- •1.Предмет системотехники. Связь с общей теорией систем.
- •2.Особенности развития науки о системах.
- •4.Системотехника и эвм. Диалектические особенности развития эвм.[ консп. 1-4 ]
- •5.Применение логики в вычислительной технике и математике.[ консп. 7-9 ]
- •6.Роль понятий в науке. Правила формулирования понятий.
- •7.Основные понятия системотехники: система, элемент, [ консп. 10], структура.[ консп. 13 ]
- •8.Основные понятия системотехники: модель, архитектура. [консп. 15]
- •9.Основные понятия системотехники: информация.[ консп. 9 ]
- •10.Основные понятия системотехники: состояние, алгоритм, модель. [ консп. 16 ]
- •Состояние
- •11.Способы задания структур( матрицы Малюты ). [ консп. 42 ]
- •12.Определение количества информации по Шеннону.[ консп. 9 ]
- •13.Система эталонных мер. Основные физические эталоны. [ консп. 51 ]
- •14.Теория измерений. Измерительные шкалы. [ консп. 51 ]
- •15.Оценка вычислительной сложности. Машина Тьюринга. [ консп. 25 ]
- •16.Оценка системной сложности. Предел Брамермана. [ консп. 28 ]
- •17.Способы задания и преобразования алгоритмов.
- •18.Основные математические модели систем.
- •19.Отметка состояний на гса. Отношение между состояниями процесса и управляющего автомата. [ консп. 17 ]
- •20.Структура базовой вычислительной системы.
- •21. Базовая вычислительная система: фаза выполнения операций.
- •22. Базовая вычислительная система: фаза выборки команд.
- •26.Суть понятия «элемент». Символика абстрагирования понятия «элемент» (м3-4).
- •27. Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м2-3).
- •28.Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м1-2). [ консп. 12 ]
- •29.Замечательные общесистемные константы. Ряд Фибоначчи. [ консп. 37 ]
- •30.Общая методика исследования и проектирования систем. [ консп. 6 ]
- •32. Методы системного анализа. [ консп. 32 ]
- •33.Общие теории систем (основные подходы). [консп. 40, 42]
- •34.Отс Урманцева. Группы системных преобразований. [ консп. 44 ]
- •35. Проявление закономерностей отс Урманцева в вт.
- •36. Группы системных преобразований.
- •37.Особенности отс а. Вейника. [ консп. 48 ]
- •39.Количественные методы системного анализа. [ консп. 29 ]
- •40 Задачи теории игр
- •41 Клеточно-автоматная модель. Описание однородных сред.
- •42 Микроэкономическая модель промышленного предприятия
- •43 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (история, культура).
- •44 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (измерительная техника: эл. Мишень).
- •45. Применение методов системотехники в смежных областях знаний (медицинское приборостроение).
35. Проявление закономерностей отс Урманцева в вт.
Аксиомы:
существования – любой объект может сущ. в пр-ве, во времени и в абстракции.
множество элементов
единое – Ai(некоторый признак), позволяет выделить по себе нек. подмножество.
Единство – появление некоторого признака ri, возник. в результате обьединения элементов с учетом некоторых ограничивающих законов Zi.
достаточности – чтобы получить объект систему нужно иметь достаточное кол-во энергии.
Объединение.
(1-2) => множество элементов {U}- универсум
(1-2-3) => мн-во элементов единых M(A1)€{U}
(1-2-3-4) => сущ. единство мн-ва элементов единых (объект-система) OS.
Поскольку сущ OS – объект система, он вводит понятие система объектов данного рода(СОДР) – это система, которая составлена из того же числа элементов на основании тех же признаков, с учетом тех же ограничений.
Следствие: среди систем данного рода может сущ. пустая система.
з-н системы: Любой объект – объект системы. Любой объект-система принадлежит к системе данного рода.
Алгоритм построения:
из{U} выбираются элементы по Ai
накладываются отношения единства ri с учетом Zi
изменение исходн. …….(?) т.о. чтобы участвовали все элементы( единство сохранилось)
Основной з-н системности:
В рамках систем объектов данного рода новые объекты системы м.б. получены только путем след преобраз.:
T – тождественное (в самое себя)
Кл – количественные
Кч- качественные
О – относительные (относит. связи)
КлКч
КлО
КчО
КлКчО
36. Группы системных преобразований.
Системные преобразования преобразуют группу.
Группа(в матем.) -> произвольное мн-во с заданной на нем операцией образует группу если:
для каждого эл-та a,в,€ Г
a*в € Г (*-операция)
для любых элементов а,в,с
(а*в)*с = а*(в*с)
сущ. такой эл-т е, что а*е = е*а = а
Для \/а € Г, сущ в € Г а*в = в*а = е
В матем. применяются таблицы Келли для обозначения групп
табл. Келли симметрична
сущ. нейтральные преобразование-тождественное
результатом пары сист. преобр. явл. одна из разновидностей этих преобразований
для каждого преобраз. сущ. его обратное
37.Особенности отс а. Вейника. [ консп. 48 ]
“Общая теория природы”
По Вейнику: - могут существовать вечные двигатели
- опровергает 2-ой закон термодинамики
Продолжатели: Леонов, Барыкин.
“В научном познании можно выделить компоненты дополняющие друг друга”
-эмпирно-интуетивный
-дедуктивно-аксематический
-конструктивный(от частного к общему)
-ассоциативный(угадывание сходства)
-системно-кибернетический
Периоды развития науки:
наивно-парадигмальный (зарождение науки)
факт-парадигмальный
поле-парадигмальный(в основу науки закладываются общие принципы)
нам-парадигмальный(современный инф. период)
моно-парадигмальный(общие принципы - возврат)
мега-парадигмальный
гига-парадигмальный(обьединение цивилизаций)
Любой объект м.б. исследован след образом
мера количественная(N1)
вещество / мера формы
(материя) \ вещ-ва(N3)
/ мера качественная(N2) \
объект мера явления(N7)
\ мера количественная(N4) /
энергетич./ мера
составляющая \ поведения(N6)
мера качественная(N5)
Объект исследования – Вселенная в целом
Вейник использует терминологию Бегеля(?)
N1-энтенсор
Величина измеряема с помощью себе подобной называется экстенсивной.
Величина имеющая свою определенность в другом называется интенсивной.
Вселенную Вейник разделяет на составляющие (меры)
Цетамиры(сверхскопление галактик)
Террамиры(скопление галактик)
Гигамиры(галактики)
Мегамир(планеты, звезды)
Макромир(обьекты сравнимые с человеком)
Микромир(фотон, эл-он, молекула)
Наномир(поля, гравит.поле, эл/мг)
Пикомир \
Фемтомир - очень тонкие миры еще не дошла до них наука
Аттомир /
Формы явлений: хрональная(время), метрическая(пространство), поступательная, вращательная, колебательная(динамика), тепловые, электрич., магнитные, биологич.
На основании абстрактного рассуждения Вейник выводит основные з-ны природы:
сохранения энергии
сохранения кол-ва в-ва
взаимного кол-ва движения в-ва
переноса
увеличения и поглащения
заряженности и экранирования
состояний
