ЗАКОНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Константин Бравый,
Центр Науки и Технологий, Ашдод, Израиль

Предисловие: С развитием индустрии проблема обеспечения жизнеспо- собности современного постиндустриального мира стала особенно актуальной Актуальность этой проблемы, с одной стороны, определяется огромными финансовыми потерями современной индустрии из-за запоздалых неправильных или неоптимальных действий в области обслуживания и эксплуатации индустриального оборудования. Особенно значительные потери современной индустрии в последние годы отмечаются в сфере атомной энергетики, авиации, морского флота, химической индустрии и в системах транспортировки нефти и газа. С другой стороны, актуальность проблемы обеспечения жизнеспособности современного постиндустриального мира определяется огромными гуманитарными издержками мирового сообщества из-за глобальной террористической деятельности, возникающей из-за реально существующих противоречий между отдельными группами граждан, которые объединяются по своим корпоративным интересам и пытаются уничтожить современную демократическую систему, являющуюся гарантом прав и свобод этих граждан. На этой основе возникла острая потребность в специальной технологии и принципиально новых средствах обеспечения жизнеспособности современного постиндустриального мира. Для удовлетворения этой потребности автор предлагает использовать уникальные возможности научного открытия неизвестной ранее «Закономерности гомеостатической деятельности мозга», через которую проявляется действие объективных законов обеспечения жизнеспособности сложных технических, организационных, организационно-технических и биологических систем. На основе математического описания закономерности обеспечения жизнеспособности биологических систем, автор разработал принципиально новые технические решения для обеспечения технической готовности, функциональной эффективности и безопасности использования индустриальных систем и предложил универсальную технологию обеспечения жизнеспособности социально-экономических систем. В настоящей статье предлагается краткая информация о научных и научно-практических результатах автора в области обеспечения жизнеспособности сложных систем, полученных им в России в период с 1970 по 1992 год и в Израиле – в период с 1993 по 2002 год.

 

1. Введение:

Интерес к исследованию процессов управления и связи в сложных системах возник под воздействием идей великого американского ученого Норберта Винера и его «Кибернетики» [1]. В русле Кибернетики стали бурно развиваться общая теория систем [2,3] и теория оптимизации и исследования операций [4,5,6], которые уже к началу 80-х годов позволили определить объект исследования, предмет исследования и специфические методы исследования Кибернетики. Значительные результаты к этому времени были получены в области биокибернетики [7, 8] и экономической кибернетики [9]. В то же время Кибернетика так и не приобрела облик сложившейся науки. Это, по мнению автора, объясняется тем, что Кибернетика не имеет своих строгих законов управления, подобных законам термодинамики, которые действуют в области энергетики, или подобных законам природы, которые действуют в области физики элементарных частиц.

В 1988 году в бывшем Советском Союзе автор опубликовал статью о закономерностях поведения целенаправленных систем [10]. В этой статье автор предложил математическое описание закономерности управления процессами жизнедеятельности сложных технических и организационно-технических систем. После 1993 года в Израиле автор продолжил исследование этих закономерностей и сосредоточил свое внимание на исследовании законов и процессов обеспечения жизнеспособности биологических систем. За период с 1993 года в Израиле автор выполнил более 20 научных работ. Основные результаты научных исследований автора представлены в статьях: «Законы управления и связи в сложных системах [11]», «Законы и процессы гомеостатической деятельности мозга [12]» и «Динамика и перспективы развития мирового сообщества [13]». В первой статье представлено доказательство достоверности математического описания неизвестной ранее закономерности обеспечения жизнеспособности биологических систем. Во второй статье представлено новое направление в развитии психологии, которую принято рассматривать как науку о душе. В третьей статье представлено новое направление в развитии кибернетики и теории систем, Industrial Sciences, Social Sciences, Political Sciences and Futurology. Результаты создания принципиально новых технических решений в области искусственного интеллекта представлены в статьях [14, 15 и16].

Настоящая статья подготовлена для специалистов, работающих в университетах и других крупных научных центрах Израиля, США, Великобритании, Франции, Германии, России, Украины и других индустриально развитых стран мира. В статье предлагаются Формула и Аннотация описания научного открытия автора под названием «Закономерность гомеостатической деятельности мозга». Показано, что это открытие является основой для развития науки о жизнеспособности сложных систем, которые подобно биологическим системам крайне нуждаются в органе управления и в средствах управления, необходимых для обеспечения их выживания, самосохранения и устойчивого функционирования в пределах их жизненного цикла. Показано, что открытие является основой для «Интеллектуальной Революции ХХ1века», которая открывает новую эпоху в развитии мирового сообщества.

2. Формула

научного открытия автора под названием: «Закономерность гомеостатической деятельности мозга»

Установлена неизвестная ранее закономерность обеспечения жизнеспособности биологических систем, заключающаяся в строгой математической зависимости интегрального свойства жизнеспособности биологической системы (I) от кибернетических свойств организма этой системы (C), которые характеризуются наблюдаемостью (O), управляемостью (M) и устойчивостью функционирования (S) организма в реальных условиях его существования (Z), и от компенсаторных способностей гомеостатического мозга (K) по отношению к эндогенным случайным факторам (Х), характеризующим состояние здоровья организма, и экзогенным случайным факторам (У), определяющим влияние внешней среды на выполнение им своих функций.

I = f1 (C, K, Z ),

C = f 2 ( O, M, S), K = f 3 (K( Х ), K(У)), Z = {Х, У}

При этом с увеличением значения показателей, характеризующих свойства наблюдаемости (O), управляемости (M) и устойчивости (S) организма и компенсаторных способностей (K) гомеостатического мозга по отношению к случайным факторам, определяющим состояние здоровья организма (X), и по отношению к условиям внешней среды, воздействующим на поведение организма (Y), значение показателя жизнеспособности биологической системы возрастает; причем значения вышеуказанных показателей, характеризующих кибернетические свойства организма биологической системы и ее гомеостатического мозга, находятся в строгой математической зависимости от измеряемых или расчетных величин, характеризующих качество операций, составляющих процесс обеспечения жизнеспособности биологической системы:

Зависимость наблюдаемости организма ( O ) от полноты информации ( П ), которую организм выдает гомеостатическому мозгу о своем состоянии, и от достоверности (Д) оценки состояния параметров, характеризующих процесс функционирования организма, O = f1 ( П, Д );

Зависимость управляемости организма ( M ) от его инерционности ( И ), которая определяется отношением продолжительности ( Ш ) формирования управляющих воздействий, формируемых гомеостатическим мозгом, к периодичности ( Т ) возникновения задач компенсации случайных факторов, воздействующих на поведение организма, M = f2 (1 - И );

Зависимость устойчивости функционирования организма ( S ) от способности биологической системы продолжать выполнение своих функций ( Г ) при возникновении явных и скрытых нарушений состояния здоровья организма, S = f3 ( Г );

Зависимость компенсаторных способностей гомеостатического мозга (K) от полноты информации ( З ), которую гомеостатический мозг запрашивает о состоянии здоровья организма, продолжительности ( Ш ) формирования управляющих воздействий, необходимых для компенсации случайных факторов, воздействующих на поведение организма, и периодичности ( Т ) возникновения задач компенсации этих факторов на каждом уровне решения задач управления, С = f4 ( З, Ш, Т ).

Автор показал, что неизвестная ранее закономерность гомеостатической деятельности мозга есть проявление действия объективных законов природы в обеспечении жизнеспособности биологических систем. Эти законы природы в работах автора получили название «Законы Гомеостаза». Совокупность Законов Гомеостаза включает «Закон обеспечения жизнеспособности биологических систем»; «Закон функционирования гомеостатического мозга»; «Закон функционирования организма» и «Закон внутреннего медицинского обслуживания организма».

«Закон обеспечения жизнеспособности биологических систем» устанавливает, что показатель жизнеспособности биологической системы определяется произведением показателей качества контуров компенсации эндогенных случайных факторов (Х), характеризующих состояние здоровья организма, и экзогенных случайных факторов (У), определяющих влияние внешней среды на выполнение им своих физиологических функций.

«Закон функционирования гомеостатического мозга» устанавливает, что показатель качества гомеостатического мозга определяется полнотой информации ( З ), которую гомеостатический мозг запрашивает о состоянии здоровья организма, продолжительностью ( Ш ) формирования управляющих воздействий, необходимых для компенсации случайных факторов, воздействующих на поведение организма, и периодичностью ( Т ) возникновения задач компенсации этих факторов.

«Закон функционирования организма» устанавливает, что показатель качества функционирования организма определяется показателями устойчивости функционирования организма ( S ) по отношению к эндогенным случайным факторам (Х), характеризующим состояние здоровья организма, и экзогенным случайным факторам (У), определяющим влияние внешней среды на выполнение им своих физиологических функций.

«Закон внутреннего медицинского обслуживания организма» устанавливает, что показатель качества внутреннего медицинского обслуживания организма тем выше, чем ниже показатель заболеваемости организма, значение которого определяется отношением суммарной продолжительности существования всех скрытых текущих и геронтологических дефектов организма к продолжительности цикла наблюдения за состоянием здоровья организма до появления катастрофических или явных заболеваний этого организма.

3. Аннотация

Описания научного открытия автора

под названием: «Закономерность гомеостатической деятельности мозга»

Открытие относится к области биологии, в частности – к разделам био- информатики и биокибернетики и посвящено исследованию информационных процессов бессознательной деятельности мозга в обеспечении жизнеспособности организма биологических систем. Сущность открытия состоит в строгой математической зависимости интегрального свойства жизнеспособности биологической системы от наблюдаемости, управляемости и устойчивости организма этой системы и от компенсаторных способностей ее гомеостатического мозга по отношению к эндогенным случайным факторам, определяющим состояние здоровья организма, и экзогенным случайным факторам, определяющим влияние внешней среды на выполнение им своих функций. Ранее физиологами был изучен процесс гомеостаза, а специалистами в области биокибернетики были изучены контура компенсации случайных факторов, воздействующих на поведение биологической системы, и процессы адаптация биологической системы по отношению к условиям внешней среды.

Научное значение открытия состоит в том, что оно носит фундаментальный характер, является основой для нового направления в развитии науки и техники, которое в работах автора получило наименование «Наука о жизнеспособности сложных систем (смотри Приложение 1), и для создания принципиально новых технических решений в области искусственного интеллекта.

Практическое значение открытия состоит в том, что оно является основой для создания Разумных Управляющих Систем, предназначенных для оперативного решения задач управления, возникающих в процессе обеспечения жизнеспособности сложных технических, организационных и организационно- технических систем. Отличительным признаком Разумных Управляющих Систем является то, что они функционируют на основе формализации процесса бессознательной деятельности мозга в обеспечении жизнеспособности организма биологических систем. Ранее были известны Экспертные Системы, которые функционируют на основе формализации сознательной деятельности экспертов в различных сферах, и нейронные системы, которые функционируют на основе формализации процесса адаптация биологической системы по отношению к условиям внешней среды.

3. Наука о жизнеспособности сложных систем

Открытие неизвестной ранее закономерности гомеостатической деятельности мозга явилось основой для новых направлений в развитии науки и техники и создания принципиально новых технических решений в сфере обеспечения жизнеспособности сложных систем. Основными научными и научно-практическими результатами автора в сфере обеспечения жизнеспособности сложных систем являются результаты, полученные в области кибернетики, общей теории систем, Computer Science, Industrial Sciences, Life Science, Social Sciences, Soul Science, Political Sciences and Futurology.

В области системных исследований автор выделил широкий класс технических, организационных, организационно- технических и биологических систем, которые включают орган управления и средства управления, необходимые для компенсации случайных факторов, воздействующих на поведение объекта управления, выполняющего технологические функции этих систем. Сложные системы этого класса в работах автора получили наименование «витальные системы». Автор установил, что жизнеспособность это интегральное свойство витальных систем, которое характеризует способность органа управления и средств управления обеспечивать выживание, самосохранение и устойчивое функционирование объекта управления витальной системы в пределах ее жизненного цикла. Автор предложил «оператор частичного порядка» на множестве параметров, характеризующих процесс функционирования объекта управления витальной системы, как универсальную модель объекта управления витальных систем. Автор сформулировал «парадигму жизнеспособности», которая устанавливает, что процесс бессознательной деятельности мозга в обеспечении жизнеспособности организма биологической системы есть образец для сознательной деятельности человека в области обработки информации о состоянии многопараметрических объектов и решения задач управления в различных сферах.

В области кибернетики автор предложил новый способ управления процессами жизнедеятельности витальных систем, отличающийся от известных способов в том, что обеспечивает оптимальное решение любых задач управления, возникающих в процессе обеспечения жизнеспособности витальной системы, по единому критерию максимального значения показателей жизнеспособности этой системы при ограничении на стоимость ее жизненного цикла.

В области Computer Science

Разработаны Разумные Управляющие Системы (РУС) для оперативного решения задач управления, возникающих в процессе обслуживания и эксплуатации сложного оборудования. РУС оперативно осуществляют сравнение текущего значения определяющих параметров, характеризующих процесс функционирования оборудования, с нормативными значениями этих параметров. На основе оперативного измерения величины взаимного отклонения этих параметров РУС впервые распознают все возможные скрытые дефекты оборудования до того как они станут явными отказами. РУС оперативно измеряют не только отклонение текущего значения определяющих параметров относительно нормативного значениями этих параметров, но и скорость изменения этого отклонения. Благодаря оперативному измерению величины и скорости изменения вышеуказанных отклонений, РУС немедленно распознает аварийное состояние оборудования и формирует оптимальное решение любых задач управления, возникающих в процессе обслуживания и эксплуатации сложного оборудования. Проблема оптимального решения любых задач управления состоит в огромном множестве этих задач и выборе единого критерия для решения задач управления каждого типа. Например, если работоспособность оборудования характеризуется только десятью (10) определяющими параметрами, а каждый параметр принципиально может оказаться в допуске или вне допуска, то появляется необходимость оперативно определять наилучшее решение задач управления для любой из 1024 ситуаций (2 в степени 10), которые могут возникнуть по результатам контроля работоспособности этого оборудования. РУС впервые обеспечивает решения любых задач управления по единому критерию оптимальности. Оптимальное решение любых задач управления РУС осуществляют по критерию максимума показателя жизнеспособности оборудования при заданных ограничениях на стоимость его жизненного цикла или по минимуму стоимости обеспечения заданных показателей жизнеспособности оборудования в пределах его жизненного цикла

На основе создания Разумных Управляющих Систем автор открытия со своими учениками разработал и обеспечил индустриальную оценку «Оптимальных Параметрических Систем Управления (ОПСУ) для обеспечения жизнеспособности современной индустрии». Уникальность ОПСУ состоит в том, что они обладают всеми преимуществами централизованных систем управления и децентрализованных систем управления и лишены недостатков этих систем (смотри Приложения 2). Индустриально подтвержденная выгода от внедрения Оптимальных Параметрических Систем Управления в различных отраслях современной индустрии состоит в том, что ОПСУ позволяют повысить наблюдаемость оборудования в 2 2.5 раза, техническую готовность оборудования в 1.5 2 раза, функциональную эффективность оборудования в 2 2.5 раза, безопасность использования оборудования в 3 3.5 раза и сократить стоимость технического обслуживания и эксплуатации оборудования в 1.5 2 раза.

В области Industrial Sciences

На базе разработки Разумных Управляющих Систем автор предложил концепцию «Разумных Индустриальных Систем», которые самостоятельно определяют кто, что, когда и как должен делать для обеспечения технической готовности, функциональной эффективности и безопасности использования индустриальной системы в пределах ее жизненного цикла

В области Life Science

Предложена компьютерная модель Оптимальной Параметрической Системы Управления (ОПСУ) в области внутреннего медицинского обслуживания биологических систем. На основе этой модели разработана компьютерная система поддержки решений в области медицинского обслуживания человека и ветеринарного обслуживания животных.

В области Social Sciences

Предложена модель многоуровневой иерархической системы управления, которая позволяет распределять усилия в области решения задач управления, возникающих в процессе социально-экономического обеспечения граждан, таким образом, что успешное решение задач управления на любом вышестоящем уровне возможно только при условии успешного решения задач управления на всех нижестоящих уровнях. Внедрение этой модели обеспечивает возможность оперативной количественной оценки качества существующей системы социально-экономического обеспечения граждан в различных странах современного мира по единому критерию наполнения корзины товаров и услуг.

В области Political Sciences

Установлено, что динамика развития мирового сообщества определяется стремлением наиболее развитых стран мира на каждом этапе развития мирового сообщества обеспечить жизнеспособность своей политической системы, характер которой, с одной стороны, определяется состоянием развития Разумных Управляющих Систем, предназначенных для оптимального решения задач управления, возникающих в процессе обеспечения жизнеспособности сложных технических и организационно-технических систем, а с другой - фактическим состоянием развития технологии производства товаров и услуг (смотри Приложение 3).

В области Футурологии

Развитие Оптимальных Параметрических Систем Управления является основой для создания общественно-политической системы нового типа, которая придет на смену демократической системе американского образца. Отличительной особенностью общественно- политической системы нового типа является то, что она обеспечит согласование интересов различных социальных групп граждан во имя устойчивого экономического развития их страны и обеспечения жизнеспособности современного постиндустриального мира; причем согласование интересов будет осуществляться не на основе идеологии, а на основе новой технологии обеспечения жизнеспособности сложных систем.

В области Soul Science

Опирается на широко известную работу академика П.В. Симонова [17], автор показал, что гомеостатическая деятельность мозга это особый вид деятельности, которая принципиально отличается от деятельности «Сознания», «Подсознания» и «Сверх- Сознания». Опираясь на работы проф. В. Ротенберга [18,19], автор показал, что гомеостатическая деятельность мозга осуществляется по правилам «правополушарной» деятельности». Уникальность гомеостатической деятельности мозга, по мнению автора, с одной стороны, состоит в том, что это бессознательная деятельность мозга, которая не зависит от степени развития сознания, а с другой, - в том, что эта деятельность осуществляется по законам природы в обеспечении жизнеспособности биологических систем («Законы Гомеостаза»). Эти научные результаты автора явились обоснованием для введения понятия «Над- Сознание», которое автор определил как процесс бессознательной деятельности человека в области управления процессами жизнедеятельности сложных технических, организационных и организационно- технических систем по законам природы в обеспечении жизнеспособности биологических систем. Определение понятия «Над- Сознание» позволило автору сформулировать соображения относительно деятельности «Над Сознания» для решения задач управления в различных сферах. Главными из соображений автора относительно деятельности «Над Сознания» являются следующие:

Работа «Над – Сознания» - это особый вид бессознательной деятельности человека в области управления процессами жизнедеятельности сложных технических систем, когда специалист принимает решение по управлению не на основе наблюдаемых признаков, а на основе рекомендаций Оптимальной Параметрической Системы Управления в различных отраслях современной индустрии.

Работа «Над – Сознания» в области управление процессами жизнедеятельности организационно- технических систем осуществляется на основе формализации процесса бессознательной деятельности мозга в обеспечении жизнеспособности организма биологических систем.

Потенциал бессознательной деятельности мозга определяется тем, что в общем балансе мозговых информационных процессов на бессознательном уровне перерабатывается 10 в 9 степени бит информации в секунду, в то время как на сознательном уровне только10 во 2 степени бит [20].

Отличительным признаком бессознательной деятельности человека в области управления поведением сложных технических систем является то, что эта деятельность осуществляется не без контроля «Сознания», которое подключается на заключительном этапе принятия решений. Это означает, что специалист в особо ответственных случаях не станет выполнять рекомендации Оптимальной Параметрической Системы Управления до тех пор, пока он не получит консультацию этой компьютерной системы, которая позволит человеку осознать достоверность рекомендаций ОПСУ.

Преимуществом Оптимальной Параметрической Системы Управления по сравнению со всеми известными системами поддержки решений является то, что ОПСУ позволяет оперативно выбирать оптимальные решения, которые соответствуют законам природы в обеспечении жизнеспособности биологических систем, среди всего множества решений в области управления процессами жизнедеятельности организационно- технических систем. Например, ОПСУ сегодня выдает оптимальные инструкции для решения любых задач управления, возникающих в процессе обслуживания и эксплуатации сложных технических систем, по критерию минимума стоимости обеспечения заданных показателей готовности, функциональной эффективности и безопасности использования этих систем.

На основе открытия неизвестной ранее закономерности, через которую проявляется действие объективных законов обеспечения жизнеспособности биологических систем, доказательства «парадигмы жизнеспособности» и создания принципиально новых технических решений в области искусственного интеллекта автор сформулировал основные положения науки о жизнеспособности сложных систем (Viability Science). Автор показал, что Viability Science - это новое направление в развитии науки и техники. Объектом исследования Viability Science являются технические, организационные, организационно- технические и биологические системы, которые в работах автора получили наименование «витальные системы». Предметом исследования Viability Science являются процессы выживания, самосохранения и устойчивого функционирования витальных систем в интересах обеспечения жизнеспособности витальной системы в пределах ее жизненного цикла. Законами Viability Science является законы обеспечения жизнеспособности витальных систем, которые базируются на математическом описании закономерности, через которую проявляется действие объективных законов гомеостаза. Технология Viability Science это технология обеспечения жизнеспособности витальных систем, которая основана на математическом описании процесса бессознательной деятельности мозга в обеспечении жизнеспособности биологических систем. Средства обеспечения жизнеспособности витальных систем - это Оптимальные Параметрические Системы Управления (ОПСУ) процессами жизнедеятельности сложных систем. Разработка технологии функционирования ОПСУ для обеспечения жизнеспособности индустриального оборудования завершена. Оптимальные Параметрические Системы Управления прошли апробацию в различных отраслях современной индустрии. Развитие ОПСУ, по мнению автора, является одним из важнейших признаков «Интеллектуальной революции ХХ1 века», которая позволит человеку впервые использовать огромный, но пока еще недооцененный потенциал бессознательной деятельности мозга для оптимального решения задач управления в различных сферах.

5. Заключение

В статье обсуждается феномен бессознательной деятельности мозга в обеспечении жизнеспособности биологических систем как основополагающий принцип действия универсальных законов обеспечении жизнеспособности сложных технических, организационных, организационно- технических и биологических систем. Предложены Формула и Аннотация описания научного открытия автора под названием «Закономерность гомеостатической деятельности мозга». Показано, что открытие носит фундаментальный характер, является основой для новых направлений в развитии науки и техники, стало основой для создания принципиально новых технических решений в области управления процессами жизнедеятельности сложных систем, объясняет динамику развития мирового сообщества, позволяет предвидеть характер общественно-политической системы нового типа, которая придет на смену демократической системе американского образца, и является основой для «Интеллектуальной революции ХХ1 века», которая открывает новую эпоху в развитии мирового сообщества. Отличительной особенностью новой эпохи по сравнению со всеми предыдущими этапами развития мирового сообщества является то, что у человека впервые появляется возможность эффективно использовать огромный, но пока еще недооцененный потенциал бессознательной деятельности мозга для решения задач управления, возникающих в процессе обеспечения жизнеспособности сложных технических, организационных и организационно- технических систем.

Использованная Литература:

Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – М., Наука, 1983.

Месарович М., Мако Д., Такахара Я. Теория Иерархических Многоуров- невых Систем. – М., Мир, 1973.

Месарович М., Такахара Я. Общая Теория Систем: Математические Основы. - М., Мир, 1978.

Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. - М., Наука, 1975

Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. - М., Наука, 1971.

Саати Томас Л. Математические модели конфликтных ситуаций. – М., Советское радио, 1977.

Эшби У. Росс. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения. – М., Издательство иностранной литературы, 1962.

Анохин П.К. Философский смысл проблемы естественного и искусственного интеллекта. В кн.: Кибернетика Живого. Человек в разных аспектах. – М., Наука, 1985.

Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М., Наука, 1970.

Бравый К.Л. Закономерность поведения целенаправленных систем. – Деп. ЦНТИ “Информсвязь”, 1988, № 10.

Бравый К. Законы управления и связи в сложных системах. - Опубликовано в «Трудах Центра Науки и Технологий», Израиль, 2000.

Бравый К. Законы и процессы гомеостатической деятельности мозга. - Опубликовано в «Трудах Центра Науки и Технологий», Израиль, 2002.

Бравый К. Динамика и перспективы развития мирового сообщества. –Опубликовано в «Трудах Центра Науки и Технологий», Израиль, 1999.

Бравый К. и другие. Новый тип советующих систем для диагностики паровых турбин. В «Сборнике Трудов» Ежегодной Американской Конференции по Энергетике, 1996.

Бравый К., Буравлев С. Умные Системы Советников – Новое Поколение Экспертных Систем. - “Научный Израиль – Технологические достижения”, Том 2, 1999.

Бравый К., Буравлев С. Умные Советующие Системы для повышения безопасности полетов современных самолетов. - “Научный Израиль – Технологические достижения”, Том 2, 2000.

Симонов П.В. Мозг и Творчество. – Humans.ru, Опубликовано на сервере 05.06.2002

Ротенберг В. С. Слово и образ проблема контекста. Вопросы Философии,

1980, 4: 152-155.

Ротенберг В.С. Две стороны одного мозга и творчество. – Центр Науки и Технологий, Сборник Трудов Всеизраильской научной конференции «Интеллект и Творчество», Израиль, 2001.

Берг А.И. и др. Управление. Информация. Интеллект. Под редакцией А.И. Берга, Б.В. Бирюкова, Г.С. Геллера, Г.Н. Поварова. – Издательство «Мысль», М., 1976, стр. 237.

 

Примечание:

С содержанием статей 11, 12 и 13 и с приложениями к настоящей статье

можно ознакомиться на сайте www.geocities.com/anatoly_49447

2. Специалисты, желающие более подробно ознакомиться с открытием автора на русском языке, могут ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 10 до 13 по израильскому времени позвонить по телефону 972-8-8535471.

На иврите – по телефону 053-267723 (Валентина).

На английском языке – по телефону 972-8 –8540815 (Инна).

3. Руководители предприятий и инвестиционных фондов, желающие более подробно ознакомиться с «Оптимальными параметрическими системами управления для обеспечения жизнеспособности современной индустрии», могут обратиться к директору компании «Эргатоник» ЛТД. по E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Константин Бравый,

Центр Науки и Технологий, Ашдод, Израиль

Абстракт: В статье обсуждается феномен гомеостатической деятельности мозга как основополагающий принцип действия универсальных законов обеспечении жизнеспособности сложных технических, организационных, организационно- технических и биологических систем. Предложены Формула и Аннотация описания научного открытия автора под названием «Закономерности гомеостатической деятельности мозга». Показано, что открытие носит фундаментальный характер, является основой для новых направлений в развитии науки и техники, стало основой для развития технологии и создания принципиально новых технических решений в области обеспечении жизнеспособности сложных систем, объясняет динамику развития мирового сообщества, позволяет предвидеть характер общественно-политической системы нового типа, которая придет на смену демократической системе американского образца, и является основой для «Интеллектуальной революции ХХ1 века», которая открывает новую эпоху в развитии мирового сообщества. Отличительной особенностью новой эпохи по сравнению со всеми предыдущими этапами развития мирового сообщества является то, что у человека впервые появляется возможность эффективно использовать огромный, но пока еще недооцененный потенциал бессознательной деятельности мозга для обеспечения жизнеспособности сложных технических, организационных и организационно- технических систем.

 

 

 

Проф. Константин Бравый, Ph.D., D.Sc.,

Главный Ученый «Центра Науки и Технологий» города Ашдод,

Член Президиума Союза Ученых и Союза Инженеров - Репатриантов Израиля,

Руководитель секции «Кибернетика, Теория Систем и Искусственный Интеллект» Ученого Совета Союза Ученых-Репатриантов Израиля,

Phone/Fax: 972-8-8540815, E-mail: [email protected]

BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1