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 |
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.)