отношений
информационной математики
Символы
(операторы)
отношений
Названия отношений
Примеры
отношений
Примеры чтения
1
2
3
4

=
Равняется
а =b
а равняется b
+
Сложение
а +b
а плюс b
-
Вычитание
а-b
а минус b
x
Умножение
ах b
а умножить на b
:
Деление
a:b
а разделить на b
>
Больше
a>b
а больше b
<
Меньше
a<b
а меньше b
≥
Больше или равно
a≥b
а больше или равно b
≤
Меньше или равно
a≤b
а меньше или равно b
∼
Эквивалентно,
пропорционально, очень
приблизительно равно
a
∼
b
а эквивалентно b
Больше или меньше
a b
а больше или меньше b
↑
Возведение в степень
a
3
а в кубе
¬
Отрицание (не)
a
не а
≠
Не равняется
a≠b
а не равняется b
>>
Намного больше
a>>b
а намного больше b
<<
Намного меньше
a<<b
а намного меньше b
n!
Факториал
n!;
3!=1∙2∙3=6
п - факториал
log
b
a
Логарифм а при основании b
log
2
8=3
Логарифм восьми при
основании два равен
трем
Iga
Десятичный логарифм
lg10=1
Логарифм десяти при
основании десять равен
единице
Ina
Натуральный логарифм
In3=1,098
Логарифм трех при
основании е= 2,718 равен
1,098
∧
,&
Логическое "и"
a
∧
c
а и с
v
Логическое "или"
a v с
а или с
⊃
, →
Импликация
A
⊃
B
А влечет (имплицирует)
В или если А, то В
{}
Множество
{a}
Множество элементов
≡
Равносильность,
равнозначность, тождество
A ≡B
А тождественно В А
равносильно В

471
Продолжение табл
1
2
3
4
Строгая
эквивалентность,
равносильность
А
В
А строго эквивалентно (равносильно) В
∈
Принадлежность
А
∈
В
А принадлежит В
Следует, вытекает
А
В
Из А следует В
∀
Квантор общности
∀
x
Для всякого х, для всех
∃
Квантор существования
∃
х
Существует такой х
⊂
Включение
А
⊂
В
Подмножество А включено в множество В
IntR{A}
Внутренние отношения
множества А
IntR{A}
Внутренние отношения множества А
ExtR{B}
Внешние отношения
множества В
ExtR{B}
Внешние отношения множества В
Δ
Оператор приращения
t
2
-t
1
=Δt
Приращение по t
∇
Оператор (набла)
Гамильтона
(гамильтониан)
∇
=
i
∂
∂
x
+
+
j
∂
∂
y
k
∂
∂
z
Дифференциальный оператор первого
порядка - это вектор, который в декартовых
координатах определяется через единичные
орты
□
Оператор
(необходимости)
Даламбера
□
N
Необходимо, что
N
◊
Оператор возможности
◊Z
Возможно, что Z
Re, Im
Действительная, мнимая
часть числа
a +ib
а =Re,ib=Im
∪
Объединение множеств
A
∪
B
А объединяется с В
∩
Пересечение множеств
А∩B
А пересекается с В
\
Разность (дополнение)
множеств
A\B
Разность множеств АиВ
Не принадлежность
a К
а не принадлежит К
≡
Неравнозначность, не
a ≡b
а неравнозначно b

тождественность
R
Отношение
aRb
а имеет отношение R к b
÷
Знак интервала
а
÷m
от а до m
≈
Приближенное
равенство
x
-k
≈y
-b
x в степени минус k приближенно равно у в
степени минус b
472
Продолжение табл
1
2
3
4
mod
a=|a|
Абсолютная
величина,модуль
|
а
| =
=
{
а
, если
a
≥0
-a
,если
a
≤0
Модуль а
Пустое множество
N
=
N пусто
∼
Не равносильность
А
∼
К
А неравносильно К
⊕
Свободная сумма множеств
А
⊕
В
Свободная сумма
множеств А и В
Свободное произведение
множеств
А
В
Свободное
произведение
множеств А и В
Н
Энтропия - величина,
которая в информациологии
измеряет степень
неопределенности явлений,
процессов, событий и т.д.
Н
=
= -
n
∑
I=1
p
i
log
2
p
i
Энтропия равна
сумме вероятностей
всех n событий,
явлений или
состояний системы
d
dx
Оператор
дифференцирования
dy
dx
Производная
функции у по х
f
'(x),
df
dx
Производная от функции f(x)
(у)' = (x
2
)' = 2x
Производная от
функции у= х
2
равна
2х
dy, df(x)
Дифференциал функции
dy = f'(x),
f'(x)=
dy
dx
Дифференциал
функции f(x)
Sign
x
Функция-сигнум (знак): Sign
x
=
2
π
lim
Sign x=
=
{
1
, если
х>0
0
, если
х=0
-1
,если
х>0
Функция х имеет
знак +, равна 0 или
имеет знак -