ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

04-005-06

Наименование проекта

Процессор полевого типа. Фундаментальные преобразования времени.

Назначение

Создание систем искусственного интеллекта

Рекомендуемая область применения

Информационные технологии

Описание

Результат выполнения технологической разработки.

Действие ППТ основывается на возможности осуществления обработки информации в форме пространственных образов (полей). ППТ реализует различные пространственные преобразования образов в собственных системах пространственно-временных координат, результаты которых затем транслирует в реальные масштабы.

В интересах решения поставленных задач были разработаны основы оригинального математического аппарата, базирующегося на системно-информационном подходе (Назаров А.А. Теория морфологического прогнозирования. - МО СССР, 1986. - 252 с.). Это позволило описывать системы различных классов и исследовать информационные процессы в этих системах. Были получены нетривиальные решения преобразования времени, как координаты пространства-времени.

Однако, полученные нетривиальные решения принципиально расходятся с положениями фундаментальной физической теории.

Дальнейшие исследования показали, что причиной расхождения результатов, касающихся различных масштабов времени в различных системах отсчета, является методологическая асимметрия современной физики.

Методологическая асимметрия выражается в том, что физическая теория декларирует наличие наблюдателя, как подсистему исследуемой системы, однако никак не отражает влияние наблюдателя на формализм (преобразование параметров) системы.

Оказывается, в общем случае, что «коэффициент влияния» наблюдателя существенно отличается от единицы. Чем выше относительные скорости исследуемых процессов, тем большими становятся искажения, вносимые наблюдателем в преобразования параметров. Эти искажения носят нелинейный характер и не могут быть компенсированы многочисленными константами или коэффициентами, вводимыми в физические теории и модели.

Поясним сказанное.

В физических теориях всегда присутствует человек или наблюдатель. Наблюдатель является единственным измерителем исследуемых событий и, объективно, включает в формальные результаты измерений компоненты, отражающие параметры информационных преобразований, присущих только наблюдателю. Никаким экспериментом в рамках физических теорий эти компоненты исключить невозможно. Для того, чтобы их выявить и учесть, необходимо выйти за рамки физической теории.

Наблюдатель осуществляет преобразования информации следующим образом.

Информация Iооб исследуемых событиях (окружающего пространства) поступает в систему наблюдателя всегда, по отношению к наблюдателю, из будущего. Эту информацию наблюдатель преобразует в собственную системную информацию Iн.

IоL(Iо)E(L(Iо))N(E(L(Iо)))=Iн,

где L- функционал логарифмического преобразования исходной информации в форме мультипликативного комплекса с интервала (0;+) физического времени на интервал (0; 1) шкалы системного времени;

E- функционал экспоненциального сжатия преобразованной информации на интервал (1; 0) шкалы системного времени;

N- функционал нормировки (масштабирования) сжатой информации на интервале (1; 0) шкалы системного времени.

Собственную информацию Iноб исследуемом событии наблюдатель воспроизводит, как информацию из прошлого, по отношению к наблюдателю:

IнE-1(Iн)N-T(E-1(Iн))=Iп,

где E-1L- функционал логарифмического (обратного) преобразования сжатой и нормированной информации с интервала (1; 0) шкалы системного времени на интервал (-; 0)шкалы физического времени;

N-T- функционал масштабирования (обратной нормировки) сжатой информации на интервале (-; 0) шкалы физического времени;

Iп- информация, предъявляемая пользователям (в том числе и самому себе) для исследования.

Таким образом, преобразования наблюдателя, по независящим от него самого обстоятельствам, в целом не обладают замыканием (не коммутативны относительно Iн).

Причиной нелинейности «преобразований наблюдателя» является наличие у наблюдателя собственной «природной» и универсальной шкалы относительного времени. С помощью этой шкалы наблюдатель измеряет все, что требуется, в первую очередь образную информацию.

Системное (собственное) относительное время TSнеподвижного наблюдателя связано с относительным временем T(n) уровня пространства U(n) (системы отсчета) этого неподвижного наблюдателя соотношением:

T S=lnT(n)

При этом относительное время уровня пространства, изменяющее в будущее от 1 до, отображается в относительное системное время, изменяющееся от 1 до 0.

И системное относительное время TSнеподвижного наблюдателя связано с относительным временем T(n) соотношением:

T S=expT(n)

если относительное время уровня пространства изменяется в прошлое от 0 до -. При этом T(n) отображается в шкалу относительного системного времени TS, так же изменяющуюся от 1 до 0.

Наличие указанной шкалы относительного системного времени наблюдателя доказывается в теории информационных систем, разработанной в упомянутой выше монографии.

Однако, «эффект замыкания» преобразований наблюдателя может возникать в диапазоне, в котором для исследуемого относительного параметра х отношения x/ln(1 +x)1 и / или (1 -x) /eх1. Это, так называемая, область настоящего времени. И именно в этой области действие законов физики подтверждено опытом. Опытные данные о справедливости релятивистских законов за пределами области настоящего времени отсутствуют. Прямые измерения исследуемых параметров не проводились. См. Янчилин В.Л. Тайны гравитации. - М.: Новый Центр, 2004. - 240 с.

Из рассмотренного выше следует:

1.Абстрактные теории (например, псевдоевклидовы геометрии) не опираются непосредственно на информацию о внешних системах (по отношению к исследователю, к его теории) и не требуют учета «преобразований наблюдателя».

2.Естественнонаучные теории непосредственно опираются на информацию о внешних системах и требуют учета «преобразований наблюдателя».

3.Естественнонаучные теории, использующие в качестве инструментария абстрактные теории, должны содержать поправки к результатам абстрактных теорий, используемых в собственных теориях.

4.Так, например, следуя сказанному, удалось решить проблему замыкания преобразований Лоренца для относительной скоростив виде, например:

=( |n| - |n|i) - ( |n| - |n|i),

где- некоторое число (геометрическая характеристика пространства), не обязательно равное основанию натуральных логарифмов е.

Очевидно, что применен экспоненциальный функционал, компенсирующий асимметрию «преобразований наблюдателя» и асимметрию физической теории.

Таким образом «преобразования наблюдателя» скрыли от физической теории нелинейность пространства в принципе. Действительно, несложно показать, что пространство само является системой и, следовательно, в каждой точке не линейно. Как только мы вводим соответствующие временные поправки, то пространство в каждой точке приобретает и вращение и кручение.

Отсюда, осмыслив системное время, как форму свертки информации (информационного взаимодействия), несложно сделать следующий шаг. Массы, энергии и многие иные аддитивные в области настоящего времени параметры физических тел, полей и т.д. являются мерами количества информации с точностью до множителя в соответствующих объектах (физических системах).

Важным следствием этого положения является выражение общего закона сохранения.

Обозначим пространство, как особенную систему буквой U без индексов.

Тогда можно записать:

J(U) =lnF(U),

что выражает количество информации в «нашем» пространстве U, то есть логарифм значения некоторого функционала от общего числа итонов (частиц - физических информационных точек) в пространстве.

Тогда

lnF(U) =const

является общим видом всех законов сохранения в физическом пространстве, из которого могут следовать другие (частные) законы сохранения, в зависимости от исследуемых систем.

Так как пространство может быть представлено некоторой композицией собственно информацииIв пространстве и остальных систем S (итонных контуров), то

F((I+ S)di0) = F(I)F(S)|F(i0) = F(U)

иlnF(I) + lnF(S) = const ,

где- знак системной операции «композиция», а d - знак цели системной операции.

Если скорость итонного взаимодействия принять за единицу, полученное соотношение будет выражать закон сохранения энергии в пространстве: сумма энергий информации и остальных систем пространства величина постоянная.

Тогда, применяя операцию «декомпозиция» последовательно к S и соответственно к новой образующейся системе S* и т.д., мы «расщепим»Sна физические взаимодействия и на то, что в физике называется объектами с m00:

lnF(Ii) + lnF(I) + lnF(I) + lnF(Ie) + lnF(I) + lnF(Ip) +lnF(Sm)= const

илиlnF(Ii) + lnF(I) + lnF(I) + lnF(Ie) + lnF(I) + lnF(Ip) =,

где ln F (Ii) и т.д. - информационные меры возможных итонного, тахионного и известных гравитационного, слабого, компонентов электромагнитного и сильного взаимодействий, соответственно;

lnF(Sm)- информационные меры объектов с m00;

- новая константа,

и получим общее выражение закона сохранения известных и гипотетических взаимодействий.

Форму ln F (Ii)и т.д. позволяют определить физико-математические условия замыкания преобразований систем координат.

Преимущества перед известными аналогами

Непосредственная обработка естественных видов (пространственных) информации, требующая пересмотра фундаментальных оснований современной физики.

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

В 1,5-2 раза улучшилось качество обработки естественных видов (пространственно-временных) информации.

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

19.12.2005

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)