사이버네틱스 란 무엇입니까? 피드백(사이버네틱스)

"사이비과학에 맞서는 투사"들이 다양한 종류의 "유사과학적" 개발 및 기술에 대한 "쓸데없는" 비용으로부터 얼마나 많은 예산을 "절약"했는지에 대한 다양한 신화를 이야기하는 것을 좋아합니다. 고 학자 Kruglyakov가 자랑한 것은 아무것도 아닙니다. 러시아 과학 아카데미의 사이비 과학 위원회 수천 개의 서로 다른 발명품과 발견이 "삭제"되었으며, 이는 "물리 법칙을 위반"했다는 이유로 근거 없이 "유사 과학"으로 분류되었습니다.

그들은 특히 술에 취했거나 섬망증에 빠진 러시아의 초대 대통령 B. 옐친이 학자 알렉산드로프에게 "돌에서 에너지를 얻는" 기술에 5천만 루블을 할당했다고 자랑했다는 신화를 특히 좋아합니다. 예, 그것은 터무니없는 것 같습니다. 왜냐하면 "돌"이라는 단어를 들으면 어떤 이유에서인지 즉시 포장 도로의 일종의 조약돌이 생각나기 때문입니다.

그러나 많은 "사이비 과학에 반대하는 투사"가 문구를 왜곡하고 왜곡하여 그 의미를 터무니없는 수준으로 끌어들이는 경향을 알면 실제로 그러한 연구가 실제로 존재한다면 완전히 다르게 불렸다고 확신을 가지고 말할 수 있습니다. 그러나 그들이 공식적으로 자금을 조달했다면 그에 대한 기사가 있어야했습니다. 그러나 "사이비 과학에 반대하는 투사" 중 어느 누구도 보리스 옐친이 언급한 기술이 실제로 무엇인지 설명할 수 없었습니다.

그러나 보리스 옐친 자신을 그러한 기술 문제에 대한 "과학적 권위자"로 사용하는 것은 온건하게 말하면 옳지 않습니다. 어쨌든 그는 자기에게 하는 말을 이해할 수 있었습니다. "대통령" 수준에서만 가능하지만 과학적 수준에서는 그렇지 않습니다. 그리고 "사이비 과학에 맞서는 투사"가 그러한 기술의 특정 저자에 대한 언급이 부족하다는 것은 이 이야기가 농담 범주에 속한다는 것을 분명히 나타냅니다. 더욱이 보리스 옐친은 더 이상 이를 반박할 수 없다.

이제 불 없이는 실제로 연기가 없으며 그러한 연구에 자금이 지원될 수 있다고 가정해 보겠습니다. 비록 이것이 입증된 사실은 아니지만 러시아 과학 아카데미의 사이비 과학 위원회의 일부 대표자들의 추측일 뿐입니다. 하지만 "돌"이라는 단어를 "수정"이라는 단어로 바꾸자. 그리고 "수정에서 에너지를 얻는다"라는 문구는 그다지 터무니없고 "유사과학적"으로 보이지 않습니다.

크리스탈이 있는 것으로 알려져 있습니다. 독특한 속성. 그들은 생명체처럼 성장할 수 있고 정보를 축적하고 저장할 수 있습니다. 전자 제품에 적극적으로 사용되는 것은 후자의 품질입니다. 글쎄, 그들이 정보를 축적하고 저장할 수 있다면 에너지를 축적하고 저장할 수 있다고 가정하는 것은 어떨까요? 예를 들어, 태양광. 확실히 태양 전지판이 이것을 할 수 있습니까? 먼저 태양 에너지로 충전된 다음 이 에너지가 전기 에너지로 변환됩니다. 동시에 "물리적 보존 법칙"도 위반되지 않습니다. 그렇다면 왜 크리스탈로는 같은 일을 할 수 없습니까?

예, 우리는 보리스 옐친이 언급한 기술의 본질이 무엇인지 모릅니다. 하지만 '돌에서 에너지를 받는' 프로젝트가 실제로 존재했는지는 알 수 없습니다. 결국, "사이비 과학에 맞서는 투사"는 그들의 존재에 대한 구체적인 증거를 제시한 적이 없습니다. 그러나 그들이 옳았고 보리스 옐친이 이 연구를 위해 할당한 5천만 루블이 실제로 낭비되었다고 가정해 봅시다. 글쎄요, "사이비 과학에 맞서는 투사"의 활동으로 인한 피해를 직접 계산해 본 사람이 있습니까? 예를 들어, 적어도 2019년 패배로 인한 실제 경제적 피해는 다음과 같습니다. 소비에트 시대유전학과 사이버네틱스?

그러나 국가는 이러한 산업에서 실제로 우선순위를 잃었고, 가장 가까운 경쟁자들보다 수십 년 뒤쳐졌습니다. 국가의 위신을 고려하지 않더라도 경제적 피해는 그야말로 엄청났다. 그리고 실제로 이로 인해 누가 이익을 얻었습니까? 분명히 우리나라나 국민이 아니라 국가 안보와 경제적 이익을 해치는 데 여전히 발전을 사용해야하는 국가에 대한 것입니다.

실제로 이 근절 캠페인 전체를 누가 계획했는지 아시나요? 유망한 발전소련 사이버네틱스 분야와 심지어 소련 인터넷 분야에서도요? 이 모든 것은 CIA의 "사이비과학에 맞서는 투사"의 도움으로 신중하게 계획되고 수행된 것으로 밝혀졌습니다. 예를 들어, 정보 시스템 아카데미의 교사인 E. Larina의 책 "슬픔의 증가. 엘리트 전쟁 시대에 생존하는 방법"에서 이에 대해 읽을 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

"60년대 미국은 다가올 사이버 공간에서 패권을 잡기 위해 통신 기술과 컴퓨팅 기술에 의존했다. 자원과 무역로를 장악하는 자가 세계를 지배한다는 것은 역사적으로 잘 알려진 사실이다. ​​​미국인들은 간단했습니다. 미국 과학 기술의 성과를 기반으로 정보 처리 시스템과 글로벌 정보 흐름의 순환 네트워크를 제어하는 ​​것입니다. 미국 대통령 산하 과학 위원회는 국방부, ARPA, MITRE에 지시했습니다. 기업과 가장 큰 대학은 현재 인터넷이라고 불리는 것에 대해 연구하고 있습니다.

훨씬 덜 알려진 것은 두 가지 대안 프로젝트가 동시에 개발되고 있다는 것입니다. 그들을 러시아와 영국-칠레 인터넷이라고 부르는 것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 이러한 프로젝트에는 정보 흐름과 계산을 구성하는 근본적으로 다른 접근 방식이 포함되었습니다. 대체로 과거의 인터넷이 아니라 다양한 네트워크, 빅데이터, 인지 컴퓨팅을 갖춘 미래의 월드와이드웹(World Wide Web)과 비슷합니다.

60년대 후반에 CIA는 SRC 프로그램을 시행하기 시작했습니다. 러시아어로 느슨하게 번역된 이 프로그램은 "중지 또는 중단 코드 레드"라고 불렸습니다. OGAS 프로젝트의 아버지인 소련의 뛰어난 사이버네틱스 학자 V. Glushkov의 회고록에 따르면 CIA는 E. Snowden, Washington Post 및 Guardian이 잘 아는 신문에 "The Punch Card Rules the Kremlin"이라는 제목의 기사를 게재했습니다. “디지털이 레닌을 대체한다.”

신문 기사는 V. Zorza에 의해 작성되었습니다. 장기 MI6와 협력했고 그 후 10년 동안 CIA와 협력했습니다. 1972년 미국 연구소의 지도부가 서명한 Izvestia는 영향력 있는 대리인을 사용하여 "전자 붐의 교훈"이라는 기사를 발표했는데, 이는 미국이 컴퓨터 및 전자 통신 개발을 포기했음을 입증했습니다. V. Glushkov의 회고록에 따르면 같은시기에 CIA는 그에 대한 일련의 암살 시도를 조직했습니다. CIA는 칠레에서도 Cyberskin 프로젝트의 창시자이자 유명한 영국 연구원 D.S. Beer를 상대로 같은 방식으로 행동했습니다."

그렇다면 사이버네틱스를 "유사 과학"으로 낙인찍고 우리 사이버네틱스 학자들을 실제로 박해하기 시작한 "사이비 과학에 맞서는 투사"의 행동으로 그들의 이익을 보호하는 데 누가 도움을 받았습니까? 최소한 "사이비 과학에 반대하는 투사"는 CIA의 "영향력 있는 대리인"으로 밝혀졌습니다. 그러나 요점은 실제로 미국 정보 기관의 "계략"을 분별할 수 없었던 "사이비 과학에 반대하는 투사"의 어리 석음과 편협함이라는 것이 밝혀 졌습니까? 그리고 실제로 그러한 사람들이 그들의 대열에 있지만 이것이 그들이 무엇이 "과학"이고 무엇이 "유사 과학"인지에 대해 근거없이 "권위 있는"평결을 내리는 것을 막지는 못합니다.

아니면 이 모든 것이 소련의 명성과 경제적 독립을 훼손하려는 사악한 의도였을까요? 결국, 유전학과 사이버네틱스의 경우가 유일한 경우라면 "우연한 감독"으로 선언될 수 있습니다. 하지만 이 이야기에서 아무도 결론을 도출하지 못했다는 것이 밝혀졌습니다. 그렇기 때문이 아닌가? 국가와 국민의 이익에 대한 의식적 또는 무의식적 배신에 대해 어느 누구도 책임을 지지 않는다는 것입니까? 그러나 동종 요법을 금지하고 국민 건강에 위험한 GMO를 러시아에 부과하려는 "사이비 과학에 맞서는 투사"의 현재 시도는 자국과 국민이 아닌 이익을 보호하려는 동일한 시도가 아닙니까? 스스로 결론을 내리세요.

피드백사이버네틱스에서는 변경할 수 없는 회로 주기가 존재한다는 것입니다. ] 기계의 부분과 변수 부분의 조건부 명령입니다. [ ] 피드백은 특정 유형의 과학 실험에 참여하거나 실제로 사용되는 특별한 종류의 자동 장치를 식별합니다.

백과사전 유튜브

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    경영 과학 대학. 노버트 위너(Norbert Wiener)의 사이버네틱스.

    제어 알고리즘

    미래를 디자인하다 (월드 순회강좌편)

    자막

피드백 개념

피드백의 개념은 사이버네틱스 과학을 형성했다고 말할 수 있습니다. 문제 해결의 한계가 명백해졌을 때 피드백을 사용할 필요성이 생겼습니다. 다양한 방식비선형 문제. 그리고 이를 해결하기 위해 Norbert Wiener는 제안했습니다. 특별한 유형해결 방법에 접근합니다. 이전에는 이러한 문제가 분석 방법을 통해서만 해결되었다는 점에 유의해야 합니다. 그의 저서 "무작위 프로세스 이론의 비선형 문제"에서 Wiener는 이 접근 방식을 제시하려고 시도했는데, 이는 나중에 개발되어 전체 과학인 사이버네틱스로 이어졌습니다.

이 접근법의 기초는 다음과 같은 실험 설정이었습니다. 비선형 전기 회로를 분석하는 작업은 입력 신호의 매개변수에 대한 평균을 계산하여 일부 다항식의 계수를 결정하는 것입니다. 실험을 설정하려면 아직 분석되지 않은 비선형 시스템을 묘사하는 블랙박스가 필요합니다. 그 외에도 원하는 확장의 다양한 구성원을 나타내는 알려진 구조의 일부 본체인 흰색 상자가 있습니다. 동일한 무작위 잡음이 블랙박스와 주어진 화이트박스에 도입됩니다.

흑백 상자의 출력 곱을 구하는 곱셈 장치와 커패시터의 전위차가 전하량에 비례하므로 평균화 장치도 필요합니다. 커패시터를 통해 흐르는 전류의 시간 적분.

블랙박스의 등가 표현에 있어서 항인 각 화이트박스의 계수를 하나씩 결정할 수 있을 뿐만 아니라, 모두 동시에 결정할 수도 있다. 적절한 회로의 도움을 받아도 가능합니다. 피드백각 흰색 상자가 검정색 상자 분해에서 해당 흰색 상자의 계수에 해당하는 수준으로 자동 조정됩니다. 이를 통해 우리는 블랙박스에 적절하게 연결되고 동일한 무작위 입력 신호를 수신할 때 자동으로 블랙박스와 동등한 기능을 수행하는 복잡한 화이트박스를 구성할 수 있습니다. 내부 구조상당히 다를 수 있습니다.

화이트 박스가 피드백에 의해 블랙 박스에 연결되는 실험에서의 이러한 유용성 덕분에 구성 시 블랙 박스에 포함된 정보를 찾을 수 있으며 사이버네틱스에 대해 다음과 같이 말할 수 있습니다. 과학. 이를 통해 보다 정확하고 공식적인 수준에서 피드백의 개념에 대해 이야기할 수 있게 되었습니다. 피드백이라는 개념은 기술과 생물학에서 오랫동안 알려져 왔지만 그것은 설명적인 성격을 띠었습니다. 사이버네틱스에서는 피드백을 통해 특별한 유형의 시스템을 식별하고 해당 유형에 따라 연구 중인 시스템을 분류할 수 있습니다.

현대 세대는 과학과 기술 분야의 최신 발전을 목격해 왔습니다. 불과 300년 만에 과학은 크게 발전했습니다.
개념에 대한 정의는 다양하다 사이버네틱스. 그리고 그들은 모두 나름대로 정확합니다. 그렇다면 사이버네틱스는 무엇인가? 일반적으로 사이버네틱스는 기계와 살아있는 유기체의 상호 작용 법칙을 나타내는 과학이라고 믿어집니다. 그러나 사이버네틱스의 기본 개념은 통제의 목표로 귀결됩니다. 결국 관리는 항상 목적이 있는 프로세스이며 이를 위해 생성된 시스템이 존재합니다.

관리과정은 조직화된 환경에서만 가능하기 때문에 이에 대한 적절한 여건을 조성하고 실행기관을 지정하는 것이 필요하다. 정보 교환이 이루어지는 것은 그들 사이입니다. 정보 신호는 특수 센서를 통해 전송됩니다. 따라서 정보 교환은 지속적인 과정입니다. 정보의 개념은 사이버네틱스의 주요 요점 중 하나입니다. 그녀는 경영 프로세스를 연구합니다. 따라서 사이버네틱스 과학은 기계와 생명체 모두에서 기본 정보를 전송, 처리 및 저장하는 데 사용됩니다.

의료 사이버네틱스

사이버네틱스 분야에는 제어 시스템의 기본 구조 및 작동 원리, 필요한 정보를 인식하고 처리하는 능력에 대한 연구가 포함됩니다. 사이버네틱스의 방법론은 구조의 수학적 모델을 구축하기 위한 수학적 장치의 사용을 기반으로 합니다.

아직 존재합니다 의료 사이버네틱스, 그러나 이는 해당 분야의 별도 측면으로 볼 수 있습니다. 의료 사이버네틱스의 주요 목표는 의료 분야의 발전을 활용하여 다음과 같은 최신 기술을 창출하는 것입니다. 효과적인 방법환자를 치료합니다. 이러한 성과는 오늘날 완전히 적용되고 있습니다. 그리고 많은 사람들이 질병에 걸린 장기를 장치로 교체한 사례를 알고 있습니다. 의료 행위에 기계 진단을 도입하면 올바른 진단을 내릴 수 있을 뿐만 아니라 환자를 위한 최적의 개별 치료 과정을 선택할 수도 있습니다. 현재 의료기관 관리를 완전 자동화하는 시스템이 개발 중입니다.

사이버네틱스는 기계, 살아있는 유기체 및 그 협회의 제어 프로세스 및 정보 전송에 대한 일반 법칙에 대한 과학입니다. 사이버네틱스는 이론적 기초.

사이버네틱스의 기본 원리는 1948년 미국 과학자 노버트 위너(Norbert Wiener)가 "사이버네틱스, 또는 기계와 생명체의 제어 및 통신"이라는 책에서 공식화했습니다.

사이버네틱스의 출현은 한편으로는 복잡한 자동 제어 장치를 만드는 작업을 제시하는 실습의 필요성과 다른 한편으로는 다양한 물리적 제어 프로세스를 연구하는 과학 분야의 개발에 기인합니다. 이러한 과정에 대한 일반 이론을 만들기 위한 준비 분야입니다.

이러한 과학에는 자동 제어 및 추적 시스템 이론, 전자 프로그램 제어 컴퓨터 이론, 메시지 전송 통계 이론, 게임 이론 및 최적 솔루션 이론 등뿐만 아니라 연구하는 복잡한 생물학이 포함됩니다. 살아있는 자연의 제어 과정(반사요법, 유전학 등).

특정 관리 프로세스를 다루는 이러한 과학과는 대조적으로, 사이버네틱스는 물리적 특성에 관계없이 모든 제어 프로세스에 공통된 것이 무엇인지 연구하고 이러한 프로세스에 대한 통일된 이론을 만드는 것을 목표로 설정합니다.

모든 관리 프로세스의 특징은 다음과 같습니다.

    관리 및 관리(집행) 기관으로 구성된 조직화된 시스템의 존재

    무작위적이거나 체계적인 교란의 원인이 되는 외부 환경과 이 조직화된 시스템의 상호작용;

    정보 수신 및 전송을 기반으로 한 제어 구현;

    목표와 제어 알고리즘의 존재.

살아있는 자연의 편의 제어 시스템의 자연적 인과적 출현 문제를 연구하는 것은 사이버네틱스의 중요한 과제이며, 이를 통해 살아있는 자연의 인과성과 편의 사이의 관계를 더 잘 이해할 수 있습니다.

사이버네틱스의 임무에는 정보를 인식하고 처리하는 능력의 관점에서 제어 시스템 작동의 구조와 다양한 물리적 원리에 대한 체계적인 비교 연구가 포함됩니다.

그 방법에서 사이버네틱스는 다양한 수학적 장치와 다양한 제어 프로세스 연구에 대한 비교 접근 방식을 널리 사용하는 과학입니다.

사이버네틱스의 주요 분야는 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

    정보 이론;

    제어 방법 이론(프로그래밍);

    제어 시스템 이론.

정보 이론정보의 인식, 변형 및 전달 방법을 연구합니다. 정보는 신호(특정 매개변수가 전송된 정보와 명확하게 일치하는 물리적 프로세스)를 사용하여 전송됩니다. 그러한 대응을 확립하는 것을 인코딩이라고 합니다.

정보 이론의 중심 개념은 메시지 수신 전후에 메시지에 언급된 어떤 사건에 대한 기대의 불확실성 정도의 변화로 정의되는 정보의 양을 측정하는 것입니다. 물리학에서 에너지의 양이나 물질의 양을 측정하는 것처럼 이 측정을 통해 메시지에 포함된 정보의 양을 측정할 수 있습니다. 수신자에게 전송된 정보의 의미와 가치는 고려되지 않습니다.

프로그래밍 이론관리를 위해 정보를 처리하고 사용하는 방법을 연구하고 개발하는 데 종사하고 있습니다. 제어 시스템의 작동 프로그래밍에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

    솔루션을 찾기 위한 알고리즘 정의

    주어진 시스템이 인식하는 코드로 프로그램을 컴파일하는 것입니다.

해결책을 찾는 것은 주어진 입력 정보를 해당 출력 정보(제어 명령)로 처리하여 설정된 목표 달성을 보장하는 것입니다. 이는 알고리즘 형태로 제시된 특정 수학적 방법을 기반으로 수행됩니다. 가장 발전된 방법은 선형 프로그래밍, 동적 프로그래밍 등 최적의 솔루션을 결정하는 수학적 방법과 게임 이론에서 통계 솔루션을 개발하는 방법입니다.

알고리즘 이론, 사이버네틱스에 사용되는 조건부 수학적 체계, 즉 알고리즘의 형태로 정보 처리 프로세스를 설명하는 공식적인 방법을 연구합니다. 여기서 주요 장소는 다양한 클래스의 프로세스에 대한 알고리즘 구성에 대한 질문과 알고리즘의 동일한(동등한) 변환에 대한 질문으로 채워집니다.

프로그래밍 이론의 주요 임무는 전자 프로그램으로 제어되는 기계에서 정보 처리 프로세스를 자동화하는 방법을 개발하는 것입니다. 여기서 주요 역할은 프로그래밍 자동화 문제, 즉 이러한 기계를 사용하여 기계의 다양한 문제를 해결하기 위한 프로그램을 컴파일하는 문제입니다.

관점에서 비교 분석다양한 자연 및 인공 조직 시스템의 정보 처리 프로세스인 사이버네틱스는 다음과 같은 주요 프로세스 클래스를 식별합니다.

    살아있는 유기체의 사고와 반사 활동;

    생물학적 종의 진화 중 유전 정보의 변화;

    자동 시스템의 정보 처리;

    경제 및 행정 시스템의 정보 처리;

    과학 발전 과정에서 정보 처리.

이러한 프로세스의 일반 법칙을 명확히하는 것은 사이버네틱스의 주요 임무 중 하나입니다.


제어 시스템 이론이러한 시스템을 구성하는 구조와 원리, 관리 시스템 및 외부 환경과의 연결을 연구합니다. 일반적으로 제어 시스템은 의도적인 정보 처리(동물의 신경계, 항공기 이동을 위한 자동 제어 시스템 등)를 수행하는 모든 물리적 개체라고 할 수 있습니다.

사이버네틱스는 실제 시스템의 해당 클래스의 정보 속성을 보존하는 수학적 체계(모델)의 형태로 제시된 추상 제어 시스템을 연구합니다. 사이버네틱스의 틀 내에서 특별한 수학적 학문이 탄생했습니다. 오토마타 이론, 다음을 포함하는 특별한 종류의 개별 정보 처리 시스템을 연구합니다. 큰 숫자요소와 신경망의 작동을 모델링합니다.

이론적으로나 실제적으로 중요한 것은 지각과 처리의 가능성을 제공하는 사고 메커니즘과 뇌 구조를 기반으로 해명하는 것입니다. 엄청난 양에너지 소비가 미미하고 신뢰성이 매우 높은 소량의 장기에 대한 정보를 제공합니다.

사이버네틱스는 두 가지를 구별합니다. 일반 원칙건물 제어 시스템: 피드백 및 다단계(계층적) 제어. 피드백 원리를 통해 제어 시스템은 모든 제어 기관의 실제 상태와 외부 환경의 실제 영향을 지속적으로 고려할 수 있습니다. 다단계 제어 회로는 제어 시스템의 비용 효율성과 안정성을 보장합니다.


사이버네틱스 및 프로세스 자동화

자체 조정 및 자체 학습 시스템의 원리를 사용한 포괄적인 자동화를 통해 가장 유리한 제어 모드를 달성할 수 있으며 이는 복잡한 산업에 특히 중요합니다. 이러한 자동화를 위해 필요한 전제 조건은 특정 생산 프로세스에 대한 자세한 수학적 설명(수학적 모델)이 존재하는 것입니다. 이는 작업을 위한 프로그램 형태로 프로세스를 제어하는 ​​컴퓨터에 입력됩니다.

이 기계는 기존의 데이터를 기반으로 다양한 측정 장치 및 센서와 기계로부터 공정 진행 상황에 대한 정보를 수신합니다. 수학적 모델프로세스는 특정 제어 명령에 따라 추가 진행 상황을 계산합니다.

이러한 모델링과 예측이 실제 프로세스보다 훨씬 빠르게 진행된다면, 다양한 옵션을 계산하고 비교하여 가장 유리한 제어 모드를 선택할 수 있습니다. 옵션 평가 및 선택은 기계 자체에서 완전 자동으로 수행되거나 작업자의 도움을 받아 수행될 수 있습니다. 이 경우 중요한 역할은 인간 조작자와 제어 기계의 최적 결합 문제입니다.

실질적으로 매우 중요한 것은 이러한 프로세스를 대안 선택("예" 또는 "아니요")을 나타내는 기본 행위로 순차적으로 나누어 정보를 관리하고 처리하는 다양한 프로세스를 분석하고 설명(알고리즘)하기 위해 사이버네틱스가 개발한 통합 접근 방식입니다.

이 방법을 체계적으로 적용하면 점점 더 복잡해지는 정신 활동 프로세스를 공식화할 수 있으며, 이는 후속 자동화에 필요한 첫 번째 단계입니다. 효율성 향상에 대한 큰 전망 과학적 연구기계와 인간의 정보 공생 문제, 즉 과학적 문제를 해결하는 창의성 과정에서 인간과 정보 논리 기계 간의 직접적인 상호 작용 문제가 있습니다.


기술 시스템 관리 과학. 기술적 사이버네틱스의 방법과 아이디어는 처음에는 별개로 병행하여 독립적으로 성장했습니다. 기술 분야통신 및 제어 관련 - 자동화, 무선 전자, 원격 제어, 컴퓨터 기술 등 이론의 주요 문제와 해결 방법의 공통성이 분명해짐에 따라 기술 사이버네틱스 조항이 형성되어 통일된 이론적 기반을 형성했습니다. 통신 및 제어 기술의 모든 분야에 적용됩니다.

일반적인 사이버네틱스와 마찬가지로 기술 사이버네틱스는 이러한 프로세스가 발생하는 시스템의 물리적 특성에 관계없이 제어 프로세스를 연구합니다. 기술 사이버네틱스의 중심 임무는 구조, 특성 및 매개 변수를 결정하기 위해 효과적인 제어 알고리즘을 합성하는 것입니다.효율적인 알고리즘은 입력 정보를 어떤 의미에서 성공적인 출력 제어 신호로 처리하기 위한 규칙을 의미합니다.

기술 사이버네틱스는 특정 장비의 설계를 고려하지 않기 때문에 기술 사이버네틱스와 밀접한 관련이 있지만 일치하지는 않습니다. 기술적 사이버네틱스는 사이버네틱스의 다른 영역과도 연결되어 있습니다. 예를 들어 생물학에서 얻은 정보는 인간 정신 활동의 복잡한 기능을 모델링하는 새로운 유형의 자동 장치를 구성하는 원리를 포함하여 새로운 제어 원리의 개발을 촉진합니다.

수학적 장치를 널리 사용하여 실습의 필요성에서 발생한 기술적 사이버네틱스는 현재 가장 발전된 사이버네틱스 분야 중 하나입니다. 따라서 기술 사이버네틱스의 발전은 사이버네틱스의 다른 분야, 방향 및 섹션의 개발에 크게 기여합니다.

기술 사이버네틱스에서 중요한 위치를 차지합니다. 최적 알고리즘 이론또는 본질적으로 동일하며 일부 최적성 기준의 극한을 제공하는 최적 자동 제어 전략 이론입니다.

경우에 따라 최적성 기준이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 경우에는 과도 프로세스의 최대 속도가 필요할 수 있고 다른 경우에는 특정 수량 값의 최소 확산 등이 필요할 수 있습니다. 그러나 이에 대한 다양한 문제를 공식화하고 해결하기 위한 일반적인 방법이 있습니다. 친절한.

문제를 해결한 결과 최적의 제어 알고리즘이 결정된다. 자동 시스템또는 통신 시스템 수신기 등에서 잡음 배경에 대한 신호를 인식하기 위한 최적의 알고리즘 등이 있습니다.

기술 사이버네틱스의 또 다른 중요한 방향은 자동 적응 기능을 갖춘 시스템 작동 이론 및 원리를 개발하는 것입니다. 이는 시스템 또는 해당 부품의 속성을 의도적으로 변경하여 작업의 성공을 보장하는 것입니다. 이 분야에서는 매우 중요합니다. 자동 최적화 시스템, 자동 검색을 통해 최적의 작동 모드로 이동하고 예상치 못한 외부 영향 하에서 이 모드 근처에서 유지됩니다.

세 번째 방향은 발전이다. 복잡한 제어 시스템 이론, 부품의 복잡한 상호 연결을 포함하고 어려운 조건에서 작동하는 등 많은 요소로 구성됩니다.


정보 이론과 알고리즘 이론은 특히 기술 사이버네틱스에 매우 중요합니다. 유한 상태 기계 이론.

유한 상태 기계 이론은 "블랙 박스" 문제 해결을 포함하여 주어진 작동 조건에 따라 기계의 합성을 다룹니다. 즉, 입력과 출력을 연구한 결과를 바탕으로 기계의 가능한 내부 구조를 결정하는 것입니다. 문제, 예를 들어 특정 유형의 기계의 타당성에 대한 질문입니다.

모든 제어 시스템은 시스템을 설계하고, 설정하고, 모니터링하고, 작업을 관리하고, 시스템 결과를 자신의 목적에 맞게 사용하는 사람과 어떤 방식으로든 연결되어 있습니다. 이로 인해 복잡한 자동 장치와 인간의 상호 작용 및 이들 사이의 정보 교환에 문제가 발생합니다.

언로드하려면 이러한 문제를 해결하는 것이 필요합니다. 신경계강렬하고 일상적인 작업에서 벗어나 전체 "인간-기계" 시스템의 최대 효율성을 보장합니다. 가장 중요한 작업기술 사이버네틱스(Technical Cybernetics) - 가능하고 합리적인 경우 인간을 자동 장치로 대체하려는 목표를 가지고 점점 더 복잡해지는 인간 정신 활동 형태를 모델링합니다. 따라서 기술 사이버네틱스에서는 훈련이나 교육을 통해 의도적으로 알고리즘을 변경하는 다양한 종류의 학습 시스템을 구축하기 위한 이론과 원리가 개발되고 있습니다.

전력 시스템의 사이버네틱스- 제어 문제를 해결하고 모드를 규제하며 설계 및 운영 중 기술 및 경제적 특성을 식별하기 위한 사이버네틱스의 과학적 적용.

서로 상호 작용하는 전력 시스템의 개별 요소는 시스템을 독립적인 구성 요소로 분할하고 특성을 결정할 때 영향 요인을 하나씩 변경할 수 없는 매우 깊은 내부 연결을 가지고 있습니다. 연구 방법론에 따르면 전력 시스템은 유사성 이론, 물리적, 수학적, 디지털 및 논리적 모델링과 같은 일반화 방법이 연구에 사용되므로 사이버네틱스 시스템으로 간주되어야 합니다.

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